RU2535110C1 - Способ переработки медного гальваношлама - Google Patents
Способ переработки медного гальваношлама Download PDFInfo
- Publication number
- RU2535110C1 RU2535110C1 RU2013121203/02A RU2013121203A RU2535110C1 RU 2535110 C1 RU2535110 C1 RU 2535110C1 RU 2013121203/02 A RU2013121203/02 A RU 2013121203/02A RU 2013121203 A RU2013121203 A RU 2013121203A RU 2535110 C1 RU2535110 C1 RU 2535110C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sludge
- copper
- galvanic
- coal
- alloy
- 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
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Изобретение относится к переработке техногенных отходов. Готовят шихту путем смешивания медного гальваношлама с карбонатом натрия, хлоридом натрия и с углем или углем и касситеритовым концентратом. Проводят восстановление окисленных металлов шлама в реакционной емкости расплавлением шихты при температуре 1000-1100ºС в течение 1,5 ч. Полученный расплав охлаждают и отделяют затвердевший медный сплав от шлака. Обеспечивается повышение степени извлечения меди из шламов гальванического меднения, а также уменьшение количества примесей в составе чернового сплава. 2 табл., 3 пр.
Description
Изобретение относится к способам переработки техногенных отходов, в частности шламов гальванического меднения.
Известен способ переработки гальваношламов, содержащих в своем составе медь, никель, хром, железо и другие элементы, включающий их смешивание с активными химическими веществами, в частности серой, и проведение физико-химической обработки, в результате которой шламы превращаются в медный или медно-никелевый концентрат и в железохромовый продукт, который может быть использован как пигмент, пригодный для лакокрасочного производства [Беликов В.В. и др. Переработка гальваношламов и хвостов флотации. Обогащение руд. 1999, №6, с. 27-29].
Недостатками способа являются высокие требования к однородности химического состава шлама, высокая трудоемкость и низкая рентабельность производства, базирующегося на этом способе.
Известен способ утилизации шламов гальванических производств, заключающийся в выщелачивании, регенерации, фильтрации и обезвреживании шламов. При этом перед выщелачиванием шлам подвергают гидравлической активации водой высокого давления до 15 МПа, а само выщелачивание меди, никеля и цинка ведут последовательно в одном аппарате сначала раствором соляной кислоты с концентрацией 0,3-0,5 м/л, а затем в аммиачно-хлоридном растворе состава, м/л: 0,3-0,5 NH4Cl+3,0-4,0 NH4OH, образующемся при добавлении в первый раствор избытка аммиачной воды [Патент РФ №2217529 «Способ утилизации шламов гальванических производств» Опубликован 27.11.2003 г.].
При этом недостатком такого способа является многоступенчатая технологическая схема переработки гальваношламов, включающая сложное производственное оборудование.
Наиболее близким к предлагаемому по достигаемому результату является способ, заключающийся в смешивании гальваношламов и алюминиевого порошка с получением реакционной смеси и проведении алюминотермического восстановления окисленных металлов шлама в реакционной емкости с образованием металлического сплава и шлака, пригодных для практического использования. В качестве алюминиевого порошка используют алюминиевый порошок с пассивированной поверхностью. Восстановление проводят в металлической реакционной емкости. Перед смешиванием с алюминиевым порошком гальваношламы подвергают активационно-стабилизационному обжигу при температуре 800-1000°C в течение 1-3 часов на воздухе [Патент РФ №2235795 «Способ переработки гальваношламов» Опубликован 10.09.2004 г.].
Однако недостатком данного способа является повышенное содержание примесей в полученном сплаве, высокая стоимость алюминиевого порошка, усложненная технологическая схема.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение ,является повышение степени извлечения меди из шламов гальванического меднения, уменьшение количества примесей в составе чернового сплава и снижение затрат.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе переработки медного гальваношлама, включающем приготовление шихты смешиванием шлама с реагентами, восстановление окисленных металлов шлама в реакционной емкости и отделение сплава от шлака, согласно изобретению шихту готовят путем смешивания гальваношлама с карбонатом натрия, хлоридом натрия и с углем или углем и касситеритовым концентратом, а восстановление осуществляют расплавлением шихты при температуре 1000-1100°C в течение 1,5 ч, затем полученный расплав охлаждают и отделяют затвердевший медный сплав от шлака.
Шихту для переработки гальваношламов готовят путем смешивания гальваношлама с карбонатом натрия, хлоридом натрия и с углем или углем и касситеритовым концентратом (табл.1).
Плавку вели при температурах 1000-1100°C в течении 1,5 часа. Получены сплавы меди с различной концентрацией олова (оловянные бронзы) и черновая медь. В табл.2 приведены составы полученных сплавов.
Преимущество предлагаемого технологического решения заключается в следующем:
- углетермическое восстановление медного шлама или медного шлама с касситеритовым концентратом в ионном расплаве обеспечивает 95% извлечение меди из шлама;
углетермическое совместное восстановление гальваношлама и касситеритового концентрата в ионном расплаве позволяет уменьшить количество примесных элементов в сплаве до 5% и при этом получить оловянную бронзу требуемого состава;
- углетермическое восстановление медного шлама или медного шлама с касситеритовым концентратом в ионном расплаве позволяет уменьшить затраты за счет замены алюминиевого порошка на уголь.
Примеры реализации способа:
Способ 1. Медный шлам смешивают с касситеритовым концентратом (36% SnO2) и реагентами в соотношении: на одну массовую долю шлама приходится 0,43 масс. долей касситеритового концентрата, 0,49 масс. долей угля, 0,49 масс. долей карбоната натрия, 0,3 масс. долей хлорида натрия. Приготовленную шихту плавят в печи при 1100°C в течение 1,5 часа с момента полного расплавления шихты. По окончании плавки расплав сливают в изложницу, охлаждают, затвердевший металл отделяют от шлака. Состав полученного сплава: Cu 66%, Sn 26,7%, Fe 2%, S 0,02%.
Способ 2. Медный шлам смешивают с касситеритовым концентратом и реагентами в соотношении: на одну массовую долю шлама приходится 0,053 масс. долей касситеритового концентрата, 0,34 масс. долей угля, 0,34 масс. долей карбоната натрия, 0,132 масс. долей хлорида натрия. Приготовленную шихту плавят в печи при 1100°C в течение 1,5 часа с момента полного расплавления шихты. Состав полученного сплава: Cu 89%, Sn 4,5%, Fe 6%, Р 0,28%, S 0,08%.
Способ 3. Медный шлам смешивают с реагентами в соотношении: на одну массовую долю шлама приходится, 0,34 масс. долей угля, 0,34 масс. долей карбоната натрия, 0,132 масс. долей хлорида натрия. Приготовленную шихту плавят в печи при 1100°C в течение 1,5 часа с момента полного расплавления шихты. Состав полученного сплава: Cu 93,2%, Fe 6,2%.
Таким образом, углетермическое восстановление медного шлама или медного шлама с касситеритовым концентратом в ионном расплаве повышает степень извлечения меди из шлама до 95%, позволяет уменьшить количество примесных элементов в сплаве до 5%, уменьшить затраты за счет замены алюминиевого порошка на уголь.
Claims (1)
- Способ переработки медного гальваношлама, включающий приготовление шихты смешиванием шлама с реагентами, восстановление окисленных металлов шлама в реакционной емкости и отделение сплава от шлака, отличающийся тем, что шихту готовят путем смешивания гальваношлама с карбонатом натрия, хлоридом натрия и с углем или углем и касситеритовым концентратом, а восстановление осуществляют расплавлением шихты при температуре 1000-1100ºС в течение 1,5 ч, затем полученный расплав охлаждают и отделяют затвердевший медный сплав от шлака.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013121203/02A RU2535110C1 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Способ переработки медного гальваношлама |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013121203/02A RU2535110C1 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Способ переработки медного гальваношлама |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013121203A RU2013121203A (ru) | 2014-11-20 |
RU2535110C1 true RU2535110C1 (ru) | 2014-12-10 |
Family
ID=53285806
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013121203/02A RU2535110C1 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Способ переработки медного гальваношлама |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2535110C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2667566C1 (ru) * | 2017-09-04 | 2018-09-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" | Способ подготовки гальваношлама к утилизации |
RU2690797C1 (ru) * | 2018-07-09 | 2019-06-05 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЕН" (ООО "ДОМЕН") | Способ утилизации гальваношлама |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030138366A1 (en) * | 2002-01-24 | 2003-07-24 | Wang Chih Cheng | Method of recovering copper |
RU2235795C1 (ru) * | 2002-12-25 | 2004-09-10 | Беляев Игорь Васильевич | Способ переработки гальваношламов |
US20080019891A1 (en) * | 2006-07-18 | 2008-01-24 | Shenjung Huang | Copper recoery method and system therefor |
RU2404270C1 (ru) * | 2009-03-11 | 2010-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова) | Способ переработки шламов гальванических производств |
-
2013
- 2013-05-07 RU RU2013121203/02A patent/RU2535110C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030138366A1 (en) * | 2002-01-24 | 2003-07-24 | Wang Chih Cheng | Method of recovering copper |
RU2235795C1 (ru) * | 2002-12-25 | 2004-09-10 | Беляев Игорь Васильевич | Способ переработки гальваношламов |
US20080019891A1 (en) * | 2006-07-18 | 2008-01-24 | Shenjung Huang | Copper recoery method and system therefor |
RU2404270C1 (ru) * | 2009-03-11 | 2010-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова) | Способ переработки шламов гальванических производств |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2667566C1 (ru) * | 2017-09-04 | 2018-09-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" | Способ подготовки гальваношлама к утилизации |
RU2690797C1 (ru) * | 2018-07-09 | 2019-06-05 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЕН" (ООО "ДОМЕН") | Способ утилизации гальваношлама |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013121203A (ru) | 2014-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102639381B1 (ko) | 동과 니켈 및 코발트의 분리 방법 | |
Dvořák et al. | Hydrometallurgical recovery of zinc from hot dip galvanizing ash | |
CN102417987A (zh) | 从电镀污泥中回收有价金属的方法 | |
KR20200036917A (ko) | 동과 니켈 및 코발트의 분리 방법 | |
JP6519628B2 (ja) | 銅とニッケルおよびコバルトの分離方法 | |
CN111492072A (zh) | 铜与镍和钴的分离方法 | |
CN103526017A (zh) | 一种铜冶炼烟气生产硫酸所产酸泥中有价元素的提取方法 | |
CN102191391A (zh) | 从高杂质低品位的复杂氧化锌粉中提取锗的方法 | |
Creedy et al. | Outotec® Ausmelt technology for treating zinc residues | |
Kim et al. | A novel process for extracting precious metals from spent mobile phone PCBs and automobile catalysts | |
CN102719675A (zh) | 一种从锌冶炼废渣中综合回收锌铅银的方法 | |
CN103074490B (zh) | 一种多矿法生产电解金属锰过程中的净化方法 | |
CN103866120A (zh) | 硫化锌精矿加压氧浸出锌同时回收有价金属的方法 | |
CN111647754A (zh) | 一种钢铁厂含锌尘泥的综合利用方法 | |
Li et al. | Treatment of high arsenic content lead copper matte by a pressure oxidative leaching combined with cyclone and vertical electro-deposition method | |
CN109208031A (zh) | 一种电解金属锰的生产方法 | |
RU2535110C1 (ru) | Способ переработки медного гальваношлама | |
CN113481541B (zh) | 一种利用电解锰渣渗滤液回收金属锰的方法 | |
CN103937975B (zh) | 从湿法炼锌浮选银精矿中直接提取银的方法 | |
CN102719666B (zh) | 一种湿法炼锌工艺中用硫酸铅作沉矾剂除铁的方法 | |
CN104203830B (zh) | 制铁用赤铁矿的制造方法 | |
CN1186466C (zh) | 一种从难浸金、银精矿中提出金、银的方法 | |
ZA200505141B (en) | Hydrometallurgical leaching method for extracting platinum, palladium, copper and nickel from the sulfide flotation concentrates containing platinum metals | |
EP3587599A1 (en) | Process for recovering non-ferrous metals from industrial mineral residues | |
Lopez et al. | Copper and cyanide recovery from barren leach solution at the gold processing plant |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150508 |