SU890738A1 - Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами - Google Patents

Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами Download PDF

Info

Publication number
SU890738A1
SU890738A1 SU802905721A SU2905721A SU890738A1 SU 890738 A1 SU890738 A1 SU 890738A1 SU 802905721 A SU802905721 A SU 802905721A SU 2905721 A SU2905721 A SU 2905721A SU 890738 A1 SU890738 A1 SU 890738A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thiourea
resin
solution
washing
acid
Prior art date
Application number
SU802905721A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Дементьев
Original Assignee
Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов
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 Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов filed Critical Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов
Priority to SU802905721A priority Critical patent/SU890738A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU890738A1 publication Critical patent/SU890738A1/ru

Links

Classifications

    • 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)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

1. СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ, НАСЫЩЕННЫХ БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, включающий обработку раствором,минеральной кислоты, сорбцию тиомочевины, десорбцию благородных металлов кислыми растворами тиомочевины , отмывку смолы от тиомочевины , отличающийс  тем, что, с целью удешевлени  процесса и повышени  качества регенерированной смолы, отмывку от тиомочевины провод т раствором минеральной кислоты, а сорбцию тиомочевины и обработку ведут образующимс  от отмывки смолы промывным раствором. 2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что отмывку смолы от тиомочевины ведут раствором, содержащим 10-50 г/л серной кислоты с расходом 4-6 объемов раствора на g объем смолы. 3.Способ по пп. 1, 2, отли (Л чающийс  тем, что, с целью с: снижени  расхода реагентов, провод т дополнительную отмывку смолы от кислоты водой, а промывной раствор направл ют на приготовление исходного раствора кислоты. 00 со о vj со 00

Description

Изобретение относитс  к гидрометаллургии благородных металлов и может быть использовано в технологии сорбционно-бесфильтрационного извлечени  золота и серебра из продуктов цианировани  руд. Известен способ десорбции золота с анионообменной смолы кислыми растворами , содержащими 5% тиомочевины и 5% сол ной кислоты. Известен также способ регенерации анионообменных смол, содержащих золото, серебро и неблагородные металлы , включающий операции кислотной обработки и десорбции золота и сереб ра сол нокислыми тиомочевинными раст ворами. Оба этих способа  вл ютс  схематическими , не обеспечивают полной регенерации смол и не доведены до промышленного использовани . Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ регенерации ионообменных смол, насьщенных благородными металлами, включающий обработку раствором минеральной кислоты, сорбцию тиомочевины, десорбцию благородных металлов кислыми растворами тиомочевины , отмывку смолы от тиомочевины . Недостатком данного способа  вл етс  дороговизна процесса, св занна  с большими расходами тиомочевины и невысокое качество регенерированной смолы. Целью изобретени   вл етс  удешев ление процесса и повышение качества регенерированной смолы. Поставленна  цель достигаетс  тем что в способе регенерации ионообменных смол, насьщенных благородными ме таллами, включающем обработку раствором минеральной кислоты, сорбцию тиомочевины, десорбцию благородных металлов кислыми растворами тиомочевины , отмывку смолы от тиомочевины, согласно изобретению, отмывку от ти мочевины провод т раствором минеральной кислоты, а сорбцию тиомочевины и. обработку ведут образующимс  от отмывки смолы промывным растворо а также тем, что отмывку смолы от тиомочевины ведут раствором, содержащим 10-50 г/л серной кислоты с ра ходом 4-6 объемов растйора на объем смолы и тем, что провод т дополнительную отмывку смолы от кислоты во дой, а промывной раствор направл ют на пригото&ление исходного раствора кислоты. Сущность способа заключаетс  в том, что отмывку анионита от тиомочевины провод т раствором кислоты (тем же самым, который по прототипу направл етс  на кислотную обработку, а промывной раствор направл ют ни операцию сорбции тиомочевины, а затем уже - на кислотную обработку, после которой - на сброс. Количество кислых растворов, поступающих на отмывку , равно количеству растворов, используемых по известной схеме дл  кислотной обработки - 4-6 объемов на объем анионита,С целью сокращени  расхода кислоты и щелочи (на последующей операции щелочной обработки) после отмывки от тиомочевины может быть введена дополнительна  операци  отмывки смолы от кислоты водой в количестве равном объему кислых растворов (46 об/об), причем промывные воды направл ют на приготовление исходного кислого раствора. Это позвол ет не только снизить расход кислоты и щелочи , но и полнее отмыть смолу от тиомочевины. Снижение расхода тиомочевины по предлагаемому способу достигаетс  за счет: 1,Увеличени  объема промывных растворов в 2-6 раз против используе мого по известному способу. 2,Использовани  факта лучшей отмывки смолы от тиомочевины раствором кислоты, чем водой. Лабораторными опытами определено, что при содержании в растворе 60 г/л тиомочевины, равновесна  ее концентраци  в свежем анионите АМ-2Б составл ет в кислом растворе (2% H.,S04) 0 г/кг, а в нейтральном растворе 370 г/кг. 3,Свойства насыщенной благородными металлами и медью смолы сорбировать в области низких концентраций тиомочевину лучше, чем смолы, не содержащей этих металлов. Это происходит; по-видимому, из-за образовани  в- фазе смолы нерастворимых соединений типа Me (CS(NH ,),„, где п равно; дл  золота 1j дл  серебра и меди 2. При избытке тиомочевины, когда п более 3, металлы переход т в раствор и десорбируютс  со смолы. I Благодар  этому удаетс  увеличить степень отмывки тибмочевины с анионита с 50 до 90%, при этом содержание
благородных металлов в регенерированном анионите находитс  на том же уровне, что и по известному способу. Технологическа  схема проведени  процесса регенерации по предлагаемому способу приведена на фиг.
Дл  сопоставлени  известного и предлагаемого способов в качестве примеров осуществлени  изобретени  в лабораторных услови х была проведена регенераци  анионита АМ-2Б, насыщенного в пульповом процессе на одной из золотоизвлекательньк фабрик. Регенерацию проводили в стекл нных, термостатированных при температуре колонках объемом 100 мл по двум вариантам: известному и предлагаемому . Подача растворов в колонки - нижн  , скорость подачи 100 мл/ч.
Пример 1. (Известный способ), Насыщенную смолу обрабатывали 500 милилитрами 3% раствора серной кислоты, отработанный раствор направл ли на сброс. Затем проводили операцию сорбции тиомочевины, подава  150 мп раствора , содержащего 3% серной кислоты и 9% тиомочевины, прошедший через колонку раствор по данным анализа соержал 5,3 г/л тиомочевины. После этого проводили десорбцию золота и серебра, подава  400 мл раствора того же состава (3% серной кислоты и 9% тиомочевины). Раствор направл ли на вьщеление золота и серебра электролизом . После десорбции смолу подвергали отмывке водой (150 мл) и анализировали на тиомочевину промывную воду.
П р и м е р 2. (Предлагаемый способ ) . Дл  осуществлени  предлагаемого способа первоначально бьши проведены опыты по получению растворов: в первом опыте повторением известного способа получили раствор от отмывки смолы кислым раствором (500 мл) 3% серной кислоты, во втором опыте раствор от операции сорбции тиомочевины из промывного раствора (500 мл) и оп ть раствор от отмывки смолы кислым раствором (500 мл) и промывную воду от отмывки смолы от кислоты (500 мл). Затем была проведена регенераци  по предлагаемому способу: кислотна  обработка проведена раствором (500 мп), полученным от операции сорбции тиомочевины предыдущего.
опытаJ затем десорбци  золота и серебра (400 МП раствора содержащего 3% серной кислоты и 9% тиомочевины), после этого провели отмывку смолы от тиомочевины 3% раствором серной кислоты (500 мл), приготовленном на промывной воде предьщущего опыта, а затем отмывку смолы от кислоты водой (500 мп).
Дл  определени  потерь тиомочевины после всех обработок как по известному , так и по предлагаемому способу , промывали смолы 1 литром гор чей воды и анализировали в ней содержание тиомочевины, а также анализировали сбросные растворы: по известному способу - от операции сорбции тиомочевины , по предлагаемому - от операции первой кислотной обработки. По результатам анализов рассчитали потери тиомочевины, приведенные в табл. 1.
Из данных таблицы следует, что потери тиомочевины по предлагаемому способу на 43% ниже, чем по известному .
В табл. 2 приведены результаты химического .анализа исходного насыщенного анионита АМ-2Б и регенерированного известным и предлагаемым способами .
Состав регенерированных анионитов свидетельствует о высоком качестве регенерации как по известному, так и по предлагаемому способам. Поскольку оставша с  в фазе анионита тиомоЧевина отрицательно вли ет на процесс сорбции, то объективно качество регенерированной смолы по предлагаемому способу выше.
Таким образом, предлагаемый способ в сравнении с известным имеет следующие технико-экономические преимущества .
На том же самом оборудовании с использованием того же набора реагентов можно провести процесс регенерации с расходом тиомочевины на 40% ниже, чем по известному способу.
За счет повьшхени  степени отмывки от тиомочевины регенерированной смолы улучшаетс  ее качество, что создает услови  дл  повьш1ени  излечени  благородных металлов в проессе сорбции, а также уменьшаетс  опадание тиомочевины в сточные воды.
Потери тиомочевины по известному и предлагаемому способам регенерации
Потери тиомочевины, г/100 мл смолы
неотмыта  со сбросными всего со смолы растворами
4,8 0,85,6
0,9 1)52,4
металлов в исходной и регенерированной ому и предлагаемому способам смоле
Содержание, мг/г
Золото Серебро Медь Цинк Железо Никель
12 18
Исходна 
0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1
Таблица 1
Табл.ица 2
4 0,8 0,4
I Кислота}
I Смола
Приготоё/ ение кислого растбора
Поукрепление-одо ротно80 растбора тцомочебиной U-. кислотой
Оборотный Р-Р
зблечение ff/гдгородных
металлов
Таборный р-р
р-р кислоты
Промыдна  бада
Кислотна 
Р-Р обработка
На cffpoc
Смола
Copfu ufl
Р-Р тиомочебиндг
Смола
Aecopfu uff золота а cepeffpa
Смола
тн
Отмыбна от тиомйцебины
РР
Смола
1
Отмыбка от кислоты
Смола
На шелохную обработку

Claims (3)

1. СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ, НАСЫЩЕННЫХ БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, включающий обработку раствором.минеральной кислоты, сорбцию тиомочевины, десорбцию благород ных металлов кислыми растворами тиомочевины, отмывку смолы от тиомочевины, отличающийся тем, что, с целью удешевления процесса и повышения качества регенерированной смолы, отмывку от тиомочевины проводят раствором минеральной кислоты, а сорбцию тиомочевины и обработку ведут образующимся от отмывки смолы промывным раствором.
2. Способ поп. 1, отличающийся тем, что отмывку смолы от тиомочевины ведут раствором, содержащим 10-50 г/л серной кислоты с расходом 4-6 объемов раствора на объем смолы.
3. Способ по пп. 1, 2, отличающийся тем, что, с целью снижения расхода реагентов, проводят дополнительную отмывку смолы от кислоты водой, а промывной раствор направляют на приготовление исходного раствора кислоты.
,,» SU 890738
SU802905721A 1980-04-07 1980-04-07 Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами SU890738A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802905721A SU890738A1 (ru) 1980-04-07 1980-04-07 Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802905721A SU890738A1 (ru) 1980-04-07 1980-04-07 Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU890738A1 true SU890738A1 (ru) 1988-03-07

Family

ID=20887880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802905721A SU890738A1 (ru) 1980-04-07 1980-04-07 Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU890738A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2788675C1 (ru) * 2022-11-08 2023-01-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ дезактивации отработанных ионообменных смол ядерно-топливного цикла, загрязненных гематитом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент GB № 954435, кл. С 3 Р, 1961. Плаксин И.Н., Тэтару С.А. Гидрометаллурги с применением ионитов. Металлурги , М., 1964, с. 122. Пунишко А.А. Современное состо ние и перспектива применени сорбционных процессов в гидрометаллургии золота. Цветметинформаци , М., 1974, с.- 43-44. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2788675C1 (ru) * 2022-11-08 2023-01-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ дезактивации отработанных ионообменных смол ядерно-топливного цикла, загрязненных гематитом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sussman et al. Metal Recovery by Anion Exchange.
JPH04134054A (ja) イオン交換樹脂を用いるアミノ酸の精製方法
GB959227A (en) A method for the recovery of metallic and metal complex ions from a slurry containing the same
JPH0585537B2 (ru)
SU890738A1 (ru) Способ регенерации ионообменных смол, насыщенных благородными металлами
CN1196095A (zh) 使用带胍官能物的萃取剂回收金的方法
GB823487A (en) Process for the recovery of copper
RU2062810C1 (ru) Способ избирательного извлечения скандия из солянокислых растворов
RU2226177C2 (ru) Способ сорбционного извлечения урана из растворов и пульп
US4427639A (en) Ion exchange process
KR100857473B1 (ko) 시아나이드 염 제조 방법
RU2033440C1 (ru) Способ извлечения меди из растворов
SU1032810A1 (ru) Способ получени редких металлов
SU1303182A1 (ru) Способ подготовки ионита дл извлечени никел из растворов
SU703929A1 (ru) Способ выделени сканди из растворов,содержащих примеси сканди и тори
SU1424174A1 (ru) Способ сорбционного разделени сканди и тори
SU1691315A1 (ru) Способ десорбции металлов с катионита
SU1504276A1 (ru) Способ переработки серно-мышь ковокислых растворов, содержащих цветные металлы
Nikolaev et al. Dual-temperature ion-exchange separation of copper and zinc by different techniques
RU2006506C1 (ru) Способ извлечения благородных металлов
SU973483A1 (ru) Способ извлечени рени из ренийсодержащих материалов
JPS6044255B2 (ja) ニツケル成分の回収方法
RU2105725C1 (ru) Способ извлечения ионов из водных растворов
RU2103389C1 (ru) Способ десорбции никеля
SU1053873A1 (ru) Способ сорбционной очистки сульфатных растворов цветных металлов от хлора