RU2623564C1 - Способ переработки лейкоксенового концентрата - Google Patents

Способ переработки лейкоксенового концентрата Download PDF

Info

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
Application number
RU2016115876A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Владимирович Николаев
Андрей Анатольевич Николаев
Дмитрий Евгеньевич Кирпичев
Андрей Владимирович Самохин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2016115876A priority Critical patent/RU2623564C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623564C1 publication Critical patent/RU2623564C1/ru

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.
Figure 00000001

Claims (1)

  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.
RU2016115876A 2016-04-25 2016-04-25 Способ переработки лейкоксенового концентрата RU2623564C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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