RU2721107C1 - Электролизер - Google Patents

Электролизер Download PDF

Info

Publication number
RU2721107C1
RU2721107C1 RU2019133198A RU2019133198A RU2721107C1 RU 2721107 C1 RU2721107 C1 RU 2721107C1 RU 2019133198 A RU2019133198 A RU 2019133198A RU 2019133198 A RU2019133198 A RU 2019133198A RU 2721107 C1 RU2721107 C1 RU 2721107C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
chamber
cathode
copper
sorption
Prior art date
Application number
RU2019133198A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Петрович Морозов
Валентин Алексеевич Чантурия
Рафаил Абдрахманович Апакашев
Елена Леонидовна Евграфова
Александр Сергеевич Шевченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»
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 образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»
Priority to RU2019133198A priority Critical patent/RU2721107C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2721107C1 publication Critical patent/RU2721107C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C1/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
    • C25C1/20Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions of noble 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых методом электрохимической хлоринации, в частности к электролизеру для электрохимической хлоринации при переработке медно-цинковых руд и хвостов их обогащения. Электролизёр содержит разделённый перегородкой с переливным порогом на камеры электрохлоринации и сорбции корпус с установленными в камере электрохлоринации анодом и катодом, установленными в межэлектродном пространстве камеры электрохлоринации тремя диафрагмами, разделяющими межэлектродное пространство на четыре отсека, заканчивающиеся внизу пирамидальными частями с выпускными патрубками, присоединённый к пирамидальной части анодного отсека патрубок для подачи рабочего раствора, установленную в камере сорбции открытую снизу перегородку и переливной патрубок для удаления отработанного раствора, установленную на корпусе крышку с патрубками для удаления анодных и катодных газов. Обеспечивается повышение селективности разделения железа, меди, цинка и золота за счет поочерёдного осаждения в отдельные продукты в катодном пространстве ионов железа, меди и цинка, и удаления непосредственно из анодного отсека движущимися вверх потоками рабочего раствора комплексных ионов золота на сорбцию. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых методом электрохимической хлоринации и может быть использовано в цветной металлургии при переработке медно-цинковых руд и хвостов их обогащения.
Известен электролизёр, включающий корпус с установленными внутри анодом и катодом, мембрану, разделяющую внутреннее пространство корпуса на анодный и катодный отсеки, системы подачи рабочего раствора и удаления отработанного раствора [1].
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является электролизёр, включающий корпус с установленными внутри анодом и катодом, диафрагму, разделяющую внутреннее пространство корпуса на анодный и катодный отсеки, системы подачи рабочего раствора и удаления отработанного раствора [2].
Общим недостатком известных электролизёров является низкая селективность разделения железа, меди, цинка и золота при переработке медно-цинковых руд и хвостов их обогащения.
Технический результат изобретения – повышение селективности разделения железа, меди, цинка и золота за счет поочерёдного осаждения в отдельные продукты в катодном пространстве катионов железа, меди и цинка, и удаления непосредственно из анодного отсека движущимися вверх потоками рабочего раствора комплексных ионов золота на сорбцию.
Указанный технический результат достигается тем, что в электролизёре, состоящем из корпуса с установленными напротив друг другу анодом и катодом, установленной внутри корпуса диафрагмы, разделяющей внутреннее пространство корпуса, на анодный отсек с пирамидальной частью и выпускным патрубком внизу и катодную камеру, систем подачи рабочего раствора и удаления отработанного раствора, в катодной камере установлены две диафрагмы, разделяющие катодную камеру на три отсека, заканчивающиеся внизу пирамидальными частями с выпускными патрубками, в корпусе установлена перегородка, с переливным порогом разделяющая анодный отсек и сорбционную камеру со сливным патрубком, которая разделена открытой снизу перегородкой на два отсека, система подачи рабочего раствора включает патрубок, соединённый с пирамидальной частью анодного отсека. При этом корпус сверху закрыт крышкой с патрубками для выпуска анодных и катодных газов.
На фиг. 1 представлен разрез А-А электролизёра, на фиг. 2 – вид сверху без крышки, на фиг. 3 – вид сверху с крышкой.
Электролизёр состоит из корпуса 1, разделённого перегородкой 1.1 с переливным порогом на камеры электрохлоринации и сорбции. Камера электрохлоринации диафрагмами 2, 3, 4 разделена на отсеки 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, которые внизу заканчиваются пирамидальными частями с выпускными патрубками.
В отсеке 1.2 установлен примыкающий к перегородке 1.1 корпуса 1 анод 5, а в отсеке 1.5 установлен примыкающий к стенке корпуса 1 катод 6. К пирамидальной части отсека 1.2 подведён патрубок 7 для подачи рабочего раствора.
Камера сорбции корпуса 1 перегорожена открытой снизу перегородкой 1.6 на отсеки 1.7 и 1.8. В отсеке 1.8 в боковой стенке корпуса 1 вверху установлен переливной патрубок 1.9 для удаления отработанного раствора.
Сверху отсеки 1.7, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 закрыты крышкой 8 с патрубком 8.1 для удаления анодных газов из пространства отсеков 1.7 и 1.2 и с патрубком 8.2 для удаления катодных газов из пространства отсеков 1.3, 1.4 и 1.5.
Электролизёр работает следующим образом.
В анодный отсек 1.2 корпуса 1 загружается обрабатываемый материал, в отсеки 1.7 и 1.8 загружается сорбент для сорбции золота из насыщенного раствора. В пирамидальную часть анодного отсека 1.2 через патрубок 7 подаётся рабочий раствор NaCl и HCl. На электроды 5 и 6 подаётся постоянный электрический ток.
На аноде 5 и на электропроводных частицах обрабатываемого материала в анодном отсеке 1.2 корпуса 1 возбуждаются анодные электрохимические реакции образования молекулярных хлора и кислорода, хлорноватистой и соляной кислот, хлорного железа, которые активно растворяют в обрабатываемом материале медь, цинк, железо и золото.
В поле постоянного электрического тока положительные ионы Fe+3, Cu+2, Zn+2 движутся из анодного отсека 1.2 к отрицательному катоду.
На катоде 6 возбуждаются катодные электрохимические реакции разложения воды с образованием молекулярного водорода и ионов гидроксила OH-, которые в поле постоянного электрического тока движутся от катода 6 к аноду 5 через отсеки 1.5, 1.4, 1.3, изменяя в них pH. В процессе электрохлоринации в анодном отсеке 1.2 корпуса 1 устанавливается за счёт ионов H+ кислая среда с pH=0-1, а в отсеке 1.5 корпуса 1 устанавливается за счет ионов
OH- щелочная среда с pH=11-12. В отсеках 1.3 и 1.4 устанавливаются промежуточные значения pH. С помощью регулирования количества подаваемой с рабочим раствором соляной кислоты устанавливают в отсеке 1.3 pH=3,5-4, а в отсеке 1.4 pH=6-7.
За счёт реакций гидратообразования в отсеке 1.3 при pH=3,5-4 катионы Fe+3 выпадают в осадок в виде гидроокислов Fe(OH)3, в отсеке 1.4 при pH=6-7 катионы Cu+2 выпадают в осадок в виде гидроокислов Cu(OH)2, в отсеке 1.5 при pH=11-12 катионы Zn+2 выпадают в осадок в виде гидроокислов Zn(OH)2. Таким образом, установка диафрагм 2 и 3 обеспечивает последовательное раздельное (селективное) выделение в отдельные продукты железа, меди и цинка.
Образующиеся при электрохлоринации отрицательные комплексные ионы золота (AuCl4)-2 не могут двигаться в сторону катода и в анодном отсеке 1.2 и восходящими потоками рабочего раствора направляются через переливной порог перегородки 1.1 в отсек 1.7 и через нижнюю щель перегородки 1.6 в отсек 1.8. В отсеках 1.7 и 1.8 происходит сорбция золота сорбентом, а отработанный раствор через сливной патрубок 1.9 выходит из отсека 1.8 и направляется на приготовление рабочего раствора для электрохлоринации следующей порции обрабатываемого материала.
Выделяющиеся анодные газы через патрубок 8.1 крышки 8 и катодные газы через патрубок 8.2 крышки 8 направляются на очистку и утилизацию.
По прошествии заданного времени электрохимической хлоринации, которое определяется опытным путём для каждого исходного обрабатываемого материала по максимальному извлечению ценных компонентов в одноимённые концентраты, отключается подача рабочего раствора в анодный отсек 1.2 и электрического тока к электродам 5 и 6. Вместо рабочего раствора через патрубок 7 в анодный отсек 1.2 подаётся промывная вода. Обрабатываемый материал после промывки разгружается через патрубок пирамидальной части отсека 1.2 и направляется в хвосты. Осадки из отсеков 1.3, 1.4 и 1.5 выгружаются в приёмники железного, медного и цинкового концентратов, соответственно. Далее процесс электрохлоринации осуществляется аналогичным образом на следующих порциях обрабатываемого материала. Замена сорбента в отсеках 1.7 и 1.8 на свежий осуществляется при достижении порога насыщения сорбента золотом. Насыщенный золотом сорбент направляется на переработку с извлечением золота.
Установка в катодной камере двух диафрагм обеспечивает разделение катодной камеры диафрагмами на три отсека и раздельное осаждение ионов железа меди и цинка за счет создания в отсеках необходимого значения pH для гидратообразования для этих ионов.
Расположение сорбционной камеры рядом с анодным отсеком и подача рабочего раствора в пирамидальную часть анодного отсека обеспечивают выведение движущимися вверх потоками рабочего раствора через обрабатываемый материал комплексных ионов золота через переливной порог в секции сорбционной камеры, снижая тем самым потери золота за счет переосаждения и сорбции комплексных ионов золота в обрабатываемом материале.
Установка крышки с патрубками на корпусе электролизёра обеспечивает раздельное выведение анодных и катодных газов для их очистки и утилизации.
Таким образом, предлагаемый электролизёр для электрохимической хлоринации обеспечивает повышение селективности разделения железа, меди, цинка и золота, а также раздельную утилизацию анодных и катодных газов при переработке медно-цинковых руд и хвостов их обогащения.
Источники информации, принятые во внимание
1. Патент РФ № 2245378, кл. С22В 3/02, 3/40, 11/00, 2002.
2. Шевченко А.С., Евграфова Е.Л., Битимбаев М.Ж. Исследование электрохимической хлоринации золотосодержащей руды месторождения Акжал // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья: матер. XXIII междунар. науч.-техн. конф. Екатеринбург: изд-во ООО «Форт Диалог-Исеть», 2018. С. 325-330; (рисунок 2)

Claims (3)

1. Электролизёр для электрохимической хлоринации медно-цинковых руд и хвостов их обогащения, содержащий корпус с установленными напротив друг друга анодом и катодом, установленную в межэлектродном пространстве диафрагму, разделяющую внутреннее пространство корпуса на анодную камеру с выпускным патрубком внизу и катодную камеру, и систему подачи рабочего раствора и удаления отработанного раствора, отличающийся тем, что он снабжен двумя диафрагмами, установленными в катодной камере, разделяющими катодную камеру на три отсека, заканчивающиеся внизу пирамидальными частями с выпускными патрубками для выпуска осадка, и двумя перегородками, установленными в анодной камере, одна из которых выполнена с переливным порогом для разделения анодной камеры с образованием анодного отсека, имеющего пирамидальную часть со сливным патрубком, и сорбционной камеры, а другая выполнена открытой снизу с разделением сорбционной камеры на два отсека.
2. Электролизёр по п. 1, отличающийся тем, что система подачи рабочего раствора имеет патрубок, соединённый с пирамидальной частью анодного отсека.
3. Электролизёр по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен крышкой с патрубками для выпуска анодных и катодных газов, закрывающей корпус сверху.
RU2019133198A 2019-10-18 2019-10-18 Электролизер RU2721107C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133198A RU2721107C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Электролизер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133198A RU2721107C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Электролизер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2721107C1 true RU2721107C1 (ru) 2020-05-15

Family

ID=70735347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133198A RU2721107C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Электролизер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2721107C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775983C1 (ru) * 2021-12-03 2022-07-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" Электролизер

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3957603A (en) * 1974-06-14 1976-05-18 Electromet, Inc. Electrolytic gold recovery and separation process
PT71928A (de) * 1979-10-27 1980-11-01 Duisburger Kupferhuette Verfahren zur elektrochemischen gewinnug von metallen
WO1997012078A1 (en) * 1995-09-25 1997-04-03 Rmg Services Pty. Ltd. Electrochemical system
RU2245378C1 (ru) * 2002-07-11 2005-01-27 Александр Равильевич Космухамбетов Способ выщелачивания полиметаллического сырья и устройство для его осуществления
RU2413013C1 (ru) * 2009-10-14 2011-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ приготовления водного раствора реагентов для выщелачивания металлов из рудного минерального сырья

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3957603A (en) * 1974-06-14 1976-05-18 Electromet, Inc. Electrolytic gold recovery and separation process
PT71928A (de) * 1979-10-27 1980-11-01 Duisburger Kupferhuette Verfahren zur elektrochemischen gewinnug von metallen
WO1997012078A1 (en) * 1995-09-25 1997-04-03 Rmg Services Pty. Ltd. Electrochemical system
RU2245378C1 (ru) * 2002-07-11 2005-01-27 Александр Равильевич Космухамбетов Способ выщелачивания полиметаллического сырья и устройство для его осуществления
RU2413013C1 (ru) * 2009-10-14 2011-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ приготовления водного раствора реагентов для выщелачивания металлов из рудного минерального сырья

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шевченко А.С. и др. Исследование электрохимической хлоринации золотосодержащей руды месторождения Акжал. Материалы XXIII Международной научно-технической конференции "Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья" 10-13 апреля 2018. Екатеринбург-2018, с.325-329 . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775983C1 (ru) * 2021-12-03 2022-07-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" Электролизер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2010456B1 (en) Process and apparatus for sewage water purification
CN202499915U (zh) 酸性蚀刻废液铜回收系统
US11408083B2 (en) Filter press device for electrodeposition of metal from solutions, which is made up of separating elements conformed by ion exchange membranes forming a plurality of anolyte and catholyte chambers, wherein the electrodes are connected in series with automatic detachment of the metal product
CN1297495C (zh) 利用电解的水净化器
CN110422948A (zh) 电镀硫酸铜废水回收金属铜处理工艺
CN210313881U (zh) 重金属工业废水处理系统
RU2721107C1 (ru) Электролизер
CN105849318A (zh) 金属回收反应器及金属回收系统
US8152990B2 (en) Water purification using conveyor sweep
RU148901U1 (ru) Устройство для электрохимической очистки сточных вод от соединений цветных и редкоземельных металлов
US6267854B1 (en) Apparatus and method for producing magnesium from seawater
JP4501726B2 (ja) 酸性塩化物水溶液からの鉄の電解採取方法
RU2775983C1 (ru) Электролизер
RU2655413C2 (ru) Способ переработки полиметаллического сырья (варианты) и устройство для его выщелачивания
US20020179435A1 (en) Apparatus and method for producing magnesium from seawater
JP5283831B2 (ja) 下水処理施設及び下水処理方法
RU138578U1 (ru) Устройство для электрохимической очистки сточных вод от ионов тяжелых и цветных металлов
RU2078839C1 (ru) Линия переработки флотоконцентратов
RU2453502C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых и цветных металлов и устройство для его осуществления
DK171509B1 (da) Fremgangsmåde og elektrolysebeholder til elektrolytisk vandbehandling
RU48970U1 (ru) Установка для обработки питьевой воды
RU152905U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод
RU2048449C1 (ru) Способ опреснения и очистки высокоминерализованной шахтной воды
CN117819666A (zh) 一种高氯废水处理的方法和装置
RU2109088C1 (ru) Многоблочный проточный электролизер для извлечения металлов из растворов их солей