[go: up one dir, main page]

RU2387721C1 - Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами - Google Patents

Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами Download PDF

Info

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
Application number
RU2008152843A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Викторовна Башлыкова (RU)
Татьяна Викторовна Башлыкова
Алла Борисовна Живаева (RU)
Алла Борисовна Живаева
Original Assignee
Татьяна Викторовна Башлыкова
Алла Борисовна Живаева
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 Татьяна Викторовна Башлыкова, Алла Борисовна Живаева filed Critical Татьяна Викторовна Башлыкова
Priority to RU2008152843A priority Critical patent/RU2387721C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387721C1 publication Critical patent/RU2387721C1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • 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)

  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.
RU2008152843A 2008-12-30 2008-12-30 Способ переработки техногенных железосодержащих шламов с ценными компонентами RU2387721C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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