[go: up one dir, main page]

RU2550064C2 - Способ переработки медеэлектролитного шлама - Google Patents

Способ переработки медеэлектролитного шлама Download PDF

Info

Publication number
RU2550064C2
RU2550064C2 RU2013135361/02A RU2013135361A RU2550064C2 RU 2550064 C2 RU2550064 C2 RU 2550064C2 RU 2013135361/02 A RU2013135361/02 A RU 2013135361/02A RU 2013135361 A RU2013135361 A RU 2013135361A RU 2550064 C2 RU2550064 C2 RU 2550064C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leaching
selenium
solution
alkaline
reducing agent
Prior art date
Application number
RU2013135361/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013135361A (ru
Inventor
Виктор Владимирович Ашихин
Владимир Геннадьевич Лобанов
Сергей Аркадьевич Мастюгин
Наталья Александровна Волкова
Алексей Анатольевич Королев
Роман Сергеевич Воинков
Азат Тагирович Хафизов
Ольга Юрьевна Маковская
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь"
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 Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь" filed Critical Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь"
Priority to RU2013135361/02A priority Critical patent/RU2550064C2/ru
Publication of RU2013135361A publication Critical patent/RU2013135361A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550064C2 publication Critical patent/RU2550064C2/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

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии цветных и благородных металлов, в частности к переработке шламов электролитического рафинирования меди. Способ переработки медеэлектролитного шлама включает обезмеживание, обогащение и выщелачивание селена из обезмеженного шлама или продуктов его обогащения в щелочном растворе. Выщелачивание селена проводят в растворе, содержащем восстановитель, в качестве которого используют водорастворимые органические или неорганические соединения, обеспечивающие нормальный окислительно-восстановительный потенциал системы в щелочной среде положительнее -0,3 В по отношению к водородному электроду. При этом выщелачивание осуществляют в растворе, содержащем 50-200 г/л сахара в качестве восстановителя и 20-100 г/л щелочи, при температуре 70-90°C. Техническим результатом является повышение скорости и предельной степени выщелачивания селена. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии цветных и благородных металлов, в частности к переработке шламов электролитического рафинирования меди.
Сложность состава шламов, многообразие химических соединений и фаз обусловливают наличие широкого спектра технологических схем переработки в целом и, в частности, приемов извлечения благородных металлов, селена и теллура в виде товарных продуктов. На большинстве предприятий проводят последовательное удаление из шлама меди и никеля, выделение селена и теллура с выпуском их в виде товарных продуктов. В некоторых случаях из шлама гидрометаллургическими методами выделяют свинец, но в любом случае основным компонентом предварительно обработанного шлама является селенид серебра Ag2Se.
Заключительная стадия переработки шлама - плавка, основной задачей которой является получить золото-серебряный сплав. Плавка сопровождается образованием большого количества пылегазовых продуктов и шлаков. Оборот драгметаллов в этих продуктах является существенным недостатком плавки (1. Металлургия благородных металлов: В 2-х кн. Кн. 1 / Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко. - М.: МИСИС, «Руда и металлы», 2005. г., - 432 с. 2. Масленицкий И.Н., Чугаев Л.Г. Металлургия благородных металлов. - М.: Металлургия, 1987. - 366 с. 3. Меретуков М.А., Орлов A.M. Металлургия благородных металлов. Зарубежный опыт. - М.: Металлургия, 1990. - 416).
Дополнением или альтернативой плавки могут рассматриваться различные гидрометаллургические технологии переработки шламов, основанные на применении сульфатизирующих, окислительных, автоклавных и электрохимических процессов. В частности, для извлечения из шламов селена и теллура используют азотнокислое выщелачивание, гидрохлорирование, автоклавное выщелачивание в щелочных растворах (4. Беленький A.M., Петров Г.В., Бодуэн А.Я., Куколевский А.С.Азотнокислое выщелачивание медеэлектролитных шламов // Записки Горного института: Новые технологии в металлургии, химии, обогащении и экологии. - СПб, 2006. -Т. 169. - С.53-56; 5. Пат. 2215801 РФ, МПК7 С22В 11/00. Способ получения селективных концентратов благородных металлов / Грейвер Т.Н., Волков Л.В., Шнеерсон Я.М. и др.; опубл. 10.11.2003). Отличительной особенностью перечисленных методов является окислительный характер воздействия используемых реагентов на халькогениды, при этом продуктами окисления являются селенит - и селенат, теллурит - и теллурат ионы, Указанные процессы сопряжены с использованием агрессивных реагентов и сложной аппаратуры, не обеспечивают селективность.
Известен способ, выбранный в качестве прототипа и включающий выщелачивание селена в щелочном растворе, при этом выщелачивание селена проводят в растворе, содержащем восстановитель, в качестве которого используют электроотрицательные металлы, например алюминий, цинк (6. SU 165309А, МПК С22В 61/00, от 23.11.1964).
Рассмотренный способ принципиально отличается восстановительным характером переработки сырья.
В основе способа реакция, протекающая в объеме реакционной массы:
l,5Ag2Se+4NaOH+Al=3Ag+1.5Na2Se+NaAlO2+2H2O
l,5Ag2Se+4NaOH+Zn=3Ag+1.5Na2Se+Zn(OH)2+2H2O
в результате которой серебро восстанавливается до металла и остается в порошкообразном виде в составе твердого продукта, а селен переходит в раствор в форме селенида натрия Na2Se. Из щелочных растворов селен извлекают известными методами с получением товарного продукта.
Достоинствами рассмотренного способа являются «мягкость» режимов, достаточно высокая скорость и высокое извлечение селена из шлама. Основным недостатком прототипа является накопление алюминия (или цинка) в растворе и необходимость утилизации таких растворов. Кроме того, при взаимодействии щелочных растворов с цементирующими металлами велика вероятность выделения водорода:
NaOH+Al+H2O=NaA1O2+1,5Н2
Данная нежелательная реакция приводит к непродуктивному расходу металлов и выделению взрывоопасного газа.
Настоящее изобретение направлено на устранение указанных недостатков. Технический результат заключается при замене восстановителя.
Технический результат достигается при использовании способа, включающего обезмеживание, выщелачивание селена из обезмеженного шлама или продукта его обогащения в щелочном растворе, отличающегося тем, что выщелачивание селена проводят в растворе, содержащем восстановитель, в качестве которого используют водорастворимые органические или неорганические соединения, обеспечивающие нормальный окислительно-восстановительный потенциал системы в щелочной среде положительнее -0,3 В по отношению к водородному электроду. В частности, выщелачивание селена проводят в растворе, содержащем 50-200 г/л сахара, 20-100 г/л щелочи, при температуре 70-90°С.
Принципиальное отличие предлагаемого способа от прототипа сводится к восстановительной обработке шлама реагентами, при использовании которых не происходит выделение водорода и накопление нежелательных продуктов в условиях оборота растворов. Термодинамическим анализом установлено, что основной компонент обезмеженного шлама -серебро - может быть восстановлен непосредственно из твердой фазы селенида разнообразными восстановителями. С большей вероятностью процесс протекает в щелочной среде, в которой селен образует хорошо растворимый селенид натрия. Теоретически твердофазное восстановление реализуется при использовании гидразина:
2Ag2Se+N2H4+4NaOH=4Ag+4H2O+2Na2Se+N2; сульфита натрия:
Ag2Se+2NaOH+Na2SO3=2Ag+Na2Se+Na2SO4+H2O; и некоторых других реагентов.
Расчетами и лабораторными исследованиями показано, что указанный процесс требует некоторой энергии активации и на практике в щелочной среде реализуется при достижении окислительно-восстановительного потенциала системы, более положительного, чем -0,35 В. Данная характеристика определяется, прежде всего, произведением растворимости селенида серебра и зависит от характера образующихся продуктов реакции.
Расчетами и практикой установлено, что при использовании газообразных (пропан, водород) или твердых (уголь, мука) восстановителей процесс невозможен. Поэтому выбор ограничивается водорастворимыми реагентами.
При выборе восстановителя следует исходить из его восстанавливающей способности (потенциала), доступности (стоимости), возможности и сложности переработки образующихся продуктов, экологической чистоты и безопасности при использовании. С учетом данных соображений существенными преимуществами в качестве восстановителя в предлагаемом способе обладает сахар и его технические производные. Процесс в данном случае сопровождается образованием воды и диоксида углерода:
C12H22O11+24Ag2Se+48NaOH=48Ag+24Na2Se+12CO2(g)+35H2O
Стехиметрический и практический расход сахара на протекание данной реакции не превышает 1 г на 15 г селенида серебра.
Увеличение содержания сахара в растворе от 50 до 200 г/л ускоряет реакцию. При более высоких концентрациях вязкость растворов возрастает и процесс замедляется. Концентрация щелочи оказывает положительное влияние в диапазоне 20-100 г/л. Нагрев реакционной смеси благоприятен, но излишний нагрев приводит к выделению токсичных и агрессивных паров.
Примером реализации предложенного способа могут быть результаты следующих опытов.
Пример
Проводили выщелачивание селена из обезмеженного шлама электролиза меди (УГМК), содержащего 29% Pb; 19% Ag; 7,5% Se. В других опытах из обезмеженного шлама флотацией отделяли окисленную фазу (сульфат свинца) от халькогенидов и благородных металлов. Выщелачивание селена проводили из флотоконцентрата, содержащего более 80% селенида серебра Ag2Se.
В 100 мл раствора щелочи NaOH (50 г/л) добавляли 10 г шлама или флотоконцентрата и растворы, содержащие по 10 г различных восстановителей. Реакционную смесь нагревали до температуры 80°С и проводили выщелачивание с перемешиванием в течение 1 часа. В ходе процесса измеряли окислительно-восстановительный потенциал системы по стандартной методике с использованием платинового и х.с.э. сравнения. По окончании процесса раствор отделяли от нерастворенного остатка, определяли в нем содержание селена и рассчитывали степень выщелачивания. Результаты опытов представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Во второй серии опытов проводили восстановительное выщелачивание шлама сахаром при различных параметрах в течение 15 минут; при этом сравнивали скорости процессов. При тех же условиях процесс вели в течение 1 часа, в нерастворенном остатке определяли содержание селена и оценивали степень выщелачивания селена. Результаты опытов приведены в таблице 2. Для сравнения был проведен опыт по способу-прототипу, при этом в качестве восстановителя использовали порошкообразный алюминий и гранулированный цинк.
Figure 00000002
Сопоставительный анализ известных технических решений, в т.ч. способа, выбранного в качестве прототипа, и предлагаемого изобретения позволяет сделать вывод, что именно совокупность заявленных признаков обеспечивает достижение усматриваемого технического результата. Реализация предложенного технического решения дает возможность исключить выделение водорода при выщелачивании селена и необходимость утилизации алюминий (цинк)содержащих растворов.

Claims (2)

1. Способ переработки медеэлектролитного шлама, включающий обезмеживание, обогащение и выщелачивание селена из обезмеженного шлама или продукта его обогащения в щелочном растворе, при этом выщелачивание селена проводят в растворе, содержащем восстановитель, в качестве которого используют водорастворимые органические или неорганические соединения, обеспечивающие нормальный окислительно-восстановительный потенциал системы в щелочной среде положительнее -0,3 В по отношению к водородному электроду.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выщелачивание селена проводят в растворе, содержащем 50-200 г/л сахара в качестве восстановителя и 20-100 г/л щелочи, при температуре 70-90°C.
RU2013135361/02A 2013-07-26 2013-07-26 Способ переработки медеэлектролитного шлама RU2550064C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135361/02A RU2550064C2 (ru) 2013-07-26 2013-07-26 Способ переработки медеэлектролитного шлама

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135361/02A RU2550064C2 (ru) 2013-07-26 2013-07-26 Способ переработки медеэлектролитного шлама

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013135361A RU2013135361A (ru) 2015-02-10
RU2550064C2 true RU2550064C2 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53281449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013135361/02A RU2550064C2 (ru) 2013-07-26 2013-07-26 Способ переработки медеэлектролитного шлама

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550064C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2830508C1 (ru) * 2024-02-19 2024-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ переработки обезмеженных шламов электролитического рафинирования вторичной меди

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4069041A (en) * 1975-07-01 1978-01-17 Boliden Aktiebolag Method of recovering non-ferrous metals from sulphidic materials
JPS5366805A (en) * 1977-11-10 1978-06-14 Nippon Mining Co Ltd Treating method for anode slime in electrolysis of copper
JPS53142914A (en) * 1977-05-19 1978-12-13 Noranda Mines Ltd Treating method of slime from electrolytic refining process of copper
RU2133293C1 (ru) * 1998-11-03 1999-07-20 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь" Способ переработки медьсодержащего сырья
WO2005028686A1 (en) * 2003-09-23 2005-03-31 Outokumpu Technology Oy Method for processing anode sludge

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4069041A (en) * 1975-07-01 1978-01-17 Boliden Aktiebolag Method of recovering non-ferrous metals from sulphidic materials
JPS53142914A (en) * 1977-05-19 1978-12-13 Noranda Mines Ltd Treating method of slime from electrolytic refining process of copper
JPS5366805A (en) * 1977-11-10 1978-06-14 Nippon Mining Co Ltd Treating method for anode slime in electrolysis of copper
RU2133293C1 (ru) * 1998-11-03 1999-07-20 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектромедь" Способ переработки медьсодержащего сырья
WO2005028686A1 (en) * 2003-09-23 2005-03-31 Outokumpu Technology Oy Method for processing anode sludge

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2830508C1 (ru) * 2024-02-19 2024-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ переработки обезмеженных шламов электролитического рафинирования вторичной меди

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013135361A (ru) 2015-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. Selective recovery of gold from waste mobile phone PCBs by hydrometallurgical process
JP2021501259A (ja) 電子廃棄物から金属を回収する工程
Moradkhani et al. Selective zinc alkaline leaching optimization and cadmium sponge recovery by electrowinning from cold filter cake (CFC) residue
JP5770193B2 (ja) 廃棄物から金属類を回収するための湿式精錬プロセスおよび装置
Hasab et al. Chloride–hypochlorite oxidation and leaching of refractory sulfide gold concentrate
JP6111976B2 (ja) 貴金属の回収方法
JP2013147685A (ja) 金の回収方法及びそれを用いた金の製造方法
Muravyov et al. Biohydrometallurgical treatment of old flotation tailings of sulfide ores containing non-nonferrous metals and gold
JP2023545603A (ja) 有機溶媒中における白金族金属の浸出・回収方法
Olteanu et al. Experimental process analysis and mathematical modeling for selective gold leaching from slag through wet chlorination
AU2017281847B2 (en) Methods, materials and techniques for precious metal recovery
US20210292927A1 (en) Method for refining bismuth
Abrantes et al. Electro-oxidation as a pre-treatment for gold recovery
JP2018035413A (ja) 貴金属の回収方法
EP2963132A1 (en) Method for leaching gold from gold ore containing pyrite
RU2550064C2 (ru) Способ переработки медеэлектролитного шлама
CN114058867A (zh) 一种在矿浆中制备浸出剂的二氧化氯浸金方法
JP6195536B2 (ja) 鉄の除去方法及び鉄の浸出方法、並びに金の回収方法
Batnasan et al. Recovery of valuable metals from waste printed circuit boards by using iodine-iodide leaching and precipitation
Kariuki et al. Chlorate-based oxidative hydrometallurgical extraction of copper and zinc from copper concentrate sulfide ores using mild acidic conditions
RU2618050C1 (ru) Способ переработки медеэлектролитного шлама
JP2019178406A (ja) 銅鉱石の処理方法
Qian et al. Co-intensification of gold leaching with heavy metals and hydrogen peroxide
Altinkaya Leaching and recovery of gold from low grade raw materials in cyanide-free media
RU2594544C1 (ru) Способ переработки техногенных отходов металлургических и горно-обогатительных производств