RU2630183C1 - Способ извлечения скандия из красных шламов - Google Patents
Способ извлечения скандия из красных шламов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2630183C1 RU2630183C1 RU2016144393A RU2016144393A RU2630183C1 RU 2630183 C1 RU2630183 C1 RU 2630183C1 RU 2016144393 A RU2016144393 A RU 2016144393A RU 2016144393 A RU2016144393 A RU 2016144393A RU 2630183 C1 RU2630183 C1 RU 2630183C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- scandium
- red mud
- leaching
- pulp
- slurry
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B59/00—Obtaining rare earth metals
-
- 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
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к извлечению скандия из красных шламов - отходов глиноземного производства. Способ включает выщелачивание красного шлама карбонатными растворами при одновременной газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей СO2. Выщелачивание красного шлама ведут с первоначальной ультразвуковой обработкой пульпы в присутствии ионита. После выщелачивания шламовую пульпу отделяют от ионита. Техническим результатом изобретения является повышение извлечения скандия до 51-54% и улучшение кинетики процесса выщелачивания. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.
Description
Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способам переработки красного шлама - отхода глиноземного производства, с извлечением скандия.
Известен способ извлечения скандия из красного шлама, включающий выщелачивание скандия раствором серной кислоты при нагревании в течение 2 часов и фильтрацию пульпы (Патент РФ №2581327, С22B 5900 «Способ извлечения скандия из красного шлама производства глинозема»). Выщелачивание скандия из красного шлама ведут серной кислотой с концентрацией не менее 320 г/л при температуре не ниже 80°C в присутствии фторида натрия в количестве не менее 20 г/л. Извлечение скандия достигает 97,2%.
К недостаткам данного способа относится проведение выщелачивания в кислых средах, что требует использования дорогостоящего кислотостойкого оборудования. В полученном растворе после выщелачивания содержание примесей (Fe, Al, Ti, Са, Na) многократно (500-1000 раз) превышает содержание скандия. Это, в свою очередь, существенно затрудняет последующее селективное отделение скандия от многокомпонентного раствора. Наблюдаются значительные выделения сернистого ангидрида и других вредных газов, что ухудшает условия труда и пагубно влияет на окружающую среду.
Известен способ получения скандиевого концентрата из красных шламов, включающий выщелачивание скандия из красного шлама методом карбонизации исходной шламовой пульпы (отношение Т:Ж=1:3,0-4,0) углекислым газом из баллонов при температуре 35-40°C в присутствии фосфорнокислых ионитов при соотношении ионит: красный шлам, равном 1:50-80 в течение 6-10 часов (Сабирзянов Н.А., Яценко С.П. Гидрохимические способы комплексной переработки бокситов. - Екатеринбург, ИХТТ УрО РАН, 2006 г., с. 242-243) с последующим отделением ионита от пульпы на грохоте. В данном способе десорбцию скандия проводят смешанным карбонатно-хлоридным раствором с получением скандийсодержащего элюата. Осаждение скандиевого концентрата из элюата проводят кипячением при значениях pH 12,0-13,0 в течение 0,5-1,0 часа.
Недостатками данного способа являются, во-первых, низкое извлечение скандия - не более 15-20%, во-вторых, большая продолжительность процесса выщелачивания, связанная с ухудшением кинетики выщелачивания вследствие проведения процесса при низких температурах.
Наиболее близким к заявляемому способу по технологической сущности, совокупности признаков и достигаемому техническому результату является способ получения скандийсодержащего концентрата из красных шламов (Патент РФ №2 536 714, С22В 59/00 «Способ получения скандийсодержащего концентрата из красных шламов»).
Способ включает в себя карбонизационное выщелачивание скандия из красного шлама раствором гидрокарбоната натрия при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей СО2. Выщелачивание ведут при концентрации NaHCO3 100-150 г/дм3, температуре 55-65°C и продолжительности 4-6 часов с первоначальной виброкавитационной обработкой шламовой пульпы с линейной скоростью перемешивания 20-40 м/с и продолжительностью 45-60 мин. После выщелачивания отделение скандия от примесных компонентов с соответствующим концентрированием из полученного скандийсодержащего раствора ведут сорбцией фосфорнокислыми ионитами. Десорбцию скандия из органической фазы ионитов осуществляют смешанными карбонатно-хлоридными растворами в пульсационном режиме с получением скандийсодержащего элюата, из которого осуществляют стадийное осаждение малорастворимых соединений скандия, при этом вначале ведут осаждение малорастворимых соединений примесных компонентов с отделением осадка, являющегося титан-циркониевым концентратом, а затем проводят осаждение скандиевого концентрата.
Недостатками способа являются:
1. Низкое извлечение скандия на стадии выщелачивания - не более 18-24%.
2. Для создания кавитации необходимо использование весьма энергозатратного оборудования (виброкавитационная мешалка), способного работать при высоких скоростях вращения (4600-9200 об/мин) для создания заданной линейной скорости 20-40 м/с (1 м/с=230 об/мин).
3. Использование процесса фильтрации на стадии отделения скандийсодержащего раствора от твердого остатка после карбонизационного выщелачивания значительно увеличивает продолжительность процесса и уменьшает производительность фабрики.
Техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, состоит в повышении извлечения скандия (до 51-54%) и улучшении кинетики процесса выщелачивания.
Поставленная техническая задача решается тем, что в способе извлечения скандия из красного шлама, включающий карбонизационное выщелачивание красного шлама при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей СO2, с одновременной сорбцией скандия фосфорнокислыми ионитами (катионит марки КФП-12, амфолит АНКФ-80), шламовую пульпу предварительно обрабатывают ультразвуком, затем проводят выщелачивание скандия при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей CO2, с одновременной сорбцией скандия ионитами.
Ультразвуковая обработка шламовой пульпы может быть проведена при интенсивности 25-35 Вт/см2, температуре 25-40°C и продолжительности 2-4 минуты.
Выщелачивание скандия с одновременной сорбцией из красного шлама может быть проведено раствором, содержащим 100-120 г/дм3 NaHCO3, при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей 8-17% СO2, при соотношении ионит к красному шламу 1:20-50 и при температуре 55-60°C в течение 3-5 часов.
Техническим результатом, достижение которого обеспечивается реализацией всей заявляемой совокупности существенных признаков способа, является:
- повышение извлечения скандия за счет предварительной виброкавитационной обработки шламовой пульпы;
- улучшение кинетики выщелачивания вследствие совмещения процесса выщелачивания и сорбции.
Известно, что в процессе обескремнивания шламовых пульп при производстве глинозема на поверхности зерен красного шлама, в том числе скандийсодержащих, образуются экранирующие пленки гидроалюмосиликата натрия (ГАСН), которые приводят к снижению извлечения скандия в раствор при последующем выщелачивании. В этой связи, предварительная ультразвуковая обработка за счет вторичных эффектов (кавитация, пульсация, микро- и макропотоки) позволяет удалить эти пленки и значительно улучшить последующую кинетику выщелачивания.
В качестве источника ультразвука можно использовать низкочастотные погружные ультразвуковые излучатели.
В составе красного шлама содержится много поверхностно-активных мономинералов (различны модификации ГАСН), которые способны в процессе выщелачивания активно адсорбировать на себя перешедшие в раствор соединения скандия, что в конечном итоге приводит к безвозвратной потере скандия с твердым остатком. В этой связи наиболее совершенным методом является процесс сорбционного выщелачивания - проведение процесса выщелачивания с одновременной сорбцией. Сорбентом является наиболее твердое вещество с активной поверхностью, по адсорбционной способности превосходящее в сотни раз поверхностно-активные монокомпоненты красного шлама. Кроме того, совмещение процесса выщелачивания и сорбции исключает из технологической схемы такой длительный и энергоемкий процесс, как фильтрация. При этом отделение смолы от шламовой пульпы может быть осуществлено на виброгрохоте.
В предлагаемом способе шламовую пульпу предварительно обрабатывают ультразвуком с интенсивностью 25-35 Вт/см2 при температуре 25-40°C в течение 2-4 минут, затем в обработанную шламовую пульпу вводят гидрокарбонат натрия (NaHO3) и ионит и подвергают сорбционному выщелачиванию при продолжительности 2-4 часа с последующим отделением шламовой пульпы от ионита, что способствует увеличению извлечения скандия с 18-24% (по прототипу) до 51-54%. Интенсивность ультразвукового воздействия в пределах 25-35 Вт/см2 является наиболее эффективной с точки зрения повышения извлечения скандия и минимизации затрат на обработку. При продолжительности ультразвуковой обработки красного шлама менее 2 минут последующее выщелачивание с одновременной сорбцией не обеспечивает извлечение скандия на уровне 51-54%. Увеличение продолжительности ультразвуковой обработки более 4 минут повышает энергозатраты на обработку и не приводит к увеличению извлечения скандия более 54%. За счет ультразвуковой обработки происходит нагрев пульпы с 25 до 40°C.
Способ получения скандиевого концентрата из красного шлама подтверждается следующими примерами.
Пример 1. Шламовую пульпу исходного красного шлама производственного цикла глиноземного производства, имеющую следующий химический состав: твердая фаза, масс. %: 46,5 Fe2O3 общ, 12,0 Al2O3, 8,0 СаО, 10,0 SiO2, 4,50 TiO2, 0,0135 Sc2O3, 0,10 ZrO2; жидкая фаза, г/дм3: 5,0 Na2Oобщ, 4,0 Na2Окст, 3,0 Al2O3, значение рН-12,5; отношение Т:Ж в пульпе равно, в среднем, 1,0:4,0, подвергают ультразвуковой обработке при интенсивности 25 Вт/см2, температуре 25-40°C и продолжительности 2 минуты.
В качестве источника ультразвука был использован индустриальный звуковой процессор «Hielscher Ultrasound Technology UP» марки UIP 1000hd погружного типа.
Затем обработанную шламовую пульпу подвергают выщелачиванию с одновременной сорбцией фосфорнокислыми ионитами, раствором концентрацией 100 г/дм3 NaHCO3, при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей 8-17% СO2, при соотношении ионит к красному шламу 1:20 и при температуре 55-60°C в течение 5 часов.
После выщелачивания ионит от шламовой пульпы отделяют на виброгрохоте. По окончании процесса выщелачивания с одновременной сорбцией стандартными методами анализа на смоле определяют извлечение скандия, которое составляло 51%.
Пример 2. Шламовую пульпу, имеющую химический состав приведенной в примере 1, подвергают ультразвуковой обработке при интенсивности 35 Вт/см2, температуре 25-40°C и продолжительности 4 минуты. Затем обработанную шламовую пульпу подвергают выщелачиванию с одновременной сорбцией, раствором концентрацией 120 г/дм3 NaHCO3, при газации шламовой пульпы газовоздушной смесью, содержащей 8-17% СO2, при соотношении ионит к красному шламу 1:50 и при температуре 55-60°C в течение 3 часов.
В качестве источника ультразвука был использован тот же звуковой процессор, как в примере 1.
Отделение ионита от шламовой пульпы и определение извлечения скандия осуществлялось аналогично в соответствии с примером 1. Извлечение скандия составляло 54%.
Claims (2)
1. Способ извлечения скандия из красного шлама глиноземного производства, включающий карбонизационное выщелачивание скандия из красного шлама при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей СO2, с одновременной сорбцией скандия фосфорнокислыми ионитами, отличающийся тем, что шламовую пульпу предварительно обрабатывают ультразвуком при интенсивности 25-35 Вт/см2, температуре 25-40°С и продолжительности 2-4 мин.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выщелачивание скандия с одновременной сорбцией из красного шлама ведут раствором, содержащим 100-120 г/дм3 NaHCO3, при пропускании через шламовую пульпу газовоздушной смеси, содержащей 8-17% CO2, при соотношении ионита к красному шламу 1:20-50 и при температуре 55-60°С в течение 3-5 ч.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144393A RU2630183C1 (ru) | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Способ извлечения скандия из красных шламов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144393A RU2630183C1 (ru) | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Способ извлечения скандия из красных шламов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2630183C1 true RU2630183C1 (ru) | 2017-09-05 |
Family
ID=59797412
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016144393A RU2630183C1 (ru) | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Способ извлечения скандия из красных шламов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2630183C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2729282C1 (ru) * | 2020-03-10 | 2020-08-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ извлечения скандия из скандий-содержащих материалов |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2460276A1 (fr) * | 1979-07-03 | 1981-01-23 | Rhone Poulenc Ind | Procede de traitement de melanges d'oxydes de terres rares et de gallium |
US5338520A (en) * | 1986-03-19 | 1994-08-16 | Rhone-Poulenc Chimie | Recovery of neodymium/didymium values from bastnaesite ores |
EP0775753A1 (en) * | 1995-11-22 | 1997-05-28 | PACIFIC METALS Co., Ltd. | Process for recovering scandium from nickel-containing oxide ore |
WO2003010295A1 (en) * | 2001-07-23 | 2003-02-06 | Pacific Ore Technology (Australia) Ltd | Adaptation of bacteria for use in leaching |
RU2201988C2 (ru) * | 2001-02-26 | 2003-04-10 | Институт химии твердого тела Уральского Отделения РАН | Способ извлечения скандия при переработке бокситов на глинозем |
RU2247788C1 (ru) * | 2003-06-24 | 2005-03-10 | Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии наук | Способ получения оксида скандия из красного шлама |
CN101555548A (zh) * | 2009-04-24 | 2009-10-14 | 北京科技大学 | 一种提高城市生活垃圾焚烧飞灰生物淋滤效果的方法 |
RU2536714C1 (ru) * | 2013-08-06 | 2014-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Объдиненная Копания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ получения скандиевого концентрата из красных шламов |
-
2016
- 2016-11-11 RU RU2016144393A patent/RU2630183C1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2460276A1 (fr) * | 1979-07-03 | 1981-01-23 | Rhone Poulenc Ind | Procede de traitement de melanges d'oxydes de terres rares et de gallium |
US5338520A (en) * | 1986-03-19 | 1994-08-16 | Rhone-Poulenc Chimie | Recovery of neodymium/didymium values from bastnaesite ores |
EP0775753A1 (en) * | 1995-11-22 | 1997-05-28 | PACIFIC METALS Co., Ltd. | Process for recovering scandium from nickel-containing oxide ore |
RU2201988C2 (ru) * | 2001-02-26 | 2003-04-10 | Институт химии твердого тела Уральского Отделения РАН | Способ извлечения скандия при переработке бокситов на глинозем |
WO2003010295A1 (en) * | 2001-07-23 | 2003-02-06 | Pacific Ore Technology (Australia) Ltd | Adaptation of bacteria for use in leaching |
RU2247788C1 (ru) * | 2003-06-24 | 2005-03-10 | Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии наук | Способ получения оксида скандия из красного шлама |
CN101555548A (zh) * | 2009-04-24 | 2009-10-14 | 北京科技大学 | 一种提高城市生活垃圾焚烧飞灰生物淋滤效果的方法 |
RU2536714C1 (ru) * | 2013-08-06 | 2014-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Объдиненная Копания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ получения скандиевого концентрата из красных шламов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2729282C1 (ru) * | 2020-03-10 | 2020-08-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ извлечения скандия из скандий-содержащих материалов |
WO2021182998A1 (ru) * | 2020-03-10 | 2021-09-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Объединенная Компания Русал Инженерно -Технологический Центр" | Способ извлечения скандия из скандий-содержащих материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112624160B (zh) | 一种从碳酸型盐湖卤水中提取碳酸锂的方法 | |
Cai et al. | Competitive adsorption characteristics of fluoride and phosphate on calcined Mg–Al–CO3 layered double hydroxides | |
CA3059899A1 (en) | Method for preparing lithium concentrate from lithium-bearing natural brines and processing thereof into lithium chloride or lithium carbonate | |
UA123164C2 (uk) | Спосіб обробки для повторного використання залишків хлорування розплаву солі | |
CN103954739A (zh) | 一种砂岩型铀矿床中粘土矿物与铀成矿关系的计算方法 | |
CN113231007B (zh) | 一种利用高炉渣制备重金属吸附剂的方法及应用 | |
RU2603418C1 (ru) | Способ извлечения скандия и редкоземельных элементов из красных шламов | |
JP2005001949A (ja) | 酸化マグネシウム粉末及びその製造方法 | |
CN111498864B (zh) | 一种磁性沸石材料及其制备方法、应用 | |
RU2630183C1 (ru) | Способ извлечения скандия из красных шламов | |
US20180257945A1 (en) | Process for potash recovery from biomethanated spent wash with concomitant environmental remediation of effluent | |
CN104692514B (zh) | 一种用于淡化水调质的颗粒矿化剂及其制备方法和应用 | |
RU2547369C2 (ru) | Способ комплексной переработки остатков доманиковых образований | |
RU2536714C1 (ru) | Способ получения скандиевого концентрата из красных шламов | |
CN107140660B (zh) | 一种碳酸钾的制备方法 | |
CN113511739A (zh) | 一种低氯化工外排水回用循环水的制备方法 | |
CN107739121A (zh) | 一种含氟硅废水的深度处理技术 | |
CN107285421A (zh) | 一种有利于污泥资源化的酸性含氟废水的分段处理方法 | |
US10253394B2 (en) | Method for treating solution containing rare earth | |
KR101707769B1 (ko) | 수처리제 제조방법 및 그에 의해 제조되는 수처리제 | |
RU2625111C1 (ru) | Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов | |
CN109179738A (zh) | 一种氟硅酸钠法制冰晶石母液中氟离子的处理方法 | |
CN108421529A (zh) | 一种氯离子去除剂 | |
CN107663579A (zh) | 用于处理含石榴石族难处理矿物的方法 | |
Bennour | Effect of acid activation on adsorption of iron and manganese using Libyan bentonite clay |