Способ переработки никелевого файнштейна

 

Изобретение касается извлечения благородных металлов, в частности серебра из никелевого файнштейна, полученного окислением никелевых руд, содержащих благородные металлы Сущность способа: файнштейн, содержащий 78% никеля, 0,43% кобальта, 1,9% меди и 40 мг/т серебра подвергают окислительному и хлорирующему обжигу. Огарок выщелачивают серной кислотой . В раствор вводят анионит АН-31 в количестве 1 г (в пересчете на сухой) на 2 мг серебра. После водной промывки насыщенный анионит обрабатывают солянокислым раствором тиомочевины. Из серебросодержащего раствора серебро выделяют гидролизом в виде серосульфидного осадка. Сквозное извлечение серебра из файнштейна составляет 92,6%. 5 табл.

,, ЯХ,„, 1749280 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з С 22 В 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Изобретение относится к металлургии обработку огарка при 650-750 С тяжелых цветных металлов и может быть хлорсодержащим реагентом(хлористый наиспользовано для переработки окисленных трий, сильвинит или хлористый магний). выникелевых руд, содержащих благородные щелачивание огарка раствором серной металлы. " .: - . кислоты, плавку остатка выщетлачивания на

: Известен способ переработки никеле- .товарный никель, переработку раствора с Дь вых файнштейнов, заключающийся в окис- - выделением меди и никеля в виде карбона- 0 лении кислородсодержащтим газом; тов и кобальта в виде гидроокиси. Ы восстановительной плавке огарка с после- Недостаткомспособаявляетсябезвозв- (р дующимзлектролитическимрафинировани- ратная потеря серебра, содержащегося в ем анодов. сырье, из которого производится файншНедостатком способа является его мио- теди. Серебро теряется вследствие того.

: гооперационность и высокие зксплуатаци-. что, переходя в растворы выщелачиванйя онные затраты, кроме того, при атом огарка,оноприихпереработкераспределяспособе переработки не извлекается сереб- ется между полупродуктами цветных металро, содержащееся в окисленных никелевых .лов. рудах, а также в других компонентах рудной Целью изобретения является извлечешихты. ние серебра из никелевых файнштейнов, Известен способ переработки никеле- Поставленнаяцельдостигаетсятем,что вого файнштейна, включающий его окисле- . согласно способу переработки никелевого ние кислородсодержащим . дутьем, фейнштейна, включающему его окисление

1 (21) 4811484/02 (22) 09.04.90 (46) 23.07.92. Бюл, М 27 (71) Государственный проектный и научноИсследовательский институт "Гипроникельм (72) А.Г, Рябко, И.Н. Крупенко, О.И. Хохлов и С.К. Калинин (56) Худяков И.Ф. и др, Металлургия меди, никеля и кобальта. — М.: Металлургия, т,2, 1977, с.108-160, (54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НИКЕЛЕВОГО ФАЙНШТЕЙНА (57) Изобретение касается извлечения благородных металлов, в частности серебра из никелевого файнштейна, полученного окис2 лением никелевых руд, содержащих благородные металлы. Сущность способа . файнштейн, содержащий 780 никеля, 0,43 кобальта, 1,9 меди и 40 мг/т серебра подвергают окислительному и хлорирующему обжигу. Огарок выщелачивают серной кислотой. В раствор вводят анионит АН-31 в количестве 1 r (в пересчете на сухой) на 2 мг серебра. После водной промывки насыщенный анионит обрабатывают солянокислым раствором тиомочевины, Из серебросодержащего раствора серебро выделяют гидролизом в виде серосульфидного осадка.

Сквозное извлечение серебра из файнштей-. на составляет 92,6%. 5 табл.

1749280 кислородсодержащим газом, хлорирующий так KBK количественное осаждение серебра обжиг, выщелачивание огарка с получением достигается только при полном осаждении раствора цветных металлов и последующим меди, выделением их в твердые продукты, из рас- Известно также, что хлоридные комптвора извлекают серебро и часть меди сор- 5 лексы серебра прочно удерживаются аниобцией на ниэкоосновном анионите, . нитамивширокомдиапазонеконцентраций например АН-31, затем проводят последа- минеральной кислоты (для HCI: 0,1-6 вательно десорбцию меди водой, а серебра. моль/л) и практически не десорбируется. — слабокислым раствором тиомочевины, да- Возможна лишь десорбция серебра смесью лее путем термической обработки серебро- 10 сульфата аммония и аммиака. содержащего раствора получают Недостатком способа является сложсеросульфидный осадок, содержащий се-. ность переработки аммиачно-сульфатных ребро и медь (в сопоставимых по содержа- злюатов. нию количествах). Из полученного Результаты осаждения серебра по извесеросульфидного осадка известным спосо- 15 стному способу из раствора выщелачивабом получают товарный концентрат сереб- . ния огарка файнштейна (содержание в ра, например, -путем окислительного растворе медь 13,8 г/л,серебро 36,7 мг/л ) обжига, ...: приведены в табл. 1, Исследованиями установлено; что при - Десорбцию серебра ведут слабокислым хлорирующем обжиге никелевого файнш- 20 раствором тиомочевины, а не аммиачнотейна в раствор выщелачивания огарка ne- . сульфатным раствором. реходит наряду с цветными металлами, Тиомочевину берут в количестве 150также серебро. При сорбции на низкооснов- 300 г-молекул на 1 г-атом серебра. При этом ном анионите серебро сорбируется количе-:получают серебросодержащий раствор, из ственно, а медь и никель — частично, 25 которого путем высокотемпературного гидВследствие большей лабильности ком- ролиза выделяют богатый по серебру про. плексы меди и никеля легко удаляются иэ . мпродукт, Из последнего легко получить фазы- анионита при обработке последнего известными способами, например окисли:водой, Полученный при этом нейтральный: тельным низкотемпературным обжигом,бомедь- и никельсодержащий раствор приго- 30 гатый серебряный концентрат. .ден для использования на операции выще- Результаты десорбции серебра в завилачивания огарка либо для выделения из - симости от расхода тиомочевины приведенего(раствора) меди и никеля. Способ прак- ны в табл. 2. тйчески не снижает извлечения цветных ме- Аниойит после десорбции промывают таллов в твердые продукты из растворов 35 водойийовторноиспользуют,тогдакак при выщелачивания огарка по сравйению с про- ведении десорбции по известному способу тотипом: ....... потребуется, кроме промывки, еще одна доflpvi .последующей обработке анионита . полнительная операцйя — зарядка анионита слабокислым раствором тиомочевйны иэ, в СГ-форму. него количественноизвлекаютсясереброи 40 Расход анионита по предлагаемому остаточная медь (e исходном растворе вы- способу должен составлять не менее 1 r щелачивания соотношение СшАо = 400;1, в (сухой вес) на 2 мг серебра, Это следует из элюенте — растворе тиомочевины СшА9 = результатов определения емкости анионита

2:1). . (на примере АН-31) по серебру при сорбции

Из элюата серебро можно выделить пу- 45 в статических условиях из растворов выщетем высокотемпературного гидролиза тио- лачивания огарка файнштейна. мочевинных комплексов. При этом . 10 кг файнштейна, содержащего, %: Cu рбразуется серосульфйдный осадок, содер- 1,1; Ni 78,0; Со 0,434;Ag 30 мг/т, подвергают жащий серебро и медь, из которого извест- . обжигу в атмосфере воздуха при 1050 С в ными способами можно легко получить 50 течение 1 ч. Полученный огарок шихтуют с . богатый концентрат серебра, например, пу- 60 r NaO (x.÷,) и обжигают в течение 30 мин тем окислительного обжига. ., в атмосфере воздуха обогащенного кислоИзвестен осадительный способ выделе- родом (до содержания 0 = 30 об.$). Полния серебра из хлоридных растворов со- ученный огарок массой 10,03 кг помещают вместно с медью в одну стадию 55 на лабораторный нутч-фильтр и промывают сероводородом или воднорастворимыми теплой водой(40ОС)вдва приема(5л, затем сульфидами металлов при рН 2. 7л), Однакотакоеосаждениедля растворов Первый фильтрат содержит, г/л: медь выщелачивания файнштейна приводит" к 20,7; никель 8,5; кобальт 0,8; хлорид-ион 103 получению бедного по серебру продукта, (170 г в пересчете на хлорид натрия), его

1749280

- Таблица 1

Табл и цэ2

Количество воды для отмывки меди и никеля из анионита, об. на обьм сорбента

Содержание серебра в осадке, полученном при высокотемпературком гидролизе элюата,%

Количество .тиомочевины,гмоль на 1г-атом.серебра

Содержание серебра в концентрате,полученном окислительным обжигом серосульфидного оса ка, Расход злюента (из расчета

95%- го извле-. чения серебра ), об. на объем анионитэ

5

60

25,8

31,2

0,3

0,5

1,1

9,3

7 используют в опытах по сорбционому из- . влечению серебра.

Пример 1. В 1,0 л раствора, содержащего, г/л: медь 20,7; кобальт 0,8; никель 8,5; серебро 58; NaCI 170, вносят 5,0 г анионита 5

АН-31 (на сухой вес), Результаты даны в табл.3.

Емкость анионита по серебру составила

2,1 мг/г. — 47,5

Пример 2. 1л раствора, содержащий, г/л. медь 20,7; никель 8,5; кобальт 0,8; серебро 58, контактируют в статических условиях с 120 г(или 200 см сухой вес) анионита, при нормальных условиях (25 С, атмосфер- 15 ное давление). .Остаточное содержание серебра в растворе 0,6 мг/л, т.е. извлечение в фазу анионита составляет 99,0%.

Результаты промывки анионита водой 20 приведены ниже в табл.4.

Далее анионит обрабатывают 8,17 г тиомочевины, растворенной в 1,4 л солянокислого раствора (5 г/л HCI), т,е, расход:25 тиомочевины составляет 200,г-моль на 1 гатом серебра.

Результаты опыта приведены в табл.5.

Из 1400 мл полученного раствора гидролизом при 150 С в течение 1 ч выделяют 30

6,49 r серосульфидного осадка. содержащего 0,83% серебра (53,9 мг серебра, т,е. извлечение из злюента составило 93,74 %).

После обжига в атмосфере воздуха при600ОС получают 0,175 г концентрата, содер- 35 жащего 30,7% (53,7 мг серебра).

Сквозное извлечение серебра из раствора выщелачивания огарка файнштейна составило 0 х 100% =92,6%.

53,7

Приведенные результаты свидетельствуют, что предлагаемый способ переработки никелевых файнштейнов обеспечивает по сравнению с известными извлечение в товарную продукцию серебра, ранее полно- стью терявшегося при переработке никелевого файнштейна.

Формула изобретения

Способ переработки никелевого файнштейна, включающий его окислительный обжиг, хлорирующий обжиг. с получением огарка. его кислотное выщелачивание с йолучением раствора. содержащего цветные металлы и серебро, его последующую переработку, отличающийся тем, что, с целью повышения комплексности переработки файнштейна за счет извлечения серебра, переработку раствора проводят путем обработки его низкоосновным конденсационным айионитом в хлор-форме,, имеющим полизтиленаминовую матрицу, активные имидо- и иминогруппы при его расходе не менее 1 r на 2 мг серебра с получением насыщенного анионита И отработанного раствора с последующей обработкой насы щен ного анио нита вначале водой с получением раствора цветных металлов и анионита и затем слабокислым раствором тиомочевины с последующим выделением серебра, полученного после обработки анионита растворамй известными способами, 1749280

Таблица 3 Таблица 4

Таблица 5

Составитель А.Крупенко -

Техред М,Моргентал Корректор О.Кравцова ь

Редактор Н,Гунько

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

- (Заказ 2566 : Тйраж" " Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раувская наб., 4/5

Способ переработки никелевого файнштейна Способ переработки никелевого файнштейна Способ переработки никелевого файнштейна Способ переработки никелевого файнштейна 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к геотехнологическим растворам, используемым при подземном и кучном выщелачивании

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в пробирном анализе для контроля качества капелей

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к переработке золотосодержащих песков и руд, и может быть использовано на золотоизвлекательных фабриках и установках

Изобретение относится к технологии выделения благородных металлов, аналитической химии, извлечению металлов из руд мокрым способом и предназначено для концентрирования золота и других благородных металлов в следовых количествах из кислых растворов

Изобретение относится к пробоотбору и пробоприготовлению золотосодержащих материалов природных и промышленных объектов, к последующему пробирному анализу

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности, к способам переработки осадков после цементации цианистых растворов, содержащих свинец и цинк

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к способам получения благородных металлов, и может быть использовано для извлечения осмия из шлиховой платины

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к способам получения благородных металлов, и может быть использовано для извлечения осмия из шлиховой платины
Наверх