[go: up one dir, main page]

RU2114203C1 - Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов - Google Patents

Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов Download PDF

Info

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
Application number
RU97109229A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97109229A (ru
Inventor
С.Б. Леонов
С.Б. Полонский
В.И. Седых
В.А. Тумашев
В.В. Мартынихин
Original Assignee
Иркутский государственный технический университет
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 технический университет filed Critical Иркутский государственный технический университет
Priority to RU97109229A priority Critical patent/RU2114203C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2114203C1 publication Critical patent/RU2114203C1/ru
Publication of RU97109229A publication Critical patent/RU97109229A/ru

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.
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)

  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.
RU97109229A 1997-05-30 1997-05-30 Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов RU2114203C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Масленицкий И.Н. и др. Металлургия благородных металлов. - М.: Металлу ргия, 1987, с. 274-280. 2. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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