RU2618050C1 - Способ переработки медеэлектролитного шлама - Google Patents

Способ переработки медеэлектролитного шлама Download PDF

Info

Publication number
RU2618050C1
RU2618050C1 RU2015152444A RU2015152444A RU2618050C1 RU 2618050 C1 RU2618050 C1 RU 2618050C1 RU 2015152444 A RU2015152444 A RU 2015152444A RU 2015152444 A RU2015152444 A RU 2015152444A RU 2618050 C1 RU2618050 C1 RU 2618050C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antimony
lead
leaching
solution
sludge
Prior art date
Application number
RU2015152444A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Анатольевич Королев
Александр Тимофеевич Крестьянинов
Сергей Аркадьевич Мастюгин
Наталья Александровна Волкова
Владимир Геннадьевич Лобанов
Тимур Закариевич Гибадуллин
Роман Сергеевич Воинков
Азат Тагирович Хафизов
Original Assignee
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
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 Акционерное общество "Уралэлектромедь" filed Critical Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Priority to RU2015152444A priority Critical patent/RU2618050C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618050C1 publication Critical patent/RU2618050C1/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
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two 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)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии цветных и благородных металлов, в частности к способам переработки шламов электролитического рафинирования меди. Способ включает выщелачивание сурьмы и свинца из медеэлектролитного шлама в растворе, содержащем 50-200 г/дм3 глицерина, 50-100 г/дм3 щелочи и восстановитель, в количестве, обеспечивающем окислительно-восстановительный потенциал системы положительнее +0,8 В при температуре 70-90°С в течение 2-3 часов. При этом свинец из раствора выщелачивания извлекают известными методами. Сурьму осаждают электролизом с нерастворимым анодом при катодной плотности тока 200-300 А/м2. В качестве восстановительного реагента используют сахар при концентрации в выщелачивающем растворе 100-150 г/дм3. Способ дает возможность повысить степень выщелачивания сурьмы из шлама в 3-4 раза и свинца в 1,5-2 раза по сравнению с известными методами. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для извлечения сурьмы и свинца из медеэлектролитных шламов.
В практической переработке медеэлектролитных шламов, в том числе и по действующей в России обжигово-селенидной технологии, основной и заключительной операцией является плавка. Перед плавкой из шламов различными методами извлекают только медь, реже селен. Другие компоненты: сурьма, свинец, сера (сульфат-ион), мышьяк и др. предварительно не извлекаются. На стадии плавки эти примеси переходят в пылегазовые продукты или в шлак, переработка которых представляет значительную технологическую и экологическую проблему.
Выщелачивания из шлама свинца, сурьмы, мышьяка, сульфатной серы и концентрирование халькогенов и благородных металлов существенно расширяет технологические возможности любого способа дальнейшей переработки шламов. В частности, выделение свинца и сурьмы позволяет получить товарные продукты на основе этих металлов и повысить качество шлама по содержанию ценных компонентов.
В числе известных гидрометаллургических методов выделения свинца из шлама выщелачивание солевыми растворами (1. РФ 2109823 от 27.04.1998; 2. РФ 2071978 от 20.01.1997), этилендиамином (3. Взородов С.А., Шевелева Л.Д. и др. Получение свинцового сурика при переработке медеэлектролитного шлама / Цветные металлы, №7, 1982, с. 21-2), флотация (4. РФ 2451759 от 27.05.2012) и др. Каждый из отмеченных методов имеет свои достоинства и недостатки, но в любом случае позволяет снизить содержание свинца в шламе с 20-30% до 2-3%. Общим недостатком указанных методов является то, что основная масса сурьмы и мышьяка остается в шламе, либо переходит в свинецсодержащий промпродукт (хвосты флотации), затрудняя их дальнейшую переработку.
При целевом выделении сурьмы и свинца из шламов чаще всего применяют выщелачивание кислыми и щелочными растворами. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ переработки медеэлектролитных шламов (5. РФ №2071978 от 20.01.1997), включающий выщелачивание шлама при температуре 80-85°С раствором хлорида натрия с концентрацией 300 г/дм3, подкисленным соляной кислотой и содержащим хлорид аммония при соотношении хлорид аммония: соляная кислота 1:(3-15). Кек солевого выщелачивания последовательно промывают раствором соляной кислоты и водой, а затем плавят. Из раствора солевого выщелачивания последовательно осаждают свинец и сурьму в виде труднорастворимых соединений и после корректировки по содержанию соляной кислоты возвращают на выщелачивание.
Данный способ, основанный на применении доступных реагентов, позволяет извлечь из шлама основную массу сурьмы и свинца. Известными методами из растворов могут быть получены товарные свинец и сурьма. В числе недостатков способа прототипа следует отметить проблемы, связанные с использованием хлорсодержащих растворов в шламовом производстве. В частности, неизбежен заметный переход серебра в раствор; очевидны трудности и многостадийность осаждения сурьмы и свинца, регенерации растворов.
Анализ практических образцов промпродуктов переработки шламов, например автоклавного окислительного выщелачивания, показывает, что большая часть сурьмы в них присутствует в виде чрезвычайно устойчивых антимонатов. В растворах, рекомендованных в способе прототипа, эти соединения сурьмы не растворимы. В итоге степень извлечения сурьмы солевыми растворами из шламов, подвергнутых окислительной обработке, не превышает 25-30%.
Настоящее изобретение направлено на устранение указанных недостатков, в частности на увеличение степени выщелачивания сурьмы и свинца из медеэлектролитных шламов и, особенно, промпродуктов их автоклавной переработки. Технический результат заключается в использовании оригинальных реагентов и оптимального окислительно-восстановительного потенциала системы.
Указанная цель достигается при использовании способа, включающего выщелачивание сурьмы и свинца из медеэлектролитного шлама и (или) промпродуктов его переработки, промывку кека, извлечение сурьмы и свинца из раствора и возврат регенерированного раствора на выщелачивание, отличающийся тем, что выщелачивание сурьмы и свинца проводят в растворе, содержащем 50-200 г/дм3 глицерина, 50-100 г/дм3 щелочи и восстановитель, в количестве, обеспечивающем окислительно-восстановительный потенциал системы положительнее +0,8 В при температуре 70-90°С в течение 2-3 часов, при этом свинец из раствора выщелачивания извлекают известными методами, а сурьму осаждают электролизом с нерастворимым анодом при катодной плотности тока 200-300 А/м2. В частности, в качестве восстановительного реагента используют сахар при концентрации в выщелачивающем растворе 100-150 г/дм3.
Известно применение глицератных растворов для выщелачивания сурьмы из минерального сырья, в котором сурьма находится в виде оксидов (Патент СССР №396396 от 01.01.1973):
Sb2O3+2С3Н5(ОН)3=2C3H5O3Sb+3Н2O.
Ранее установлено, что глицерин удовлетворительно взаимодействует с низшими оксидами сурьмы Sb(III) и не реагирует с соединениями сурьмы (V). В частности, после окислительного автоклавного выщелачивания сурьма в шламе присутствует преимущественно в форме антимоната свинца Pb(SbO3)2 и в глицератный щелочной раствор практически не переходит.
Восстановление сурьмы Sb(V) до Sb(III) из оксидов и других соединений может быть реализовано с использованием различных реагентов, обладающих восстановительными свойствами:
NaSbO3+Na2SO3=NaSbO2+Na2SO4
3Sb2O5+4Al+4NaOH=3Sb2O3+4NaAlO2+2H2O.
В соответствии с термодинамическими расчетами потенциал реакции
Sb2O5+2е+H+=Sb2O32O
равен +0,68 В. С учетом некоторой энергии активации данного процесса требуется восстановитель, обеспечивающий потенциал системы не менее +0,8 В.
Из числа восстановителей, обладающих такими характеристиками, предпочтение следует отдавать водорастворимым и доступным органическим веществам, в частности сахару. Опыты показывают, что при температуре более 70°С в щелочном растворе сахар восстанавливает сурьму с образованием антимонита натрия:
10Pb(SbO3)2+C12H22O11+40NaOH=20NaSbO2+10Na2PbO2+10CO2+2C+31H2O.
В результате данного процесса сурьма и свинец переходят в раствор.
Регенерацию раствора выщелачивания подобно прототипу осуществляют в две стадии; на первой свинец (а также мышьяк) осаждают известными методами, например добавляя известь. На второй стадии сурьму осаждают электролизом в ванне с нерастворимым анодом при катодной плотности тока 200-300 А/м2. В процессах осаждения примесей и электролиза регенерируется щелочь, что позволяет возвращать раствор в оборот.
Принципиальное отличие предлагаемого способа от прототипа заключается в сочетании восстановительной обработки труднорастворимых соединений и выщелачивания с использованием щелочных растворов, более приемлемых в шламовом производстве.
Оптимальные условия осуществления способа подобраны экспериментально и оптимизированы с использованием в качестве превалирующего фактора на стадии выщелачивания извлечения сурьмы в раствор. Для стадии электролиза определяющим фактором служил катодный выход сурьмы по току.
Примером реализации предлагаемого способа служат результаты следующих опытов.
Медеэлектролитный шлам (АО «Уралэлектромедь») для обезмеживания подвергли автоклавному окислительному выщелачиванию. Флотацией выделили концентрат благородных металлов и халькогенов. Камерный продукт флотации содержал, %: Рb 41,4; Sb 20,6; As 2,3. Согласно результатам рентгеноспектрального анализа основная масса сурьмы находится в данном промпродукте в виде антимоната свинца Рb(SbО3)2.
Навески материала, являющегося объектом исследования, массой по 100 г выщелачивали в лабораторных условиях в растворе щелочи NaOH, глицерина и сахара при нагревании. При дозировке сахара с помощью платинового электрода оценивали окислительно-восстановительный потенциал раствора. После выщелачивания анализом раствора и кека определяли степень извлечения сурьмы и свинца. Раствор всех опытов объединили, добавили в него известь, после чего содержание свинца и мышьяка в жидкой фазе снизилось до 0,1 и 0,3 г/дм3 соответственно. Фильтрат, содержащий 75 г/дм3 сурьмы, заливали в электролизную ванну и проводили электроэкстракцию с различной плотностью тока на катоде. С учетом массы осажденной на катоде сурьмы оценивали скорость осаждения и коэффициент использования тока. Один опыт по выщелачиванию проведен с исходным обезмеженным шламом.
Для сравнения провели опыты по способу прототипа.
Результаты опытов приведены в таблицах 1 и 2.
Figure 00000001
В опытах 1-5, 7 выщелачивали камерный продукт обогащения шлама по схеме «автоклавное выщелачивание - флотация», в опыте 6 - исходный обезмеженный шлам.
Figure 00000002
Сопоставительный анализ известных технических решений, в т.ч. способа, выбранного в качестве прототипа, и предполагаемого изобретения позволяет сделать вывод, что именно совокупность заявленных признаков обеспечивает достижение усматриваемого технического результата. Реализация предложенного технического решения дает возможность повысить степень выщелачивания сурьмы из шлама в 3-4 раза и свинца в 1,5-2 раза по сравнению со способом прототипа.

Claims (2)

1. Способ извлечения сурьмы и свинца из медьсодержащих шламов, включающий выщелачивание сурьмы и свинца, промывку кека, извлечение сурьмы и свинца из раствора и возврат регенерированного раствора на выщелачивание, отличающийся тем, что выщелачивание сурьмы и свинца проводят из исходного материала в виде медеэлектролитного шлама или промпродуктов его переработки в растворе, содержащем 50-200 г/дм3 глицерина, 50-100 г/дм3 щелочи и восстановитель, в количестве, обеспечивающем окислительно-восстановительный потенциал системы положительнее +0,8 В, при температуре 70-90°С в течение 2-3 часов, при этом из раствора выщелачивания извлекают свинец и осаждают сурьму электролизом с нерастворимым анодом при катодной плотности тока 200-300 А/м2.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве восстановительного реагента используют сахар при концентрации в выщелачивающем растворе 100-150 г/дм3.
RU2015152444A 2015-12-07 2015-12-07 Способ переработки медеэлектролитного шлама RU2618050C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152444A RU2618050C1 (ru) 2015-12-07 2015-12-07 Способ переработки медеэлектролитного шлама

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152444A RU2618050C1 (ru) 2015-12-07 2015-12-07 Способ переработки медеэлектролитного шлама

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2618050C1 true RU2618050C1 (ru) 2017-05-02

Family

ID=58697714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015152444A RU2618050C1 (ru) 2015-12-07 2015-12-07 Способ переработки медеэлектролитного шлама

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618050C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110195162A (zh) * 2019-07-05 2019-09-03 长沙紫宸科技开发有限公司 一种砷碱渣中锑、砷、碱同步浸出分离的方法
CN110607447A (zh) * 2019-08-09 2019-12-24 济源豫光有色冶金设计研究院有限公司 一种铅阳极泥和铜阳极泥的联合处理方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2737928A1 (de) * 1976-08-26 1978-03-02 Inspiration Cons Copper Verfahren zur wiedergewinnung des metallgehaltes aus kupferraffinations- schlamm
US4293332A (en) * 1977-06-08 1981-10-06 Institute Of Nuclear Energy Research Hydrometallurgical process for recovering precious metals from anode slime
CA1116869A (en) * 1978-07-19 1982-01-26 John D. Prater Recovery of copper from arsenic-containing metallurgical waste materials
US4352786A (en) * 1981-02-24 1982-10-05 Institute Of Nuclear Energy Research Treatment of copper refinery anode slime
RU2071978C1 (ru) * 1992-05-13 1997-01-20 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь" Способ переработки медеэлектролитных шламов
RU2211251C2 (ru) * 2001-09-04 2003-08-27 Петрик Виктор Иванович Способ селективного извлечения металлов платиновой группы из анодных шламов
RU2397259C1 (ru) * 2009-03-10 2010-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") Способ переработки серебросодержащих свинцовых отходов для извлечения серебра и свинца в виде продуктов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2737928A1 (de) * 1976-08-26 1978-03-02 Inspiration Cons Copper Verfahren zur wiedergewinnung des metallgehaltes aus kupferraffinations- schlamm
US4293332A (en) * 1977-06-08 1981-10-06 Institute Of Nuclear Energy Research Hydrometallurgical process for recovering precious metals from anode slime
CA1116869A (en) * 1978-07-19 1982-01-26 John D. Prater Recovery of copper from arsenic-containing metallurgical waste materials
US4352786A (en) * 1981-02-24 1982-10-05 Institute Of Nuclear Energy Research Treatment of copper refinery anode slime
RU2071978C1 (ru) * 1992-05-13 1997-01-20 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь" Способ переработки медеэлектролитных шламов
RU2211251C2 (ru) * 2001-09-04 2003-08-27 Петрик Виктор Иванович Способ селективного извлечения металлов платиновой группы из анодных шламов
RU2397259C1 (ru) * 2009-03-10 2010-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") Способ переработки серебросодержащих свинцовых отходов для извлечения серебра и свинца в виде продуктов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110195162A (zh) * 2019-07-05 2019-09-03 长沙紫宸科技开发有限公司 一种砷碱渣中锑、砷、碱同步浸出分离的方法
CN110195162B (zh) * 2019-07-05 2020-12-18 长沙紫宸科技开发有限公司 一种砷碱渣中锑、砷、碱同步浸出分离的方法
CN110607447A (zh) * 2019-08-09 2019-12-24 济源豫光有色冶金设计研究院有限公司 一种铅阳极泥和铜阳极泥的联合处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101565174B (zh) 一种从含碲冶炼渣中提取精碲的方法
JP6011809B2 (ja) 嵩密度の高い金粉の製造方法
FI116684B (fi) Menetelmä anodiliejun käsittelemiseksi
CN104611542B (zh) 一种中温氯化法处理金银铜阳极泥的方法
RU2618050C1 (ru) Способ переработки медеэлектролитного шлама
RU2670117C2 (ru) Способ селективного извлечения свинца и серебра и карбонатный концентрат свинца и серебра, полученный вышеуказанным способом
CN103937975B (zh) 从湿法炼锌浮选银精矿中直接提取银的方法
RU2628946C2 (ru) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧИСТОГО ЭЛЕКТРОЛИТА CuSO4 ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ И ЕГО РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КАТОДНОЙ МЕДИ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ С НЕРАСТВОРИМЫМ АНОДОМ
WO2018138917A1 (ja) ビスマスの精製方法
CN104762471A (zh) 一种碲渣强化浸出的方法
JP2017066520A (ja) ビスマスの精製方法
KR100781468B1 (ko) 구리 및 비금속을 포함하는 광석 또는 정광으로부터 귀한 비금속을 추출하는 방법
Pasdar et al. A simple method for the recovery of selenium from copper anode slime sample using alkaline roasting process
JP2012246197A (ja) セレンの湿式法による精製方法
RU2439177C2 (ru) Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра
RU2286399C1 (ru) Способ переработки материалов, содержащих благородные металлы и свинец
RU2680552C1 (ru) Способ получения серебра и металлов платиновой группы
JP2021001394A (ja) 金属カドミウムの製造方法
RU2534093C2 (ru) Способ переработки медеэлектролитного шлама
Solozhenkin et al. Innovative processing and hydrometallurgical treatment methods for complex antimony ores and concentrates. Part II: hydrometallurgy of complex antimony ores
Li et al. Leaching process of selenium residue
JP2019189891A (ja) セレンとテルルを含有する混合物からセレン及びテルルを分離する方法
RU2594544C1 (ru) Способ переработки техногенных отходов металлургических и горно-обогатительных производств
JP7161678B2 (ja) 貴金属の分離回収方法
RU2590781C1 (ru) Способ извлечения сурьмы и свинца