RU2114203C1 - Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов - Google Patents
Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2114203C1 RU2114203C1 RU97109229A RU97109229A RU2114203C1 RU 2114203 C1 RU2114203 C1 RU 2114203C1 RU 97109229 A RU97109229 A RU 97109229A RU 97109229 A RU97109229 A RU 97109229A RU 2114203 C1 RU2114203 C1 RU 2114203C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- silver
- precious metals
- concentrate
- slag
- cinder
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов может быть использован для извлечения благородных металлов из флотационных серебросодержащих концентратов. Серебросодержащий концентрат подвергают обжигу в окислительно-восстановительных условиях до соотношения в огарке сульфидной серы к сульфатной от 1: 2 до 1: 3, после чего огарок плавят в присутствии флюсов с получением сереброзолотосодержащего сплава и шлака. Повышается извлечение серебра и золота в сплав. 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к извлечению благородных металлов из флотационных серебросодержащих концентратов.
Известны способы переработки серебросодержащих концентратов в медном и свинцовом производстве. При этом они используются в качестве кислых флюсов при конвертировании медных штейнов или шахтной плавке свинцовых концентратов. В процессе переработки благородные металлы коллектируются штейном или черновым свинцом и извлекаются в процессе их рафинирования [1].
Недостатками этих способов являются большие транспортные расходы, связанные с доставкой концентратов на металлургические заводы, а также довольно значительные потери благородных металлов, вызванные многооперационностью медного и свинцового производства.
Наиболее близким к предлагаемому является способ извлечения благородных металлов из гравитационных концентратов [2]. В соответствии с этим способом гравитационный золотосеребряный концентрат подвергали окислительному обжигу с целью удаления основной массы серы и мышьяка, а полученный огарок плавили в присутствии соды, кварцевого песка и восстановителя на железонатриевый шлак с получением золотосеребряного сплава.
К недостаткам способа следует отнести невысокое извлечение в сплав серебра, которое не превышает 92,5%.
Изобретение направлено на повышение извлечения серебра из флотационных серебросодержащих концентратов за счет частичного восстановления содержащихся в них свинца и меди, которые коллектируют благородные металлы в процессе ликвационной плавки.
Поставленная задача достигается тем, что исходный серебросодержащий концентрат подвергают обжигу в окислительно-восстановительных условиях, при этом соотношение между сульфидной и сульфатной (окисленной) серой в получаемом огарке должно составлять от 1 : 2 до 1 : 3. Огарок серебросодержащего концентра шихтуют с флюсующими добавками и подвергают плавке на внутренний коллектор с получением чернового серебра и шлака.
Обжиг концентрата в окислительно-восстановительных условиях до получения в огарке вышеуказанного соотношения между сульфидной и сульфатной серой является отличием от прототипа и обуславливает соответствие заявляемого технического решения критерию "новизна".
Изобретательский уровень подтверждается следующим: в серебросодержащем флотационном концентрате благородные металлы микроскопической крупности ассоциированы с сульфидами (пиритом, галенитом, халькозином, ковеллином). При обжиге такого материала пирит практически полностью окисляется до гематита с высвобождением частиц благородных металлов. Окисление сульфидов свинца и меди является более сложным процессом, в котором наряду с непосредственным окислением происходит взаимодействие продуктов окисления с исходным сульфидом, а также образование и разложение вторичных сульфатов. Обжиг галенита и халькозина в окислительной атмосфере при относительно низких температурах (до 650oC) приводит в основном к образованию сульфатов свинца и меди. В этом случае достаточно полного освобождения частиц благородных металлов от механической связи с огарком не происходит, что отрицательно сказывается при последующей плавке. Оптимальные условия разделения могут быть созданы только при разрушении сульфид-сульфатных комплексов с выделением в металлическую фазу цветных и благородных металлов. Это достигается тем, что в продуктах обжига серебросодержащего концентрата соотношение между сульфидной и сульфатной серой должно составлять от 1 : 2 до 1 : 3. В этом случае возникают условия для протекания при последующей плавке реакций:
PBS+PBSO4=2PB+2SO2
Cu2S+CuSO4=3Cu+2SO2
Образующиеся свинец и медь будут "промывать" шлаковый расплав при ликвационных процессах, коллектируя частицы благородных металлов и формируя в донной части металлическую фазу чернового серебра.
PBS+PBSO4=2PB+2SO2
Cu2S+CuSO4=3Cu+2SO2
Образующиеся свинец и медь будут "промывать" шлаковый расплав при ликвационных процессах, коллектируя частицы благородных металлов и формируя в донной части металлическую фазу чернового серебра.
В связи с тем, что окисление сульфидов при обжиге протекает со значительной скоростью, для плавного регулирования процесса в шихту необходимо добавлять восстановитель, количество которого зависит от его реакционной способности. В противном случае даже незначительные изменения условий протекания процесса (температуры, расхода воздуха, продолжительности) могут привести к нарушению нормального хода плавки. При избытке сульфидной серы в огарке благородные металлы будут в основном переходить в штейн, а при недостатке теряться со шлаковой фазой.
Пример 1. Провели извлечение серебра и золота из технологической пробы серебросодержащего флотационного концентрата Дукатского ГОКа. Химический состав концентрата представлен в табл. 1.
Окислительно-восстановительный обжиг осуществляли следующим образом. Исходный концентрат смешивали с восстановителем в соотношении, мас.%: концентрат 100; древесный уголь 5. После перемешивания шихту помещали в муфельную печь, где при температуре 600oC осуществлялся ее обжиг в течение 15 - 60 мин. Соотношение между сульфидной и сульфатной серой в получаемом огарке изменялось от 1 : 0,7 до 1 : 32.
Полученные огарки шихтовали с флюсами, обеспечивающими создание легкоплавкого и жидкотекучего шлака, в соотношении, мас.%: огарок 100; сода 120; флюорит 10.
Подготовленные навески шихты помещали в керамический тигель и плавили в шахтной печи при температуре 1200oC. Время плавки составляло 120 мин, после чего тигли вынимали из печи и разливали расплав в металлические изложницы. После охлаждения металлический королек или штейн, сконцентрировавшие в себе благородные металлы, отделяли от шлака механическим способом.
В табл. 2 приведены результаты экспериментов.
Данные табл. 2 приводят к выводу, что оптимальные соотношения между сульфидной и сульфатной серой в огарке, обеспечивающие максимальное извлечение благородных металлов в сплав, находятся в пределах от 1 : 2 до 1 : 3. При избытке сульфидной серы благородные металлы концентрируются в штейне, что в дальнейшем потребует дополнительного металлургического передела для их извлечения. Недостаток сульфидной серы приводит к значительным потерям благородных металлов со шлаком, вследствие недовосстановления свинца и меди, выполняющих роль внутреннего коллектора при ликвационной плавке.
Пример 2 (по прототипу). Серебросодержащий концентрат подвергали окислительному обжигу при температуре 700oC в течение 3 ч. Полученный огарок шихтовали с флюсами в соотношении, мас.%: огарок 100; оксид железа (III) 50; сода 85. Расход восстановителя составлял 80% от стехиометрии восстановления оксида железа (III) до оксида железа (II). Плавку шихты вели при температуре 1200oC в течение 2 ч на шлак состава, мас.% : SiO2 30; Na2O 30; Fe2O3 27; FeO 3; Al2O3; CaO, MgO остальное. В результате эксперимента получен металлический королек и шлак.
По данным пробирного анализа извлечение серебра и золота в сплав составило 93,5 и 95,6% соответственно.
Применение предлагаемого способа позволяет увеличить на 4,0 - 4,8% извлечение серебра и на 1,9 - 2,7% золота. Таким образом, из каждой тонны серебросодержащего концентрата можно дополнительно извлекать более 800 г серебра и около 0,5 г золота, а также получать экологически чистые отвалы, которые могут найти применение в области производства строительных материалов.
Claims (1)
- Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов, включающий обжиг концентрата с последующей плавкой огарка в присутствии флюсов и получением сереброзолотосодержащего сплава и шлака, отличающийся тем, что обжиг концентрата ведут в окислительно-восстановительных условиях до соотношения в огарке сульфидной серы и сульфатной 1:2 - 3.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97109229A RU2114203C1 (ru) | 1997-05-30 | 1997-05-30 | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97109229A RU2114203C1 (ru) | 1997-05-30 | 1997-05-30 | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2114203C1 true RU2114203C1 (ru) | 1998-06-27 |
| RU97109229A RU97109229A (ru) | 1998-12-10 |
Family
ID=20193709
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97109229A RU2114203C1 (ru) | 1997-05-30 | 1997-05-30 | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2114203C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2154688C1 (ru) * | 1999-03-01 | 2000-08-20 | Институт металлургии Уральского отделения РАН | Способ извлечения серебра из свинцово-оловянных сплавов |
| RU2162897C1 (ru) * | 1999-12-07 | 2001-02-10 | Иркутский государственный технический университет | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов |
| RU2219264C2 (ru) * | 2002-03-11 | 2003-12-20 | Открытое акционерное общество "Иргиредмет" | Способ переработки концентратов, содержащих цветные и благородные металлы |
-
1997
- 1997-05-30 RU RU97109229A patent/RU2114203C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Масленицкий И.Н. и др. Металлургия благородных металлов. - М.: Металлу ргия, 1987, с. 274-280. 2. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2154688C1 (ru) * | 1999-03-01 | 2000-08-20 | Институт металлургии Уральского отделения РАН | Способ извлечения серебра из свинцово-оловянных сплавов |
| RU2162897C1 (ru) * | 1999-12-07 | 2001-02-10 | Иркутский государственный технический университет | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов |
| RU2219264C2 (ru) * | 2002-03-11 | 2003-12-20 | Открытое акционерное общество "Иргиредмет" | Способ переработки концентратов, содержащих цветные и благородные металлы |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Tümen et al. | Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite | |
| KR101084927B1 (ko) | 아연 잔류물로부터 비철 금속을 회수하는 방법 | |
| AU2022316599B2 (en) | Treatment of zinc leach residue | |
| US4162915A (en) | Process for treating lead-copper-sulphur charges | |
| CN108823425A (zh) | 一种难处理金矿熔融萃取富集提金的方法 | |
| RU2219264C2 (ru) | Способ переработки концентратов, содержащих цветные и благородные металлы | |
| RU2156820C1 (ru) | Способ переработки концентратов гравитационного обогащения, содержащих благородные металлы | |
| RU2114203C1 (ru) | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов | |
| ES2661362T3 (es) | Método de refinación de lingote de cobre que comprende antimonio y/o arsénico | |
| RU2162897C1 (ru) | Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов | |
| EP0007890B1 (en) | A method of manufacturing and refining crude lead from arsenic-containing lead raw-materials | |
| Rostoker | Some experiments in prehistoric copper smelting | |
| RU2316606C1 (ru) | Способ переработки сульфидных концентратов, содержащих свинец, цветные и благородные металлы | |
| RU2025521C1 (ru) | Способ переработки упорного золотосодержащего сульфидного сырья | |
| JPS6348929B2 (ru) | ||
| RU2259410C1 (ru) | Способ извлечения золота из золоторудных концентратов | |
| RU2095446C1 (ru) | Способ переработки золотосодержащих полупродуктов | |
| RU2308495C1 (ru) | Способ переработки концентратов, содержащих благородные металлы и сульфиды | |
| RU2164538C1 (ru) | Способ переработки материалов, содержащих платиновые металлы и углеродистый восстановитель | |
| RU2099435C1 (ru) | Пирометаллургический способ извлечения драгоценных металлов из гравитационных концентратов | |
| RU2240367C1 (ru) | Способ извлечения благородных металлов из гравитационных концентратов | |
| RU2215802C2 (ru) | Способ переработки концентратов, содержащих благородные металлы | |
| RU2224034C1 (ru) | Способ извлечения металлов платиновой группы | |
| RU2172788C1 (ru) | Способ переработки пиритных огарков | |
| RU2034061C1 (ru) | Способ совместной переработки гидроксидов и цементатов производства металлов платиновой группы |