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ES2523407T3 - Procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto - Google Patents

Procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto Download PDF

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Publication number
ES2523407T3
ES2523407T3 ES12716188.3T ES12716188T ES2523407T3 ES 2523407 T3 ES2523407 T3 ES 2523407T3 ES 12716188 T ES12716188 T ES 12716188T ES 2523407 T3 ES2523407 T3 ES 2523407T3
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ES
Spain
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ferronickel
producing
reducing substance
produce
product
Prior art date
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Application number
ES12716188.3T
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English (en)
Inventor
Tiago Valentim Berni
Antonio Clareti Pereira
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Vale SA
Original Assignee
Vale SA
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Publication date
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    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B23/00Obtaining nickel or cobalt
    • C22B23/02Obtaining nickel or cobalt by dry processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B23/00Obtaining nickel or cobalt
    • C22B23/02Obtaining nickel or cobalt by dry processes
    • C22B23/023Obtaining nickel or cobalt by dry processes with formation of ferro-nickel or ferro-cobalt

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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Abstract

Procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto, que comprende las etapas de: (i) mezclar hidróxido de níquel con una fuente de hierro y agentes de escorificación; (ii) poner la mezcla en contacto con una sustancia reductora produciendo una aleación de ferroníquel; y (iii) producir un producto calcinado que presenta una aleación de ferroníquel dispersa en el interior de la estructura.

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto
La presente invención se refiere a un procedimiento de MHP para producir un producto ferroníquel en bruto. 5
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La extracción electrolítica de níquel es un procedimiento muy costoso y puede no estar disponible para todos los depósitos existentes de níquel; en particular los de grado bajo o alto. Las alternativas son, entre otras, producir 10 productos intermedios mediante MSP (precipitación de sulfuro de níquel / cobalto sulfuro) o MHP (precipitación de hidróxido mixto de Ni / Co). Aunque el primer procedimiento tiene un buen mercado, la producción de H2S o NaHS es costosa y complicada; el segundo resulta fácil de realizar, pero tiene un mercado muy limitado. El documento WO 2006/089358 da a conocer un procedimiento de producción de ferroníquel a partir de hidróxido de níquel mezclado.
15
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto que comprende las etapas de: mezclar hidróxido de níquel con una fuente de hierro y agentes de escorificación; poner en contacto la mezcla con una sustancia reductora produciendo una aleación de ferroníquel; y producir un producto 20 calcinado que presenta una aleación de ferroníquel disperso en la estructura.
La fuente de hierro es preferentemente mineral de hierro o un agente metálico, siendo preferentemente el agente de escorificación uno o más seleccionados de entre el grupo que comprende MgO, SiO2, CaCO3, CaO y CaF2, seleccionándose preferentemente la sustancia reductora de entre el grupo que comprende carbono, gas natural o 25 hidrógeno.
En la forma de realización preferida de la presente invención, la cantidad total de agente de escorificación está comprendida entre el 5 % y el 500 % de la masa de ferroníquel, más preferentemente entre el 10 % y el 30 %. Todavía en la forma de realización preferida, la sustancia reductora se selecciona de entre el grupo que comprende 30 carbono, gas natural o hidrógeno, y la cantidad de sustancia reductora está comprendida entre el 50 % y el 500 % de la cantidad estequiométrica para producir ferroníquel metálico.
La etapa de producción de un producto calcinado se realiza preferentemente en un horno a una temperatura comprendida entre 500 y 2000 °C, preferentemente entre 700 y 1200 °C, con un tiempo de permanencia de 35 aproximadamente 6 horas.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
Tras retirar el cobalto del níquel mediante la MHP o a partir de cualquier otra fuente de cobalto y níquel, se forma un 40 precipitado final de hidróxido de níquel puro (dicho precipitado puede contener asimismo hidróxidos de hierro). Dicho hidróxido de níquel se mezcla con una fuente de hierro tal como mineral de hierro o hierro metálico y agentes de escorificación tales como, pero sin limitarse a los mismos MgO, SiO2, CaCO3, CaF2 y/o CaO. La cantidad de níquel y hierro que se añade depende del ferroníquel pretendido, oscilando entre un 1 % y un 99 % de níquel (entre un 99 % y un 1 % de hierro). Preferentemente, un ferroníquel que comprende entre un 20 % y un 60 % de níquel. El agente 45 de escorificación utilizado depende de la disponibilidad local y del procedimiento del ferroníquel final, pero la cantidad total de agente de escorificación puede estar comprendido entre el 5 % y el 500 % de la masa de ferroníquel, preferentemente entre el 10 % y el 30 %.
Al poner dicha mezcla en contacto con una sustancia reductora tal como, pero sin limitarse a, carbono, gas natural o 50 hidrógeno, se producirá una aleación de ferroníquel. La cantidad de sustancia reductora depende de la cantidad de hierro y níquel, así como de la forma de hierro (metálico u óxido). Generalmente, la cantidad de sustancia reductora utilizada está comprendida entre el 50 % y el 500 % de la cantidad estequiométrica para producir ferroníquel metálico.
55
El horno se mantiene en una temperatura suficientemente elevada para producir la aleación, pero suficiente para fundir la escoria o la aleación, produciendo un producto calcinado que presenta la aleación de ferroníquel dispersa en la estructura. Se conocen como aptas temperaturas comprendidas entre 500 y 2000 °C, preferentemente entre 700 y 1200 °C. El tiempo de permanencia puede alcanzar las 12 horas, pero se prefiere un máximo de 6 horas. Dicho producto intermedio se puede enviar a un horno de ferroníquel para el procesamiento final. Si el ferroníquel 60 producido es magnético, se puede triturar dicha estructura y separar el ferroníquel utilizando un campo magnético.
Dicho producto final se puede utilizar en un horno de ferroníquel para su procesamiento posterior, enviarse a un reactor de alto horno o cualquier otra aplicación conocida por los expertos en la materia.
65
Algunas ventajas del presente procedimiento son:
- la producción de un producto intermedio de níquel económico, fácil de manejar y transportar, (ferroníquel en bruto o "Rofeni");
- el aumento de la producción del horno de ferroníquel al añadir una materia prima con un contenido elevado en ferroníquel; 5
- el aumento las sinergias con otras áreas dentro de Vale;
- la reducción de los costes del procesamiento del níquel en etapas posteriores;
- la explotación de depósitos de níquel de bajo grado o pequeños.

Claims (8)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto, que comprende las etapas de:
    5
    (i) mezclar hidróxido de níquel con una fuente de hierro y agentes de escorificación;
    (ii) poner la mezcla en contacto con una sustancia reductora produciendo una aleación de ferroníquel; y
    (iii) producir un producto calcinado que presenta una aleación de ferroníquel dispersa en el interior de la estructura.
  2. 2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la fuente de hierro es mineral de hierro o un agente metálico. 10
  3. 3. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en el que el agente de escorificación es uno o más seleccionados de entre el grupo que comprende MgO, SiO2, CaCO3, CaO y CaF2.
  4. 4. Procedimiento según la reivindicación 3, en el que la cantidad total de agente de escorificación está comprendida 15 entre el 5 % y el 500 % de la masa de ferroníquel, preferentemente entre el 10 % y el 30 %.
  5. 5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en el que la sustancia reductora se selecciona de entre el grupo que comprende carbono, gas natural o hidrógeno.
    20
  6. 6. Procedimiento según la reivindicación 5, en el que la cantidad de sustancia reductora está comprendida entre el 50 % y el 500 % de la cantidad estequiométrica para producir ferroníquel metálico.
  7. 7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en el que la etapa de producción de un producto calcinado se realiza en un horno a una temperatura comprendida entre 500 y 2000 °C, preferentemente entre 700 y 25 1200 °C.
  8. 8. Procedimiento según la reivindicación 7, en el que el tiempo de permanencia es aproximadamente de 6 horas.
    30
    REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN
    La presente lista de referencias citadas por el solicitante se presenta únicamente para la comodidad del lector. No forma parte del documento de patente europea. Aunque la recopilación de las referencias se ha realizado muy 5 cuidadosamente, no se pueden descartar errores u omisiones y la Oficina Europea de Patentes declina toda responsabilidad en este sentido.
    Documentos de patente citados en la descripción
    10
    - WO 2006089358 A [0002]
ES12716188.3T 2011-02-04 2012-02-07 Procedimiento para producir un producto de ferroníquel en bruto Active ES2523407T3 (es)

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US201161439448P 2011-02-04 2011-02-04
US201161439448P 2011-02-04
PCT/BR2012/000030 WO2012103618A1 (en) 2011-02-04 2012-02-07 Process to produce rough ferro-nickel product

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EP (1) EP2670873B1 (es)
JP (1) JP2014509691A (es)
KR (1) KR20140006865A (es)
AR (1) AR085315A1 (es)
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CA (1) CA2826172C (es)
CL (1) CL2013002230A1 (es)
CU (1) CU24168B1 (es)
DK (1) DK2670873T3 (es)
ES (1) ES2523407T3 (es)
HR (1) HRP20141242T1 (es)
PH (1) PH12013501631A1 (es)
PL (1) PL2670873T3 (es)
RS (1) RS53696B1 (es)
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TW (1) TW201245455A (es)
UY (1) UY33894A (es)
WO (1) WO2012103618A1 (es)
ZA (1) ZA201305859B (es)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20160949A1 (en) * 2016-06-02 2017-08-28 Knut Henriksen A method for converting waste material from sulphide ore based nickel refining into nickel pig iron
WO2023212777A1 (en) * 2022-05-06 2023-11-09 Newcrest Mining Limited Processing mined ore
CN118726760A (zh) * 2024-06-20 2024-10-01 广东邦普循环科技有限公司 一种氢氧化镍钴高压浸出渣的处理方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003264505A1 (en) * 2002-10-18 2004-05-04 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Ferronickel and process for producing raw material for ferronickel smelting
CA2580542A1 (en) * 2004-09-17 2006-03-23 Bhp Billiton Ssm Technology Pty Ltd Production of ferro-nickel or nickel matte by a combined hydrometallurgical and pyrometallurgical process
DOP2006000048A (es) * 2005-02-24 2006-08-31 Bhp Billiton Ssm Dev Pty Ltd Production of ferronickel (producción de ferroniquel)
JP4880909B2 (ja) * 2005-03-03 2012-02-22 大平洋金属株式会社 ニッケル化合物またはコバルト化合物から硫黄などを除去する精製方法、フェロニッケルの製造方法
CN101680050B (zh) * 2007-05-15 2012-02-08 浦项产业科学研究院 制备含铁镍材料的方法、使用所述含铁镍材料的镍铁体以及制备所述镍铁体的方法
US20110103998A1 (en) * 2007-10-26 2011-05-05 Ivan Ratchev Production of Nickel
WO2009100495A1 (en) * 2008-02-12 2009-08-20 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd Production of nickel

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