RU2721107C1 - Электролизер - Google Patents
Электролизер Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C1/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
- C25C1/20—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions of noble metals
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
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.
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)
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)
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 |
-
2019
- 2019-10-18 RU RU2019133198A patent/RU2721107C1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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)
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 |