RU2630183C1 - Способ извлечения скандия из красных шламов - Google Patents

Способ извлечения скандия из красных шламов Download PDF

Info

Publication number
RU2630183C1
RU2630183C1 RU2016144393A RU2016144393A RU2630183C1 RU 2630183 C1 RU2630183 C1 RU 2630183C1 RU 2016144393 A RU2016144393 A RU 2016144393A RU 2016144393 A RU2016144393 A RU 2016144393A RU 2630183 C1 RU2630183 C1 RU 2630183C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scandium
red mud
leaching
pulp
slurry
Prior art date
Application number
RU2016144393A
Other languages
English (en)
Inventor
Икромджон Рахмонович Бобоев
Павел Владимирович Александров
Виталий Александрович Имидеев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2016144393A priority Critical patent/RU2630183C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630183C1 publication Critical patent/RU2630183C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B59/00Obtaining rare earth metals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к извлечению скандия из красных шламов - отходов глиноземного производства. Способ включает выщелачивание красного шлама карбонатными растворами при одновременной газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей СO2. Выщелачивание красного шлама ведут с первоначальной ультразвуковой обработкой пульпы в присутствии ионита. После выщелачивания шламовую пульпу отделяют от ионита. Техническим результатом изобретения является повышение извлечения скандия до 51-54% и улучшение кинетики процесса выщелачивания. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способам переработки красного шлама - отхода глиноземного производства, с извлечением скандия.
Известен способ извлечения скандия из красного шлама, включающий выщелачивание скандия раствором серной кислоты при нагревании в течение 2 часов и фильтрацию пульпы (Патент РФ №2581327, С22B 5900 «Способ извлечения скандия из красного шлама производства глинозема»). Выщелачивание скандия из красного шлама ведут серной кислотой с концентрацией не менее 320 г/л при температуре не ниже 80°C в присутствии фторида натрия в количестве не менее 20 г/л. Извлечение скандия достигает 97,2%.
К недостаткам данного способа относится проведение выщелачивания в кислых средах, что требует использования дорогостоящего кислотостойкого оборудования. В полученном растворе после выщелачивания содержание примесей (Fe, Al, Ti, Са, Na) многократно (500-1000 раз) превышает содержание скандия. Это, в свою очередь, существенно затрудняет последующее селективное отделение скандия от многокомпонентного раствора. Наблюдаются значительные выделения сернистого ангидрида и других вредных газов, что ухудшает условия труда и пагубно влияет на окружающую среду.
Известен способ получения скандиевого концентрата из красных шламов, включающий выщелачивание скандия из красного шлама методом карбонизации исходной шламовой пульпы (отношение Т:Ж=1:3,0-4,0) углекислым газом из баллонов при температуре 35-40°C в присутствии фосфорнокислых ионитов при соотношении ионит: красный шлам, равном 1:50-80 в течение 6-10 часов (Сабирзянов Н.А., Яценко С.П. Гидрохимические способы комплексной переработки бокситов. - Екатеринбург, ИХТТ УрО РАН, 2006 г., с. 242-243) с последующим отделением ионита от пульпы на грохоте. В данном способе десорбцию скандия проводят смешанным карбонатно-хлоридным раствором с получением скандийсодержащего элюата. Осаждение скандиевого концентрата из элюата проводят кипячением при значениях pH 12,0-13,0 в течение 0,5-1,0 часа.
Недостатками данного способа являются, во-первых, низкое извлечение скандия - не более 15-20%, во-вторых, большая продолжительность процесса выщелачивания, связанная с ухудшением кинетики выщелачивания вследствие проведения процесса при низких температурах.
Наиболее близким к заявляемому способу по технологической сущности, совокупности признаков и достигаемому техническому результату является способ получения скандийсодержащего концентрата из красных шламов (Патент РФ №2 536 714, С22В 59/00 «Способ получения скандийсодержащего концентрата из красных шламов»).
Способ включает в себя карбонизационное выщелачивание скандия из красного шлама раствором гидрокарбоната натрия при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей СО2. Выщелачивание ведут при концентрации NaHCO3 100-150 г/дм3, температуре 55-65°C и продолжительности 4-6 часов с первоначальной виброкавитационной обработкой шламовой пульпы с линейной скоростью перемешивания 20-40 м/с и продолжительностью 45-60 мин. После выщелачивания отделение скандия от примесных компонентов с соответствующим концентрированием из полученного скандийсодержащего раствора ведут сорбцией фосфорнокислыми ионитами. Десорбцию скандия из органической фазы ионитов осуществляют смешанными карбонатно-хлоридными растворами в пульсационном режиме с получением скандийсодержащего элюата, из которого осуществляют стадийное осаждение малорастворимых соединений скандия, при этом вначале ведут осаждение малорастворимых соединений примесных компонентов с отделением осадка, являющегося титан-циркониевым концентратом, а затем проводят осаждение скандиевого концентрата.
Недостатками способа являются:
1. Низкое извлечение скандия на стадии выщелачивания - не более 18-24%.
2. Для создания кавитации необходимо использование весьма энергозатратного оборудования (виброкавитационная мешалка), способного работать при высоких скоростях вращения (4600-9200 об/мин) для создания заданной линейной скорости 20-40 м/с (1 м/с=230 об/мин).
3. Использование процесса фильтрации на стадии отделения скандийсодержащего раствора от твердого остатка после карбонизационного выщелачивания значительно увеличивает продолжительность процесса и уменьшает производительность фабрики.
Техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, состоит в повышении извлечения скандия (до 51-54%) и улучшении кинетики процесса выщелачивания.
Поставленная техническая задача решается тем, что в способе извлечения скандия из красного шлама, включающий карбонизационное выщелачивание красного шлама при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей СO2, с одновременной сорбцией скандия фосфорнокислыми ионитами (катионит марки КФП-12, амфолит АНКФ-80), шламовую пульпу предварительно обрабатывают ультразвуком, затем проводят выщелачивание скандия при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей CO2, с одновременной сорбцией скандия ионитами.
Ультразвуковая обработка шламовой пульпы может быть проведена при интенсивности 25-35 Вт/см2, температуре 25-40°C и продолжительности 2-4 минуты.
Выщелачивание скандия с одновременной сорбцией из красного шлама может быть проведено раствором, содержащим 100-120 г/дм3 NaHCO3, при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей 8-17% СO2, при соотношении ионит к красному шламу 1:20-50 и при температуре 55-60°C в течение 3-5 часов.
Техническим результатом, достижение которого обеспечивается реализацией всей заявляемой совокупности существенных признаков способа, является:
- повышение извлечения скандия за счет предварительной виброкавитационной обработки шламовой пульпы;
- улучшение кинетики выщелачивания вследствие совмещения процесса выщелачивания и сорбции.
Известно, что в процессе обескремнивания шламовых пульп при производстве глинозема на поверхности зерен красного шлама, в том числе скандийсодержащих, образуются экранирующие пленки гидроалюмосиликата натрия (ГАСН), которые приводят к снижению извлечения скандия в раствор при последующем выщелачивании. В этой связи, предварительная ультразвуковая обработка за счет вторичных эффектов (кавитация, пульсация, микро- и макропотоки) позволяет удалить эти пленки и значительно улучшить последующую кинетику выщелачивания.
В качестве источника ультразвука можно использовать низкочастотные погружные ультразвуковые излучатели.
В составе красного шлама содержится много поверхностно-активных мономинералов (различны модификации ГАСН), которые способны в процессе выщелачивания активно адсорбировать на себя перешедшие в раствор соединения скандия, что в конечном итоге приводит к безвозвратной потере скандия с твердым остатком. В этой связи наиболее совершенным методом является процесс сорбционного выщелачивания - проведение процесса выщелачивания с одновременной сорбцией. Сорбентом является наиболее твердое вещество с активной поверхностью, по адсорбционной способности превосходящее в сотни раз поверхностно-активные монокомпоненты красного шлама. Кроме того, совмещение процесса выщелачивания и сорбции исключает из технологической схемы такой длительный и энергоемкий процесс, как фильтрация. При этом отделение смолы от шламовой пульпы может быть осуществлено на виброгрохоте.
В предлагаемом способе шламовую пульпу предварительно обрабатывают ультразвуком с интенсивностью 25-35 Вт/см2 при температуре 25-40°C в течение 2-4 минут, затем в обработанную шламовую пульпу вводят гидрокарбонат натрия (NaHO3) и ионит и подвергают сорбционному выщелачиванию при продолжительности 2-4 часа с последующим отделением шламовой пульпы от ионита, что способствует увеличению извлечения скандия с 18-24% (по прототипу) до 51-54%. Интенсивность ультразвукового воздействия в пределах 25-35 Вт/см2 является наиболее эффективной с точки зрения повышения извлечения скандия и минимизации затрат на обработку. При продолжительности ультразвуковой обработки красного шлама менее 2 минут последующее выщелачивание с одновременной сорбцией не обеспечивает извлечение скандия на уровне 51-54%. Увеличение продолжительности ультразвуковой обработки более 4 минут повышает энергозатраты на обработку и не приводит к увеличению извлечения скандия более 54%. За счет ультразвуковой обработки происходит нагрев пульпы с 25 до 40°C.
Способ получения скандиевого концентрата из красного шлама подтверждается следующими примерами.
Пример 1. Шламовую пульпу исходного красного шлама производственного цикла глиноземного производства, имеющую следующий химический состав: твердая фаза, масс. %: 46,5 Fe2O3 общ, 12,0 Al2O3, 8,0 СаО, 10,0 SiO2, 4,50 TiO2, 0,0135 Sc2O3, 0,10 ZrO2; жидкая фаза, г/дм3: 5,0 Na2Oобщ, 4,0 Na2Окст, 3,0 Al2O3, значение рН-12,5; отношение Т:Ж в пульпе равно, в среднем, 1,0:4,0, подвергают ультразвуковой обработке при интенсивности 25 Вт/см2, температуре 25-40°C и продолжительности 2 минуты.
В качестве источника ультразвука был использован индустриальный звуковой процессор «Hielscher Ultrasound Technology UP» марки UIP 1000hd погружного типа.
Затем обработанную шламовую пульпу подвергают выщелачиванию с одновременной сорбцией фосфорнокислыми ионитами, раствором концентрацией 100 г/дм3 NaHCO3, при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей 8-17% СO2, при соотношении ионит к красному шламу 1:20 и при температуре 55-60°C в течение 5 часов.
После выщелачивания ионит от шламовой пульпы отделяют на виброгрохоте. По окончании процесса выщелачивания с одновременной сорбцией стандартными методами анализа на смоле определяют извлечение скандия, которое составляло 51%.
Пример 2. Шламовую пульпу, имеющую химический состав приведенной в примере 1, подвергают ультразвуковой обработке при интенсивности 35 Вт/см2, температуре 25-40°C и продолжительности 4 минуты. Затем обработанную шламовую пульпу подвергают выщелачиванию с одновременной сорбцией, раствором концентрацией 120 г/дм3 NaHCO3, при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей 8-17% СO2, при соотношении ионит к красному шламу 1:50 и при температуре 55-60°C в течение 3 часов.
В качестве источника ультразвука был использован тот же звуковой процессор, как в примере 1.
Отделение ионита от шламовой пульпы и определение извлечения скандия осуществлялось аналогично в соответствии с примером 1. Извлечение скандия составляло 54%.

Claims (2)

1. Способ извлечения скандия из красного шлама глиноземного производства, включающий карбонизационное выщелачивание скандия из красного шлама при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей СO2, с одновременной сорбцией скандия фосфорнокислыми ионитами, отличающийся тем, что шламовую пульпу предварительно обрабатывают ультразвуком при интенсивности 25-35 Вт/см2, температуре 25-40°С и продолжительности 2-4 мин.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выщелачивание скандия с одновременной сорбцией из красного шлама ведут раствором, содержащим 100-120 г/дм3 NaHCO3, при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей 8-17% CO2, при соотношении ионита к красному шламу 1:20-50 и при температуре 55-60°С в течение 3-5 ч.
RU2016144393A 2016-11-11 2016-11-11 Способ извлечения скандия из красных шламов RU2630183C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144393A RU2630183C1 (ru) 2016-11-11 2016-11-11 Способ извлечения скандия из красных шламов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144393A RU2630183C1 (ru) 2016-11-11 2016-11-11 Способ извлечения скандия из красных шламов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630183C1 true RU2630183C1 (ru) 2017-09-05

Family

ID=59797412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144393A RU2630183C1 (ru) 2016-11-11 2016-11-11 Способ извлечения скандия из красных шламов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630183C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729282C1 (ru) * 2020-03-10 2020-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ извлечения скандия из скандий-содержащих материалов

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2460276A1 (fr) * 1979-07-03 1981-01-23 Rhone Poulenc Ind Procede de traitement de melanges d'oxydes de terres rares et de gallium
US5338520A (en) * 1986-03-19 1994-08-16 Rhone-Poulenc Chimie Recovery of neodymium/didymium values from bastnaesite ores
EP0775753A1 (en) * 1995-11-22 1997-05-28 PACIFIC METALS Co., Ltd. Process for recovering scandium from nickel-containing oxide ore
WO2003010295A1 (en) * 2001-07-23 2003-02-06 Pacific Ore Technology (Australia) Ltd Adaptation of bacteria for use in leaching
RU2201988C2 (ru) * 2001-02-26 2003-04-10 Институт химии твердого тела Уральского Отделения РАН Способ извлечения скандия при переработке бокситов на глинозем
RU2247788C1 (ru) * 2003-06-24 2005-03-10 Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения оксида скандия из красного шлама
CN101555548A (zh) * 2009-04-24 2009-10-14 北京科技大学 一种提高城市生活垃圾焚烧飞灰生物淋滤效果的方法
RU2536714C1 (ru) * 2013-08-06 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Объдиненная Копания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ получения скандиевого концентрата из красных шламов

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2460276A1 (fr) * 1979-07-03 1981-01-23 Rhone Poulenc Ind Procede de traitement de melanges d'oxydes de terres rares et de gallium
US5338520A (en) * 1986-03-19 1994-08-16 Rhone-Poulenc Chimie Recovery of neodymium/didymium values from bastnaesite ores
EP0775753A1 (en) * 1995-11-22 1997-05-28 PACIFIC METALS Co., Ltd. Process for recovering scandium from nickel-containing oxide ore
RU2201988C2 (ru) * 2001-02-26 2003-04-10 Институт химии твердого тела Уральского Отделения РАН Способ извлечения скандия при переработке бокситов на глинозем
WO2003010295A1 (en) * 2001-07-23 2003-02-06 Pacific Ore Technology (Australia) Ltd Adaptation of bacteria for use in leaching
RU2247788C1 (ru) * 2003-06-24 2005-03-10 Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения оксида скандия из красного шлама
CN101555548A (zh) * 2009-04-24 2009-10-14 北京科技大学 一种提高城市生活垃圾焚烧飞灰生物淋滤效果的方法
RU2536714C1 (ru) * 2013-08-06 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Объдиненная Копания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ получения скандиевого концентрата из красных шламов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729282C1 (ru) * 2020-03-10 2020-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ извлечения скандия из скандий-содержащих материалов
WO2021182998A1 (ru) * 2020-03-10 2021-09-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Объединенная Компания Русал Инженерно -Технологический Центр" Способ извлечения скандия из скандий-содержащих материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cai et al. Competitive adsorption characteristics of fluoride and phosphate on calcined Mg–Al–CO3 layered double hydroxides
CN112624160B (zh) 一种从碳酸型盐湖卤水中提取碳酸锂的方法
CN106881067B (zh) 一种改性类水滑石吸附剂及其应用
CA3059899A1 (en) Method for preparing lithium concentrate from lithium-bearing natural brines and processing thereof into lithium chloride or lithium carbonate
CN106830244A (zh) 一种从含氟酸性废水中分离回收氟和酸的方法
CN105668856A (zh) 一种含重金属废水的处理方法
WO2019143264A1 (ru) Способ получения оксида скандия из скандий-содержащих концентратов
JP2005001949A (ja) 酸化マグネシウム粉末及びその製造方法
RU2630183C1 (ru) Способ извлечения скандия из красных шламов
WO2017042832A1 (en) Process for potash recovery from biomethanated spent wash with concomitant environmental remediation of effluent
CN104692514B (zh) 一种用于淡化水调质的颗粒矿化剂及其制备方法和应用
RU2603418C1 (ru) Способ извлечения скандия и редкоземельных элементов из красных шламов
RU2547369C2 (ru) Способ комплексной переработки остатков доманиковых образований
RU2536714C1 (ru) Способ получения скандиевого концентрата из красных шламов
CN107140660B (zh) 一种碳酸钾的制备方法
CN107739121A (zh) 一种含氟硅废水的深度处理技术
US10253394B2 (en) Method for treating solution containing rare earth
CN108421529A (zh) 一种氯离子去除剂
CN108117145A (zh) 利用三水碳酸镁相转变处理含重金属离子废水的方法
RU2625111C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2595657C1 (ru) Способ получения фосфата титана
JP2013245159A (ja) クラウス法テールガスを包括的に処理するとともに硫酸マンガンを製造する方法
KR101707769B1 (ko) 수처리제 제조방법 및 그에 의해 제조되는 수처리제
CN113511739A (zh) 一种低氯化工外排水回用循环水的制备方法
JP2005000840A (ja) フッ素含有排水の処理方法