[go: up one dir, main page]

RU2366763C2 - Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа - Google Patents

Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2366763C2
RU2366763C2 RU2006144561/02A RU2006144561A RU2366763C2 RU 2366763 C2 RU2366763 C2 RU 2366763C2 RU 2006144561/02 A RU2006144561/02 A RU 2006144561/02A RU 2006144561 A RU2006144561 A RU 2006144561A RU 2366763 C2 RU2366763 C2 RU 2366763C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
solution
electrolysis
cathode
baths
Prior art date
Application number
RU2006144561/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006144561A (ru
Inventor
Юрий Александрович Макаров (RU)
Юрий Александрович Макаров
Александр Иванович Вольхин (RU)
Александр Иванович Вольхин
Николай Михайлович Чухланцев (RU)
Николай Михайлович Чухланцев
Виктор Иванович Винник (RU)
Виктор Иванович Винник
Илья Данилович Плеханов (RU)
Илья Данилович Плеханов
Original Assignee
Александр Иванович Вольхин
Юрий Александрович Макаров
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 Александр Иванович Вольхин, Юрий Александрович Макаров filed Critical Александр Иванович Вольхин
Priority to RU2006144561/02A priority Critical patent/RU2366763C2/ru
Publication of RU2006144561A publication Critical patent/RU2006144561A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366763C2 publication Critical patent/RU2366763C2/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

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам электрохимического рафинирования меди из анодов с примесями других металлов. Техническим результатом изобретения является повышение производительности производства процесса электролиза и улучшение качества катодной меди марки МООК из материалов с большим содержанием примесей в сырье. Способ включает электролиз с анодным растворением меди и ее осаждение на катоде при воздействии электрического тока с катодной плотностью тока 220-330 А/м2. При этом осуществляют прямоточную циркуляционную подачу медьсодержащего раствора с коллоидом и с концентрацией свободной серной кислоты 120-180 г/дм3. Электролиз ведут при температуре раствора 50-65°C при скорости его циркуляции от 12 дм3/мин до 30 дм3/мин. Концентрацию меди в растворе поддерживают в пределах 35-65 г/дм3. Напряжение на ванне при электролизе поддерживают 0,25-0,6 В при суточном выводе части объема раствора из блок-серий ванн, которая составляет 1-4% от общего объема и восполняют ее конденсатом или медьсодержащим раствором.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам электрохимического рафинирования меди из анодов с примесями других металлов, например свинца, никеля, железа, мышьяка, сурьмы, свинца, золота, серебра, платины и палладия, и может быть использован при электролитическом рафинировании цветных металлов, в частности меди, в водных растворах.
Известен способ электрохимического рафинирования меди, используемого для производства чистой меди с использованием ванн ящичного типа, включающий электролиз меди и подготовительные операции. К подготовительным операциям относится загрузка и выгрузка из ванн электродов, заполнение ванн электролитом и удаление его после электролиза. Очистка от шлама и анодного скрапа, подвод электроэнергии и другие операции. Сам электролиз меди осуществляется при совмещенном направлении циркуляции электролита и электрической цепи с напряжением 1-3 В, скорости циркуляции 15-50 дм3/мин (см. патент РФ №2187579, кл. C25C 1/12 за 2000 г.).
Недостатком этого способа рафинирования меди являются высокие скорости циркуляции раствора (50 дм3/мин), что приводит к перемешиванию шлама, образующегося на дне ванн от растворения анода, и осаждение в тело катодной меди. В результате снижается качество меди, приводит к потере благородных металлов, находящихся в шламе, а так же сложность практического применения из-за невозможности подачи электролита в пространство между электродами. Кроме того, расстояние между поверхностями смежных электродов составляет 55-65 мм и его увеличение приводит к дополнительному расходу электроэнергии и снижению производительности из-за снижения количества электродов в ванне. Судя по значениям напряжения на ваннах, равным 1-3 В при данном способе, используются стандартные ванны с размерами 4×1 м.
Также известен способ электрохимического извлечения меди из сернокислых растворов, включающее катодное осаждение меди из растворов с концентрацией меди менее 40 г/л, при катодной плотности тока 86-258 А/м2 и концентрацией серной кислоты 160-200 г/л с температурой электролита 50-65°С (см. патент РФ №2033481, кл. C25C 1/12 за 1992 г.).
Недостатками этих способов является то, что он может быть использован для извлечения меди из растворов только с нерастворимыми анодами и не может быть использован для электролитического процесса, т.к. при содержании меди в растворе не более 40 г/л, качественный осадок катодной меди можно получить только при низких плотностях тока менее 200 А/м2 и незначительном содержании примесей в растворе электролита.
Наиболее близким по своей технической сущности с предложенным является способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа, используемый на группе медерафинировочных заводов, особенно заводы бывшего СССР, описанный в книге [В.А.Козлов, С.С.Набойченко, Б.Н.Смирнов «Рафинирование меди». Москва, «Металлургия», 1992, стр.123]. Способ электролитического рафинирования меди включает осаждение катодной меди под воздействием электрического тока плотностью 170-300 А/м2 из раствора электролита, в котором меди 36-45 г/дм3, серной кислоты 120-200 г/дм3, примесей 1-7 г/дм3 и ПАВ 20-200 г/т. Скорость циркуляции равна 0.6-25 дм3/мин, а температура электролита равна 50-65°С.
Недостатком данных способов является невозможность получения качественной меди марки М00к при плотности тока выше 300 А/м2 и переработке анодной меди с содержанием меди ниже 99,0%. Скорость циркуляции 12-30 дм3/мин недостаточна) для стабилизации раствора по всему объему электролизной ванны при плотности тока выше 300 А/м2. В процессе электролиза прикатодный слой обедняется ионами меди, что ухудшает химический состав катодного осадка. Увеличение скорости циркуляции свыше 30 дм3/мин приводит к взмучиванию шлама, что приводит к потере благородных металлов.
Технической задачей предлагаемого способа является повышение производительности процесса электролиза с сохранением наивысшего качества катодной меди марки М00к при рафинировании меди с высоким содержанием примесей.
Указанная техническая задача достигается тем, что в предлагаемом способе электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа, включающий электролиз с анодным растворением меди и ее осаждение на катоде при воздействии электрического тока с катодной плотностью тока 220-330 А/м2, прямоточную подачу медьсодержащего раствора с коллоидом и с концентрацией свободной серной кислоты 120-180 г/дм3, с температурой 50-65°С при скорости циркуляции раствора от 12 дм3/мин до 30 дм3/мин, концентрацию меди в растворе поддерживают в пределах 35 - 65 г/дм3, электролиз ведут при напряжении на ванне 0,25-0,6 В, при суточном выводе части объема раствора из блок-серий ванн, которая составляет 1-4% от общего объема и восполняют ее конденсатом или медьсодержащим раствором.
Пример
Предлагаемый способ электролитического рафинирования меди в ваннах осуществляется следующим способом. Блок-серии (состоящие, например, из 40 ванн), заполняют электролитом (медьсодержащим сернокислотным раствором) с концентрацией меди 35-65 г/дм3, свободной серной кислоты 120-180 г/дм3. Внутрь каждой ванны устанавливают параллельно друг другу с чередованием между собой анодные и катодные пластины, таким образом, чтобы они контактировали с одним из полюсов источника питания. Аноды выполнены в виде медных пластин, катоды - медные основы или матрицы (например, из титана или нержавеющей стали). После заполнения ванн включают циркуляцию электролита и нагревают электролит до температуры 50-65°C. Циркуляция электролита осуществляется следующим способом - электролит подается через карман на одном торце каждой ванны со скоростью 12-30 дм3/мин, при движении перпендикулярно плоскости электродов ванны и удалении через карман на другом торце ванны. После нагрева электролита до заданной температуры включают источник питания постоянного тока и выставляют необходимую токовую нагрузку для обеспечения плотности тока в пределах 220-330 А/м2.
В процессе электролиза на ванне устанавливается напряжение от 0,25-0,6 В в зависимости от установленной токовой нагрузки и химического состава электролита. Кроме того, в процессе электролиза происходит накапливание примесей (никель, мышьяк, железо и др.), получаемые в результате химического растворения меди, которые выводятся из ванн с электролитом на утилизацию, например на производство сульфата меди и никеля. При этом суточный объем выводимого медьсодержащего раствора из блок-серии составляет 1,0-4,0% от общего циркулирующего объема электролита. Для пополнения необходимого объема раствора используется конденсат, например после вакуум-выпарных кристаллизационных установок в производстве сульфата меди и никеля, или медьсодержащий раствор, образующийся, например, в результате промывки поверхности катодов конденсатом.
Использование предлагаемого способа позволяет проводить рафинирование анодной меди в широком пределе ее химического состава (от 98,0% по содержанию меди до 99,7%). При этом, не взирая на качество анодной меди, получать высококачественную катодную медь, сохранять высокую производительность электролизной ванны. Подбор технологических режимов ведется в зависимости от качества анодной меди.
Например, для рафинирования анодной меди с содержанием меди 98,5%-98,7% при плотности тока выше 300 А/м2 и получение медных катодов высшей марки М00к необходимо поддерживать содержание меди в растворе в пределах 58-62 г/дм3, поддерживать скорость циркуляции электролита в пределах 20-25 дм3/мин, осуществлять суточный вывод электролита 1,6-2% от общего объема раствора в блок-серии и производить его пополнение конденсатом. При этом напряжение на ванне составляет 0,35-0,46 В.
Таким образом, данный способ электролитического рафинирования меди расширяет техническую возможность получения качественной меди при ухудшении качества медного сырья, снижает расходы медеплавильного производства, т.к. не требуется дополнительных энергозатрат и флюсов на увеличение глубины рафинирования меди. При этом увеличивается производительность медерафинировочных печей и снижается количество трудноуловимых вредных выбросов в атмосферу при огневом рафинировании меди.

Claims (1)

  1. Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа, включающий электролиз с анодным растворением меди и ее осаждение на катоде при воздействии электрического тока с катодной плотностью тока 220-330 А/м2, прямоточную подачу медьсодержащего раствора с коллоидом и с концентрацией свободной серной кислоты 120-180 г/дм3, с температурой 50-65°С при скорости циркуляции раствора от 12 до 30 дм3/мин, отличающийся тем, что концентрацию меди в растворе поддерживают в пределах 35-65 г/дм3, электролиз ведут при напряжении на ванне 0,25-0,6 В и при суточном выводе части объема раствора из блок-серий ванн, которая составляет 1-4% от общего объема, и восполняют ее конденсатом или медьсодержащим раствором.
RU2006144561/02A 2006-12-13 2006-12-13 Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа RU2366763C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006144561/02A RU2366763C2 (ru) 2006-12-13 2006-12-13 Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006144561/02A RU2366763C2 (ru) 2006-12-13 2006-12-13 Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006144561A RU2006144561A (ru) 2008-06-20
RU2366763C2 true RU2366763C2 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41166781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006144561/02A RU2366763C2 (ru) 2006-12-13 2006-12-13 Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366763C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4031C2 (ru) * 2008-10-30 2010-12-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ гальванического получения порошка меди
CN102517605A (zh) * 2011-12-29 2012-06-27 重庆重冶铜业有限公司 一种阴极铜的生产方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОЗЛОВ В.А. и др. Рафинирование меди. - М.: Металлургия, 1992, с.123. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4031C2 (ru) * 2008-10-30 2010-12-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ гальванического получения порошка меди
CN102517605A (zh) * 2011-12-29 2012-06-27 重庆重冶铜业有限公司 一种阴极铜的生产方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006144561A (ru) 2008-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU724854B2 (en) A process and device for regenerating tinning solutions
CN101397691B (zh) 耐指纹板生产线上控制和提升镀液ph值的装置和工艺
US5478448A (en) Process and apparatus for regenerating an aqueous solution containing metal ions and sulfuric acid
JP2014501850A (ja) チオ硫酸塩溶液からの金および銀の電気的回収
US3821097A (en) Current density redistributing anode
Ilea et al. The electrodeposition of manganese from aqueous solutions of MnSO4. IV: electrowinning by galvanostatic electrolysis
WO1990015171A1 (en) Process for electroplating metals
RU2366763C2 (ru) Способ электролитического рафинирования меди в блок-сериях ванн ящичного типа
SU458987A3 (ru) Способ электрохимического извлечени галли
USRE34191E (en) Process for electroplating metals
US5372683A (en) Method and apparatus for the electrolytic extraction of metals from a solution containing metal ions
US6569311B2 (en) Continuous electrochemical process for preparation of zinc powder
RU2361967C1 (ru) Способ электроизвлечения компактного никеля
JP7211143B2 (ja) 硫酸溶液の製造方法
CN108441911B (zh) 阴极电沉积法制备锰钴复合材料的方法
US7658833B2 (en) Method for copper electrowinning in hydrochloric solution
US4416746A (en) Bipolar refining of lead
US2579551A (en) Electrolytic process and apparatus for making copper dust
SU1108137A1 (ru) Способ извлечени олова электролизом из щелочного электролита
RU2766336C1 (ru) Способ получения раствора серной кислоты и используемый в нем электролизер
CN113881967B (zh) 铅电解液除杂方法
RU2434065C1 (ru) Способ переработки сульфидных медно-никелевых сплавов
RU2712325C1 (ru) Способ извлечения кадмия из промывных вод, содержащих цианиды
KR20090047677A (ko) 귀금속의 전해채취방법 및 그 장치
Duchao et al. Electrorefining of a gold-bearing antimony alloy in alkaline xylitol solution

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20080722

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091214

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110527

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121214