RU2387721C1 - Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами - Google Patents
Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2387721C1 RU2387721C1 RU2008152843A RU2008152843A RU2387721C1 RU 2387721 C1 RU2387721 C1 RU 2387721C1 RU 2008152843 A RU2008152843 A RU 2008152843A RU 2008152843 A RU2008152843 A RU 2008152843A RU 2387721 C1 RU2387721 C1 RU 2387721C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- iron
- valuable components
- sludge
- sludges
- solution
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами. Способ включает воздействие на шламы акустического поля ультразвуковой частоты в течение 15-25 с. Затем проводят орошение бактериальным раствором с последующим культивированием микроорганизмов в растворе и их накоплением. Далее добавляют катализаторы, интенсифицирующие накопление микроорганизмов, и осуществляют постоянное аэрирование шламов с бактериальным раствором при температуре 20-35°С. После аэрирования выщелачивают ценные компоненты из шламов и извлекают их. Техническим результатом является интенсификация кислотного выщелачивания ценных компонентов из отходов.
Description
Изобретение относится к экологии, а именно к способам переработки техногенных отходов с ценными компонентами в содержащих оксиды железа выбросах горно-металлургических предприятий.
Известен способ, включающий магнитную сепарацию уловленной пыли и восстановление магнитного концентрата в атмосфере водорода при температуре 900°С с получением порошков крупностью до 40 мкм и содержанием железа 95,8% [Кокорин В.И. и др. Промышленный рециклинг техногенных отходов. - Ульяновск, 2005 г.].
Недостатками этого способа переработки техногенных отходов являются низкая эффективность магнитной сепарации пылевидного материала, что обуславливает многостадийность процесса, необходимость в технологически сложном оборудовании для проведения процесса при высокой температуре и в огнеопасной атмосфере водорода, высокие энергозатраты и, как следствие, высокие технологические и эксплуатационные расходы на реализацию процесса.
Известен способ гидрометаллургического выделения цинка, включающий выщелачивание раствором серной кислоты осажденных из рудничных вод шламов с получением раствора сернокислого цинка (цинкового купороса), осаждение из полученного раствора пигмента сульфопона путем сульфидизирующей обработки серой элементной и известью [RU №93003202, МПК С22В 7/00].
Недостатками этого способа переработки техногенных отходов являются высокие энергетические затраты, неблагоприятные экологические последствия процесса переработки шламов, обусловленные образованием больших количеств кислых стоков.
Целями изобретения являются минимизация отрицательного воздействия промышленных выбросов в районе действия горно-металлургических предприятий и снижение экологической нагрузки на окружающую среду, снижение энергетических затрат, доизвлечение ценных компонентов из отходов.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое решение, - снижение энергетических затрат переработки отходов, отвечающее высоким экологическим требованиям и повышению эффективности использования минерального сырья с получением дополнительной продукции.
Технический результат состоит в интенсификации биовыщелачивания ценных компонентов из отходов вследствие предварительного воздействия кратковременной акустической обработки и действия микроорганизмов в среде с катализаторами.
Поставленные цели достигаются тем, что шламы, получаемые при улавливании отходящих на горно-металлургических предприятиях пылегазовых отходов и содержащие оксиды железа, направляются на промывку для удаления углеродной фракции, которая может использоваться по своему прямому назначению. Удаление поверхностно-активной углеродной фракции способствует сокращению продолжительности процесса и уменьшению расхода питательной биосреды, что в целом приводит к уменьшению эксплуатационных затрат.
Промытые шламы обрабатываются в акустическом поле ультразвуковой частоты в течение 15-25 с (оптимально - 20 с), распределяются тонким слоем (40-50 см) и орошаются бактериальным раствором при постоянном аэрировании, периодическом рыхлении и температуре 22-35°С. В питательный раствор добавляются катализаторы, интенсифицирующие накопление микроорганизмов на шламовых частицах и биоокисление ценных компонентов. Шламы орошаются бактериальным растворами в соотношении Т:Ж=5:1 и через определенный промежуток времени промываются растворами при Т:Ж=1:1.
Образующиеся щелоки поступают на извлечение ценных компонентов с последующим получением железооксидного биопигмента. Остающийся конечный твердый биокек может использоваться на строительные нужды.
Обычно присутствующие в шламах другие компоненты, такие как марганец, молибден, медь, цинк, хром, кобальт, никель, селен, рубидий, кадмий и пр., также выщелачиваются в растворы и могут быть извлечены с получением товарной продукции. Концентрация ряда компонентов (например, марганца, никеля, цинка) в бактериальном растворе на 1-2 порядка выше в сравнении с технологией химического варианта. Важно отметить, что при выщелачивании в тонком слое железо в растворе химического варианта отсутствует, тогда как его концентрация в бактериальном варианте достигает 34-38 г/л.
Предлагаемый способ позволяет осуществлять максимальную утилизацию железосодержащих шламов при более низких расходах на электроэнергию за счет исключения операций постоянного перемешивания и приготовление больших объемов бактериальных растворов на выщелачивание, также исключается операция сернокислотного выщелачивания. Извлечение железа по предлагаемому способу повышается на 15-25% в сравнении с химическим вариантом. Реализация технологии не требует больших производственных площадей, энергоэкономична, малозатратна, ресурсосберегающая, экологически безопасна.
Внедрение предлагаемой бактериальной технологии утилизации техногенных отходов будет способствовать: снижению техногенной нагрузки на окружающую среду; получению высококачественных прозрачных минеральных железооксидных пигментов с использованием экологически безопасных биотехнологических процессов; глубокой переработке железосодержащих промышленных отходов с получением продуктов широкого назначения.
Пример
Шламы уловленной конверторной пыли с содержанием 70% оксидов железа после промывки подвергали воздействию в акустическом поле ультразвуковой частоты и орошали бактериальным раствором с одновременным добавлением катализатора развития роста микроорганизмов. Температура орошенного бактериальным раствором шлама поддерживалась в пределах 20-25°С при постоянном аэрировании. Накопление микроорганизмов в растворах с катализатором завершается уже на вторые-третьи сутки. В течение этого же времени в образующихся щелоках отмечается появление железа. В вариантах без катализатора период накопления микроорганизмов в 3-4 раза продолжительней, и соответственно, значительно увеличивается продолжительность выщелачивание железа в щелок и последующее его выделение, чем в вариантах с катализатором. Процесс выщелачивания железа с катализатором проходит более интенсивно и в более короткие сроки.
Железо выделяется в виде прозрачного пигмента, востребованного как на внутреннем, так и зарубежном рынках.
Claims (1)
- Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами, заключающийся в том, что шламы подвергают воздействию акустическим полем ультразвуковой частоты в течение 15-25 с, орошают бактериальным раствором с последующим культивированием микроорганизмов в растворе и их накоплением, добавляют катализаторы, интенсифицирующие накопление микроорганизмов, осуществляют постоянное аэрирование шламов с бактериальным раствором при температуре 20-35°С, выщелачивают ценные компоненты из шламов и извлекают их.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008152843A RU2387721C1 (ru) | 2008-12-30 | 2008-12-30 | Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008152843A RU2387721C1 (ru) | 2008-12-30 | 2008-12-30 | Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2387721C1 true RU2387721C1 (ru) | 2010-04-27 |
Family
ID=42672607
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008152843A RU2387721C1 (ru) | 2008-12-30 | 2008-12-30 | Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2387721C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2531498C1 (ru) * | 2013-09-13 | 2014-10-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ переработки шламов металлургического производства |
| RU2623928C2 (ru) * | 2015-12-14 | 2017-06-29 | Общество с ограниченной ответственностью "НВП Центр-ЭСТАгео" (ООО "НВП Центр-ЭСТАгео") | Способ глубокой утилизации железосодержащих отходов |
| RU2657489C1 (ru) * | 2017-05-23 | 2018-06-14 | Валерий Константинович Ларин | Способ получения железооксидного пигмента |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1359324A1 (ru) * | 1986-02-27 | 1987-12-15 | Московский институт стали и сплавов | Способ подготовки суспензии микроорганизмов к бактериальному окислению руд и концентратов |
| SU1511287A1 (ru) * | 1987-04-09 | 1989-09-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ | Способ переработки сульфидных медно-цинковых концентратов |
| EP1050593A1 (en) * | 1999-05-05 | 2000-11-08 | Boliden Mineral Ab | Two-stage bioleaching of sulphidic materials containing metal values and arsenic |
| WO2001036693A2 (en) * | 1999-11-17 | 2001-05-25 | Bhp Minerals International, Inc. | Recovery of metals from ore by bioleaching with sulfur addition |
-
2008
- 2008-12-30 RU RU2008152843A patent/RU2387721C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1359324A1 (ru) * | 1986-02-27 | 1987-12-15 | Московский институт стали и сплавов | Способ подготовки суспензии микроорганизмов к бактериальному окислению руд и концентратов |
| SU1511287A1 (ru) * | 1987-04-09 | 1989-09-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ | Способ переработки сульфидных медно-цинковых концентратов |
| EP1050593A1 (en) * | 1999-05-05 | 2000-11-08 | Boliden Mineral Ab | Two-stage bioleaching of sulphidic materials containing metal values and arsenic |
| WO2001036693A2 (en) * | 1999-11-17 | 2001-05-25 | Bhp Minerals International, Inc. | Recovery of metals from ore by bioleaching with sulfur addition |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2531498C1 (ru) * | 2013-09-13 | 2014-10-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ переработки шламов металлургического производства |
| RU2623928C2 (ru) * | 2015-12-14 | 2017-06-29 | Общество с ограниченной ответственностью "НВП Центр-ЭСТАгео" (ООО "НВП Центр-ЭСТАгео") | Способ глубокой утилизации железосодержащих отходов |
| RU2657489C1 (ru) * | 2017-05-23 | 2018-06-14 | Валерий Константинович Ларин | Способ получения железооксидного пигмента |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Hennebel et al. | Biotechnologies for critical raw material recovery from primary and secondary sources: R&D priorities and future perspectives | |
| CN1155696C (zh) | 氧化亚铁硫杆菌及其去除污泥重金属的方法 | |
| CN102755892B (zh) | 钴矿冶炼矿渣制备高级氧化催化剂的方法及应用 | |
| CN108570557B (zh) | 一种高铁高铬电镀污泥浸出液中铁、铬、镍、铜、锌的分离方法 | |
| CN111620444A (zh) | 一种生物处理酸性矿山废水同时回收铁离子的方法及系统 | |
| CN105776788B (zh) | 一种生物淋滤去除城市污水处理厂污泥中重金属Cu的方法 | |
| CN107716519B (zh) | 一种垃圾焚烧飞灰无害化及重金属资源化方法 | |
| CN111186933A (zh) | 一种从酸性矿山废水中快速形成海胆状施氏矿物的化学方法 | |
| CN104891722A (zh) | 一种去除废水中硝酸盐氮的方法 | |
| CN107117776B (zh) | 一种活化过一硫酸盐产生自由基处理垃圾渗滤液的方法 | |
| CN102502975B (zh) | 金属还原细菌对金属络合染料降解及资源化利用的方法 | |
| CN114058857A (zh) | 一种从电解锰阳极泥中回收铅锰的方法 | |
| RU2387721C1 (ru) | Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами | |
| CN112250197B (zh) | 一种运用细菌解毒作用处理含铜含铬工业废水的方法 | |
| CN102016086A (zh) | 溶浸方法 | |
| CN102517454A (zh) | 小球藻-微滤膜耦合工艺回收工业废水中Au(Ⅲ)的方法 | |
| CN101746836A (zh) | 一种资源化处理硫铁矿废水制备氧化铁黑颜料的方法 | |
| CN104496140B (zh) | 一种市政污泥生物沥浸的方法 | |
| CN107119188B (zh) | 一种基于亚硝化菌还原-稀酸溶释浸提氧化锰矿中锰的方法 | |
| CN101746835A (zh) | 一种资源化处理硫铁矿废水制备氧化铁黄颜料的方法 | |
| KR100557410B1 (ko) | 망간단괴의 중간생성물인 매트로부터 철산화균에 의한구리, 니켈, 코발트의 미생물침출 제련방법 | |
| CN105036447A (zh) | 硫酸盐还原菌活性污泥-α-Fe2O3耦合工艺去除工业废水中硫酸根和六价铬的方法 | |
| CN109943723B (zh) | 一种利用黄孢原毛平革菌回收电子废弃物中铜和金的方法 | |
| CN107352767A (zh) | 一种生物淋滤强化剂及去除污泥重金属的方法 | |
| CN117468050A (zh) | 一种富铁锰矿浸出液中铁的强化去除方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161231 |