RU2623564C1 - Способ переработки лейкоксенового концентрата - Google Patents
Способ переработки лейкоксенового концентрата Download PDFInfo
- Publication number
- RU2623564C1 RU2623564C1 RU2016115876A RU2016115876A RU2623564C1 RU 2623564 C1 RU2623564 C1 RU 2623564C1 RU 2016115876 A RU2016115876 A RU 2016115876A RU 2016115876 A RU2016115876 A RU 2016115876A RU 2623564 C1 RU2623564 C1 RU 2623564C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concentrate
- titanium
- processing
- soda
- water
- Prior art date
Links
Landscapes
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к переработке титановых концентратов с высоким содержанием кремния, например лейкоксеновых концентратов. Cпособ переработки лейкоксеновых концентратов включает плавление концентрата совместно с содой. При этом содержащийся в концентрате диоксид кремния взаимодействует с содой с образованием растворимых в воде силикатов. Продукт плавления подвергают измельчению и выщелачиванию водой. В результате образуется шлам на основе диоксида титана, пригодный для дальнейшей переработки по традиционным технологиям с получением пигментного диоксида титана, металлического титана и другой титановой продукции. Техническим результатом является снижение экологической опасности за счет исключения использования кислот и щелочей. 1 табл.
Description
Изобретение относится к переработке рудных концентратов, а более конкретно титановых концентратов с высоким содержанием кремния, например лейкоксеновых концентратов Ярегского месторождения. Ярегский концентрат содержит в среднем около 50% оксидов титана и 45% диоксида кремния, остальное примеси оксидов железа, алюминия и других элементов. Выделение титана из упомянутого концентрата осложнено тем, что оксиды титана и кремния образуют взаимопроникающую структуру и трудно поддаются разделению. В данном изобретении предложен способ, позволяющий отделить от концентрата кремний и получить синтетический рутил.
Известен способ разделения оксидов титана и кремния, составляющих лейкоксеновый концентрат, гидродинамическим методом. Для этого концентрат измельчают механически или ультразвуком до размера частиц <75 мкм. После этого разделение оксидов производят посредством тяжелых жидкостей или водного потока на винтовых шлюзах (Б.А. Остащенко, И.Н. Бурцев, Н.Н. Усков. Способ переработки лейкоксеновых концентратов. Патент РФ №2032756).
Недостатками указанного способа являются низкая степень разделения оксидов, использование сложного малопроизводительного и энергоемкого оборудования для измельчения концентрата и использование большого количества жидкости - воды, тяжелых жидкостей (3-4 т жидкости на 1 т концентрата).
Известен пирометаллургический способ, включающий помол концентрата, приготовление смеси концентрата с углеродом, изготовление брикетов путем прессования и обжиг брикетов в вакууме при температуре 1300-1500°С. При этом диоксид кремния SiO2 восстанавливается до монооксида SiO, который, являясь летучим соединением, испаряется из концентрата (Б.А. Голдин, П.В. Истомин, Ю.И. Рябков, Н.А. Секушин, Г.П. Швейкин. Способ обогащения лейкоксенового концентрата. Патент РФ №2075529).
Недостатками рассмотренного способа являются необходимость помола концентрата, изготовление брикетов, создание вакуума и высокие энергозатраты на восстановление и испарение оксида кремния.
Известны и применяются гидрометаллургические способы выделения титана из лейкоксенового концентрата. Известен способ, включающий обработку 93,5%-ной серной кислотой при температуре 260-270°С (В.А. Резниченко, B.C. Устинов, И.А. Карязин, А.Н, Петрунько. Электрометаллургия и химия титана. М., Наука, 1982, 280 с.).
Известны гидрометаллургические способы получения синтетического рутила, включающие предварительную пирометаллургическую обработку концентрата, например магнетизирующий обжиг перед обработкой щелочью (Г.Б. Садыхов. Новые подходы к решению проблемы использования комплексного титанового и других видов труднообогатимого рудного сырья России. В кн. «Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН - 75 лет» Сб. научных трудов под редакцией академика К.А. Солнцева. М., Интерконтакт Наука, 2013, 792 с.).
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является гидрометаллургический способ, включающий плавку концентрата с кальцийсодержащей добавкой перед обработкой концентрированной серной кислотой. Плавка с кальцийсодержащей добавкой позволяет снизить температуру кислотного разложения до 200°С (Л.Ф. Алексеев, Н.А. Ватолин, А.Н. Дмитриев, Л.И. Леонтьев, Т.А. Пряхина, Г.Г. Самойлова, Т.В. Сапожникова, А.В. Ченцов, С.В. Шаврин, Е.Х. Шахпазов. Способ переработки лейкоксенового концентрата. Патент РФ №2068393).
Недостатком известных гидрометаллургических способов является необходимость использования опасных химически агрессивных реагентов - горячих кислот и щелочей, что снижает ресурс работы оборудования, ухудшает условия труда и экологические показатели процесса.
Задача, на решение которой направлено наше изобретение, заключается в снижении экологической опасности переработки лейкоксенового концентрата, улучшении условий труда и повышении ресурса работы оборудования.
Техническим результатом изобретения является получение из лейкоксенового концентрата синтетического рутила в качестве сырья титановой промышленности без использования кислот и щелочей.
Положительные особенности изобретения обусловлены тем, что переработка концентрата осуществляется без использования кислот, щелочей и других экологически опасных и химически агрессивных реагентов.
Технический результат достигается тем, что в способе переработки лейкоксенового концентрата, включающем плавку, измельчение и выщелачивание, согласно изобретению плавку концентрата осуществляют при температуре 2000-2300 К совместно с содой, масса которой в 1,8 раз превышает массу диоксида кремния в концентрате, а измельченный продукт плавки выщелачивают водой с получением синтетического рутила.
Сущность изобретения в заявленном способе переработки лейкоксенового концентрата осуществляется получением из указанного концентрата синтетического рутила, предназначенного для дальнейшей переработки известными методами (Зеликман А.Н., Крейн О.Е., Самсонов Г.В. Металлургия редких металлов. М., Металлургия, 1978, 560 с.). Заявленный способ включает плавку концентрата при температуре 2000-2300 К совместно с содой, масса которой в 1,8 раз превышает массу диоксида кремния в концентрате. При этом диоксид кремния, содержащийся в концентрате, взаимодействует с содой с образованием силикатов натрия. В результате получается плав на основе оксидов титана и силикатов натрия. Поскольку силикаты натрия растворимы в воде, они удаляются после измельчения плава выщелачиванием водой по известным технологиям.
Если количество соды превышает указанное, то происходит бесполезный расход соды и энергии на плавку. Если количество соды меньше указанного, то ее не хватит на полное удаление диоксида кремния.
Возможность образования силикатов натрия при взаимодействии лейкоксенового концентрата с содой, взятой в указанном количестве, подтверждена термодинамическим расчетом с использованием программы «Терра» (Трусов Б.Г. Компьютерное моделирование фазовых и химических равновесий. Инженерный вестник, 2012, №8, с. 1-7). В таблице 1 в % по массе приведен расчетный состав плава, полученного из концентрата (раствора), содержащего 50% ТiO2 и 50% SiO2 в диапазоне температур Т=1000-2500 К.
Несмотря на то, что образование силикатов натрия при взаимодействии карбоната натрия и диоксида кремния возможно и при температурах меньше 2000 К (изменение энергии Гиббса реакции SiO2+Na2СО3=Na2SiO3+СO2 приобретает отрицательное значение при Т>600 К), концентрат должен быть подвергнут плавлению, происходящему при температуре 2000-2300 К. Плавление необходимо, так как известно, что образование силикатов натрия наиболее эффективно происходит именно при сплавлении диоксида кремния с карбонатом натрия (Глинка Н.Л. Общая химия. Л., Химия, 1977, 720 с.).
Нагрев концентрата до температуры выше 2300 К нежелателен, так как он приводит к существенному увеличению содержания диоксида кремния в продуктах плавки (таблица 1).
При выщелачивании плава силикаты натрия и остатки соды перейдут в раствор и будут удалены. Синтетический рутил в виде оставшегося шлама согласно расчету будет включать всего 1-4% SiO2.
Используемые термины и определения
Синтетический рутил - материал, содержащий 85-90% ТiO2, являющийся традиционным сырьем титановой промышленности и предназначенный для переработки по известным технологиям.
Плав - застывший оксидный расплав сложного состава.
Выщелачивание - обработка твердой смеси каким-либо растворителем, например водой, с удалением одного из компонентов путем растворения.
Сода - карбонат натрия Na2CO3.
Силикаты натрия - химические вещества Na2SiO3 и Na2Si2O5.
Предлагаемое изобретение позволяет получить из лейкоксенового концентрата синтетический рутил, при этом упрощается способ переработки концентрата, улучшаются экологические показатели процесса, улучшаются условия труда, повышается ресурс работы оборудования и улучшается экономичность процесса в целом.
Изобретение может быть использовано в титановой промышленности для переработки лейкоксенового концентрата с получением синтетического рутила как сырья для производства по известным технологиям пигментного диоксида титана, металлического титана и другой титановой продукции.
Claims (1)
- Способ переработки лейкоксенового концентрата, включающий плавление концентрата, измельчение плава и выщелачивание, отличающийся тем, что плавление концентрата осуществляют при температуре 2000-2300 К совместно с содой, масса которой в 1,8 раз превышает массу диоксида кремния, содержащегося в концентрате, а измельченный плав выщелачивают водой с получением синтетического рутила.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016115876A RU2623564C1 (ru) | 2016-04-25 | 2016-04-25 | Способ переработки лейкоксенового концентрата |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016115876A RU2623564C1 (ru) | 2016-04-25 | 2016-04-25 | Способ переработки лейкоксенового концентрата |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2623564C1 true RU2623564C1 (ru) | 2017-06-27 |
Family
ID=59241299
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016115876A RU2623564C1 (ru) | 2016-04-25 | 2016-04-25 | Способ переработки лейкоксенового концентрата |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2623564C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2734513C1 (ru) * | 2020-03-20 | 2020-10-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ переработки кварц-лейкоксенового концентрата |
RU2795543C1 (ru) * | 2022-10-20 | 2023-05-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ получения диоксида титана из кварц-лейкоксенового концентрата |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1008676A (en) * | 1960-11-17 | 1965-11-03 | Laporte Titanium Ltd | Improvements in and relating to the manufacture of titanium dioxide |
US5458864A (en) * | 1989-11-16 | 1995-10-17 | Nissan Chemical Industries Ltd. | Process for producing high-purity silica by reacting crude silica with ammonium fluoride |
EP0717783A1 (en) * | 1993-09-07 | 1996-06-26 | Technological Resources Pty. Ltd. | Upgrading titaniferous materials |
RU2068393C1 (ru) * | 1993-01-11 | 1996-10-27 | Институт металлургии Уральского отделения РАН | Способ переработки лейкоксенового концентрата |
RU2097321C1 (ru) * | 1996-02-20 | 1997-11-27 | Институт химии Дальневосточного отделения РАН | Способ получения гексафторсиликата аммония |
US5885536A (en) * | 1994-04-15 | 1999-03-23 | Technological Resources Pty Ltd | Process for alkaline leaching a titaniferous material |
RU2264478C1 (ru) * | 2004-05-26 | 2005-11-20 | Федун Марина Петровна | Способ переработки титан-кремнийсодержащих концентратов |
-
2016
- 2016-04-25 RU RU2016115876A patent/RU2623564C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1008676A (en) * | 1960-11-17 | 1965-11-03 | Laporte Titanium Ltd | Improvements in and relating to the manufacture of titanium dioxide |
US5458864A (en) * | 1989-11-16 | 1995-10-17 | Nissan Chemical Industries Ltd. | Process for producing high-purity silica by reacting crude silica with ammonium fluoride |
RU2068393C1 (ru) * | 1993-01-11 | 1996-10-27 | Институт металлургии Уральского отделения РАН | Способ переработки лейкоксенового концентрата |
EP0717783A1 (en) * | 1993-09-07 | 1996-06-26 | Technological Resources Pty. Ltd. | Upgrading titaniferous materials |
US5885536A (en) * | 1994-04-15 | 1999-03-23 | Technological Resources Pty Ltd | Process for alkaline leaching a titaniferous material |
RU2097321C1 (ru) * | 1996-02-20 | 1997-11-27 | Институт химии Дальневосточного отделения РАН | Способ получения гексафторсиликата аммония |
RU2264478C1 (ru) * | 2004-05-26 | 2005-11-20 | Федун Марина Петровна | Способ переработки титан-кремнийсодержащих концентратов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2734513C1 (ru) * | 2020-03-20 | 2020-10-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ переработки кварц-лейкоксенового концентрата |
RU2795543C1 (ru) * | 2022-10-20 | 2023-05-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ получения диоксида титана из кварц-лейкоксенового концентрата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Panda et al. | Leaching of rare earth metals (REMs) from Korean monazite concentrate | |
Jandová et al. | Processing of zinnwaldite waste to obtain Li2CO3 | |
YAN et al. | Extraction of lithium from lepidolite using chlorination roasting–water leaching process | |
Jamrack | Rare Metal Extraction by Chemical Engineering Techniques: International Series of Monographs on Chemical Engineering | |
JP2019502890A (ja) | アルミニウム溶解とブラックドロスリサイクルのシステム及び方法 | |
KR102090348B1 (ko) | 희토류 추출을 위한 시스템 및 방법 | |
US20160068929A1 (en) | EXTRACTION OF RARE EARTH METALS FROM NdFeB USING SELECTIVE SULFATION ROASTING | |
CN110494575A (zh) | 回收锂的方法 | |
CN109890990B (zh) | 苛性碱消化方法 | |
Jandová et al. | Obtaining Li2CO3 from zinnwaldite wastes | |
CN103979592A (zh) | 一种从氧化铝生产废弃物赤泥中回收铝的方法 | |
CN104131157A (zh) | 氧化钨褐铁矿提炼钨的湿法冶炼方法 | |
RU2462418C1 (ru) | Способ получения фтористого алюминия | |
CN103757198B (zh) | 从卡林型金矿中提取高纯度黄铁矿及毒砂的方法 | |
CN101712491A (zh) | 含钒废水渣生产五氧化二钒的工艺方法 | |
RU2623564C1 (ru) | Способ переработки лейкоксенового концентрата | |
RU2472865C1 (ru) | Способ переработки фторсодержащих отходов электролитического производства алюминия | |
JP2022544670A (ja) | 黒鉛材料を精製するためのプロセス | |
CN104445105B (zh) | 一种从含碲苏打渣中富集回收二氧化碲的方法 | |
CN105907943A (zh) | 锂矿石氯化剂无机碱焙烧有机溶剂溶出法提取锂工艺 | |
CN105385853A (zh) | 一种含铜废镁砖的处理方法 | |
CN109136575A (zh) | 一种湿法处理多金属粉尘的工艺方法 | |
CN109022800A (zh) | 四氯化钛精制尾渣超声辅助制备高纯v2o5的方法 | |
Qingsheng et al. | High Purity Alumina Powders Extracted from Aluminum Dross by the Calcining—Leaching Process | |
HAN et al. | Copper recovery from silicate-containing low-grade copper ore using flotation followed by high-pressure oxidative leaching |