RU2159296C1 - Способ извлечения рения и других металлов - Google Patents

Способ извлечения рения и других металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2159296C1
RU2159296C1 RU99112352A RU99112352A RU2159296C1 RU 2159296 C1 RU2159296 C1 RU 2159296C1 RU 99112352 A RU99112352 A RU 99112352A RU 99112352 A RU99112352 A RU 99112352A RU 2159296 C1 RU2159296 C1 RU 2159296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rhenium
gas
metals
carrier
vulcanic
Prior art date
Application number
RU99112352A
Other languages
English (en)
Inventor
Ф.И. Шадерман
А.А. Кременецкий
Г.С. Штейнберг
Original Assignee
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Шадерман Феликс Исаакович
Кременецкий Александр Александрович
Штейнберг Генрих Семенович
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 Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, Шадерман Феликс Исаакович, Кременецкий Александр Александрович, Штейнберг Генрих Семенович filed Critical Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Priority to RU99112352A priority Critical patent/RU2159296C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2159296C1 publication Critical patent/RU2159296C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам извлечения редких металлов и может быть использовано для выделения рения и других редких и благородных металлов из газовых выбросов действующих вулканов, фумарольных газов, газовых эманаций лавовых потоков, лавовых озер. Концентрирование рения и других редких металлов осуществляется путем образования из вулканического газа сульфидов рения и других редких металлов в объеме слоя, состоящего из частиц или волокна с развитой поверхностью при пропускании вулканического газа через этот слой. Температура вулканического газа должна быть в пределах 300-600oС. Если температура газа выше 600°С его предварительно охлаждают до 500-550°С. Полученный таким образом концентрат перерабатывают гидрометаллургическим методом. Слой, через который пропускают вулканический газ, образуют природным цеолитом, минеральной ватой, активированным углем или углетканью, оксидом алюминия. Способ позволяет извлекать рений из вулканического газа без затрат реагентов и получить концентрат рения в форме, пригодной для дальнейшей гидрометаллургической переработки известными методами. 4 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам извлечения редких металлов из минерального сырья и может быть использовано для выделения рения и других металлов (Bi, Ge, In, Au, Ag, Cd, Sb, т.п.) из новых типов минерального сырья, в частности из газовых выбросов действующих вулканов, например, из фумарольных газов, газовых эманаций лавовых потоков, лавовых озер, т.п.
Для промышленного получения рения применяют его извлечение из дымовых газов окислительного обжига молибденовых или медных концентратов. Рений в этих газах присутствует в форме летучего гептаоксида Re2O7, который извлекают из газов адсорбцией в водные растворы серной кислоты (промывной кислоты) или солевые растворы сульфитов щелочных металлов [1, 2]. Рений также извлекается промышленно из растворов подземного выщелачивания уранованадиевых руд
Наиболее близким существу заявляемого изобретения является способ, согласно которому дымовые газы обжига сульфидных концентратов (молибденитовых или халькопиритовых, борнитовых, халькозиновых, т.п.) обрабатывают в адсорбере раствором серной кислоты. При этом Re2O7 из газовой фазы переходит в сернокислый раствор, из которого извлекается методами ионного обмена или экстракции с последующим выделением конечного продукта (чаще всего перрената аммония NH4ReO4) [3] . Однако для извлечения рения из новых типов сырья, в частности из вулканических газов, данная технология не может быть применена, так как из-за низких концентраций рения в сырье концентрации в сернокислом растворе будут также низкими, недостаточными для рентабельного промышленного извлечения металла. Способ не обладает необходимой селективностью: в известном процессе не предусмотрено отделение рения и других ценных металлов от компонентов макросостава исходного сырья. Кроме того, в районах, обладающих ресурсами рениевого сырья новых типов, отсутствует промышленная инфраструктура и требуются высокие транспортные расходы для завоза необходимых реагентов (в частности, серной кислоты).
Техническим результатом предлагаемого способа является достижение селективного отделения рения и других металлов (Bi, Ge, In, Au, Ag, Cd, Sb) от прочих компонентов сырья с получением редкометалльного концентрата, характеризующегося высокими содержаниями рения и других ценных компонентов, пригодного для дальнейшей промышленной переработки. Процесс получения первичного рениево-редкометалльного концентрата протекает практически без затрат реагентов.
Технический результат достигается при использовании в качестве нового типа минерального сырья на рений и другие металлы (Bi, Ge, In, Au, Ag, Cd, Sb, т. п.) газовых выбросов действующих вулканов, например, фумарольных газов, газовых эманаций лавовых потоков, лавовых озер, т.п. Вулканические газовые выбросы могут содержать 0,00001-0,001% рения или других металлов. Расходы газовых выбросов, достигающие на некоторых вулканах n х 10000 тонн/сутки, позволяют рассматривать вулканические газы как новый источник минерального сырья, обеспечивающий необходимые уровни объемов производства при практически полном отсутствии затрат на горнодобычные работы. Вулканический газ пропускается через фильтрующий слой, обладающий развитой поверхностью и состоящий из частиц носителя минерального или углеродного состава. Фильтрующий слой может быть также образован волокнистыми материалами аналогичного состава. Слой частиц при этом нагревается до температуры пропускаемого вулканического газа (300-600oC). Если температура газа выше 600oC, его предварительно охлаждают до 500-550oC. Концентрирование рения и прочих редких металлов осуществляется путем образования из вулканического газа сульфидов рения (ReS2), висмута (Bi2S3), кадмия (CdS), германия (GeS2) и других металлов, осаждающихся на частицах носителя или волокнах в объеме слоя. Полученный таким образом продукт перерабатывают с извлечением рения и других металлов известными методами.
В качестве материала, образующего слой, через который пропускают вулканический газ, используют природный цеолит, минеральную вату, активированный уголь или углеткань, оксид алюминия. Лучшие результаты достигаются при использовании природного цеолита.
Существо предлагаемого способа извлечения рения и других металлов из вулканического газа заключается в том, что вулканический газ, содержащий 0,00001- 0,001% рения или других металлов, без предварительного охлаждения или с предварительным охлаждением до 500-550oC пропускают через фильтрующий слой, образованный активным носителем. В качестве носителя используют природный цеолит, раздробленный до размера частиц 1-8 мм; можно применять также активированный уголь, минеральную вату, гранулированный оксид алюминия, углеткань. Вулканический газ с температурой более 600oC предварительно охлаждают до температуры 500-550oC. При пропускании газа с температурой 600oC и ниже через слой носителя последний нагревается до температуры газа.
Предварительное охлаждение вулканического газа с температурой более 600oC является необходимым, так как образование сульфида рения из вулканического газа протекает наиболее полно при температурах 400-550oC. На фиг. 1 показаны содержания рения в носителе (природном цеолите) в зависимости от температуры пропускаемого вулканического газа (время пропускания газа через слой носителя - 10 суток). Из этой фигуры следует, что при температурах более 600oC образование сульфида рения из вулканического газа протекает с низкой интенсивностью, что обусловлено образованием ReS2 из вулканического газа в области температур <550-600oC. Низкие содержания рения в носителе при температурах <300oC, показанные на фиг. 1, объясняются низкими содержаниями рения в неохлажденном вулканическом газе, имеющем температуру <300oC.
При взаимодействии вулканического газа с поверхностью носителя на последней осаждаются сульфиды рения и других металлов. По достижении в носителе содержаний рения 0,3-1,0 кг/тонну (0,03-0,1 маc.%) его заменяют.
Содержания металлов в различных образцах носителей, через которые был пропущен вулканический газ, приведены в табл. 1-3.
Из табл. 1 следует, что содержания рения в цеолите возрастают с увеличением времени пропускания газа через слой. При этом максимальное значение содержаний рения отмечено для газа с температурой 760oC, предварительно охлажденного до 550oC (640 г/т), и для газа с температурой 580oC без предварительного охлаждения (550 г/т). Кроме того, после пропускания вулканического газа через слой цеолита в последнем наблюдаются достаточные для промышленного извлечения концентрации других редких металлов: Bi - до 400 г/т, Tl - до 15 г/т, In - до 15 г/т, Ge - до 55 г/т, Au - 1-5, Ag - 1-50.
Из табл. 2 следует, что углеткань поглощает металлы из вулканического газа, но этот материал способен работать при только температурах менее 500oC. При этом на образцах углеткани получены более низкие содержания рения, значительно более высокие содержания висмута (до 2600 г/т). Это объясняется тем, что сульфид висмута из вулканического газа осаждается преимущественно в области температур менее 400oC. Содержания других редких металлов в образцах углеткани после пропускания вулканического газа меньше 1 г/т. Таким образом, углеткань практически не имеет преимуществ перед природным цеолитом как поглотитель металлов.
Из табл. 3 следует, что минеральная вата, гранулированный активированный уголь и гранулированный оксид алюминия также не имеют преимуществ перед природным цеолитом с точки зрения извлечения рения. Для каждого из испытанных носителей содержания рения ниже, чем достигнутые на природном цеолите. Содержания других металлов на носителях после пропускания вулканического газа сопоставимы или ниже достигнутых содержаний на природном цеолите.
Данные табл. 1-3 показывают, что осаждение сульфидов металлов из вулканического газа возможно практически на всех испытанных носителях, однако наиболее интенсивно этот процесс протекает на природном цеолите, применение которого позволяет достичь наиболее высоких содержаний рения и других металлов.
Факт образования сульфидов металлов из вулканического газа на поверхности частиц носителя подтверждается фиг. 2 и 3, на которых представлены микрофотографии сульфидов рения и висмута, образовавшихся из вулканического газа на поверхности природного цеолита.
Носитель (природный цеолит, активированный уголь, т.п.), содержащий сульфиды рения и других металлов перерабатывают гидрометаллургически известным методом, например, описанным в [5, 6]. При этом рений и другие металлы переходят в продуктивный раствор, из которого производится их извлечение, а оставшийся носитель может быть использован повторно.
Таким образом, показано, что необходимый технический результат, заключающийся в селективном выделении рения и других металлов из вулканического газа с получением редкометалльного концентрата, характеризующегося высокими содержаниями рения и других ценных компонентов и пригодного для дальнейшей промышленной переработки, достигается при пропускании вулканического газа через фильтрующий слой, состоящий из частиц носителя минерального или углеродного состава или волокнистых материалов аналогичного состава. Осаждение сульфидов рения и других металлов в фильтрующем слое наиболее эффективно протекает при температурах менее 600oC. Газы с температурами более 600oC необходимо предварительно охлаждать до 500-550oC.
Пример.
Из вулканического газа состава (мол. %): H2O 93-98; H2 0,1-1,2; CO2 0,5-2,5; CO 0,01-0,2; SO2 0,1-2,4; H2S 0,2-0,7; HCl 0,1-0,8; HF 0,005-0,08; N2 0,1-0,6; Ar 0,0005-0,005; CH4 0,0001-0,0013, содержащего (г/т): Re 1-5; Ag 0,1-0,4; Au 0,1-0,5; Zn 20-150; Cd 0,2-2; Sb 0,2-5; Bi 0,1-0,9; Ge 0,3-0,8; In 0,1-1,6, с температурой 550oC проводят извлечение рения и других металлов путем осаждения сульфидов, пропуская газ через фильтрующий слой природного цеолита фракции 3-8 мм в течение 18 суток. После выгрузки носителя в нем определены следующие содержания рения и других металлов (г/т): Re - 640; Mo - 200; Bi - 100; Cd - 230; In - 3; Ge - 25; Tl - 10; Ag - 30; Au - 2; Sb - 150. Отработавший носитель используют для гидрометаллургического извлечения рения с попутным получением других металлов.
Техническая эффективность предлагаемого способа извлечения рения и других редких металлов из вулканического газа заключается в том, что при использовании предлагаемого способа становится возможным и экономически целесообразным извлечение рения из вулканического газа, который является принципиально новым сырьевым источником и характеризуется промышленно значимыми ресурсами редких и благородных металлов, в первую очередь высокодефицитного рения. Предлагаемый способ позволяет осуществить селективное выделение рения и сопутствующих металлов из вулканического газа практически без затрат реагентов и получить концентрат в форме, пригодной для дальнейшей гидрометаллургической переработки известными и промышленно освоенными методами.
Литература
1. Spedden H. Process for recovering volatilized rhenium oxides and sulfur oxides from gas streams. Патент США N 3723595, кл. С 01 G 47/00, заявл. 12.07.1971, опубл. 27.03.1973.
2. Platzke R. , Spedden H. Process for recovering volatilized metal oxides from gas streams. Патент США N 3783158, кл. С 01 G 47/00, заявл. 27.12.1971, опубл. 01.01.1974.
3. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Часть III. Под ред. К.А.Большакова. - М.: Высшая школа. - 1976, с. 277-315.
4. Соболь С. И. , Гедгагов Э.И., Щербаков В.А., Гукасян Ж.Г. Принципы организации экологически чистой схемы переработки молибден-рениевых концентратов. - В кн.: Химия, технология и аналитический контроль рения (V Всесоюзное научно-техническое совещание). Сборник научных трудов. - М.: 1990. - С. 112-117.
5. Гедгагов Э.И., Двойнова В.В. Некоторые особенности решения задач ионообменного извлечения и разделения рения и молибдена из смешанных растворов. - Там же. - С. 145- 149.

Claims (5)

1. Способ извлечения рения и других металлов, включающий концентрирование металлов из газовой фазы на твердом носителе и последующее выделение соединений рения и других металлов, удержанных на носителе, гидрометаллургическими методами, отличающийся тем, что концентрирование рения и других металлов проводят из вулканического газа осаждением сульфидов металлов из газовой фазы в фильтрующем слое, состоящем из частиц носителя, при этом газ пропускают через фильтрующий слой носителя в течение 1 - 30 суток с последующей заменой носителя, а отработавший носитель, содержащий сульфиды рения и других металлов, направляют на гидрометаллургическую переработку.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вулканический газ пропускают через фильтрующий слой носителя при 300 - 600oC.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что вулканический газ с температурой выше 600oC перед пропусканием охлаждают до 500 - 550oC.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве носителя используют природный цеолит фракции 1 - 8 мм.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве носителя используют минеральную вату, или активированный уголь, или гранулированный оксид алюминия, или углеткань.
RU99112352A 1999-06-10 1999-06-10 Способ извлечения рения и других металлов RU2159296C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112352A RU2159296C1 (ru) 1999-06-10 1999-06-10 Способ извлечения рения и других металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112352A RU2159296C1 (ru) 1999-06-10 1999-06-10 Способ извлечения рения и других металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2159296C1 true RU2159296C1 (ru) 2000-11-20

Family

ID=20221072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99112352A RU2159296C1 (ru) 1999-06-10 1999-06-10 Способ извлечения рения и других металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2159296C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585145C1 (ru) * 2015-01-29 2016-05-27 Сергей Иванович Ивандаев Способ переработки высокотемпературных вулканических газов (варианты) и установка для его осуществления (варианты)
RU2621516C1 (ru) * 2016-02-25 2017-06-06 Общество с ограниченной ответственностью "Институт вулканологии и геодинамики" Способ извлечения рения и других элементов
RU2644641C1 (ru) * 2016-09-29 2018-02-13 Акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ выделения соединений рения и сопутствующих элементов из вулканических газов
RU2701009C1 (ru) * 2019-01-10 2019-09-24 Константин Алексеевич Солдатов Способ переработки вулканического газа с извлечением соединений рения
RU2746367C1 (ru) * 2019-11-29 2021-04-12 Общество с ограниченной ответственностью Институт "Вулканологии" Способ кристаллизации соединений, содержащихся в газообразном состоянии в составе высокотемпературных фумарольных вулканических газов, включающих в себя рений, индий, германий и платиновую группу металлов, на медных элементах
RU2749141C2 (ru) * 2016-10-10 2021-06-07 Онкобета Интернэшнл Гмбх ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТИЦ Re-188/186

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AU-B-69707/87, 10.09.1987. *
БОЛЬШАКОВ К.А. и др. Химия и технология редких и рассеянных элементов. - М.: Высшая школа, 1976, с. 277 - 315. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585145C1 (ru) * 2015-01-29 2016-05-27 Сергей Иванович Ивандаев Способ переработки высокотемпературных вулканических газов (варианты) и установка для его осуществления (варианты)
RU2621516C1 (ru) * 2016-02-25 2017-06-06 Общество с ограниченной ответственностью "Институт вулканологии и геодинамики" Способ извлечения рения и других элементов
RU2644641C1 (ru) * 2016-09-29 2018-02-13 Акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ выделения соединений рения и сопутствующих элементов из вулканических газов
RU2749141C2 (ru) * 2016-10-10 2021-06-07 Онкобета Интернэшнл Гмбх ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТИЦ Re-188/186
US11135323B2 (en) 2016-10-10 2021-10-05 Oncobeta International Gmbh Production of Re-188/186 particles
RU2701009C1 (ru) * 2019-01-10 2019-09-24 Константин Алексеевич Солдатов Способ переработки вулканического газа с извлечением соединений рения
RU2746367C1 (ru) * 2019-11-29 2021-04-12 Общество с ограниченной ответственностью Институт "Вулканологии" Способ кристаллизации соединений, содержащихся в газообразном состоянии в составе высокотемпературных фумарольных вулканических газов, включающих в себя рений, индий, германий и платиновую группу металлов, на медных элементах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fang et al. Recovery of gallium from coal fly ash
US4289532A (en) Process for the recovery of gold from carbonaceous ores
US4552589A (en) Process for the recovery of gold from refractory ores by pressure oxidation
BR102018012930A2 (pt) processo de tratamento hidrometalúrgico para a extração de elementos preciosos, de base e raros
US5405430A (en) Recovery of precious metals from evaporite sediments
EA034848B1 (ru) Способ обработки для извлечения благородных, цветных и редких элементов
FI128350B (en) Processing process to recover and separate substances from solution
Hamza et al. Metal valorization from the waste produced in the manufacturing of Co/Mo catalysts: Leaching and selective precipitation
US5308381A (en) Ammonia extraction of gold and silver from ores and other materials
US4786323A (en) Process for the recovery of noble metals from ore-concentrates
Jha Refractoriness of Certain Gold OrestoCyanidation: Probable Causes and Possible Solutions
RU2159296C1 (ru) Способ извлечения рения и других металлов
CA2063694A1 (en) Ammonia extraction of gold and silver from ores and other materials
EA007160B1 (ru) Способ экстракции металлов платиновой группы
CN110560154A (zh) 一种有色金属尾矿提取锰铁制备FeMn-ZSM-5催化剂的方法
CN113151667A (zh) 一种从废led封装中回收稀贵金属元素的方法
US4798709A (en) Process for treatment of flyash
FI73255C (fi) Regenereringsfoerfarande foer alkali.
EP3362582B1 (en) A method for producing a concentrate containing metais, rare metals and rare earth metals from residuals generated in the zinc production chain and concentrate obtained by said method
CN115074542A (zh) 一种利用催化氧化浸出工艺分离砷碱渣中砷和锑的方法
US4686031A (en) Beneficiation of gallium in fly ash
US3880650A (en) Recovery of copper from chalcopyrite
Zhumakynbai et al. Extraction of Rhenium from Lead Sludge of Copper Production
US3821355A (en) Recovery of sulfur and metal values from sulfur bearing minerals
JPS6159184B2 (ru)