Способ извлечения урана из трудновскрываемых руд

Изобретение относится к извлечению ценных компонентов из первичных и смешанных руд и может быть использовано для способа извлечения урана и сопутствующих металлов из трудновскрываемых руд. Способ включает окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивании урана. Обжигу подвергают дробленную до крупности - 2 или - 5 мм руду, содержащую серу и карбонаты. Полученный в результате обжига огарок измельчают, приготавливают из него пульпу и используют ее в скруббере для нейтрализации содержащегося в отходящих газах обжига диоксида серы. Нейтрализованную при этом пульпу выводят из скруббера и направляют на сернокислотное выщелачивание урана. Уловленную из отходящих газов обжига пыль гранулируют и гранулы направляют на обжиг совместно с рудой. Техническим результатом изобретения является улучшение экологической обстановки при переработке урановых руд, повышение степени извлечения урана из руды за счет эффективного использования уловленной пыли. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

 

Изобретение относится к способам извлечения ценных компонентов из первичных и смешанных руд и может быть использовано при извлечении урана и сопутствующих металлов из трудновскрываемых руд.

Известны способы переработки трудно вскрываемых урановых руд методами выщелачивания металлов в пачуках или автоклавах.

При традиционном пачуковом выщелачивании серной кислотой. /Пирковский С.А., Смирнов К.М. Автогенная автоклавная технология - альтернатива традиционному выщелачиванию урана из трудновскрываемых руд. // Цветные металлы. 2003. №4. С.39-42./; высокое извлечение урана достигается в случае проведения процесса (температура 60-65°С, 4 часа) в присутствии диоксида марганца при расходе кислоты 205-340 кг/т руды (в пересчете на серу - 66,9 и 111 кг/т руды).

Недостаток способа - высокий расход серной кислоты, что приводит к малой рентабельности процесса.

Автоклавное автогенное выщелачивание. /Смирнов К.М. Разработка технологии автогенного автоклавного выщелачивания урана из упорного рудного сырья: Автореф. дис.канд. техн. наук. - М., 2007/ проходит при расходе пирита в этом варианте 167 кг/т (серы - 89,0 кг/т руды), но позволяет отказаться от использования диоксида марганца.

Его основные недостатки - дорогая аппаратура и сложность подбора конструкционного материала для автоклавов.

Наиболее близким аналогом является способ извлечения урана из трудновскрываемых руд, включающий окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивание урана (см. Зеликман А.Н. Металлургия редкоземельных металлов, тория и урана. М.: Металлургиздат, 1961. 265- 268).

Недостатки данного способа заключаются в следующем:

- при обжиге руды в промышленном аппарате происходит только частичное поглощение образующегося диоксида серы рудой, а значительная его часть уходит из печи с отходящими газами и требует нейтрализации в системе газоочистки,

- процесс обжига сопровождается значительным уносом пыли, в основном содержащей необожженную руду, которую поэтому необходимо вернуть на обжиг.

Технический результат заключается в снижении расхода серной кислоты для выщелачивания огарка, снижении расхода реагентов на нейтрализацию отходящих кислотных газов, количества получаемых при этом отходов и, как следствие, улучшении экологической обстановки при переработке урановых руд, повышении степени извлечения урана из руды за счет эффективного использования уловленной пыли.

Технический результат достигается тем, что, в способе извлечения урана из трудновскрываемых руд, включающем окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивание урана, обжигу подвергают дробленную до крупности -2 или -5 мм руду, содержащую серу и карбонаты. Полученный в результате обжига огарок измельчают, приготавливают из него пульпу и используют ее в скруббере для нейтрализации содержащегося в отходящих газах обжига диоксида серы. Нейтрализованную пульпу выводят из скруббера и направляют на сернокислотное выщелачивание урана.

Уловленную из отходящих газов обжига пыль гранулируют и гранулы направляют на обжиг совместно с рудой.

Способ осуществляется следующим образом. На обжиг в трубчатую вращающуюся печь подают дробленную руду, например крупностью -2 или -5 мм. Огарок измельчают и используют для приготовления пульпы, орошающей первый полый скруббер мокрой системы газоочистки. В результате взаимодействия содержащихся в руде карбонатов происходит нейтрализация диоксида серы, содержащегося в отходящих газах. По мере нейтрализации пульпу выводят из скруббера и направляют на выщелачивание урана серной кислотой.

Уловленную в аппаратах сухой системы газоочистки отходящих газов обжиговой печи пыль гранулируют, например, с раствором жидкого стекла, и полученные гранулы направляют на обжиг вместе с исходной рудой.

Пример. Руду с содержанием 2,3% серы, 10-12% карбонатов и 5-7% хлоритов дробили до крупности 100% -5 и -2 мм (ситовый состав полученных проб представлен в таблице 1) и обжигали на укрупненной установке, представляющей собой трубчатую вращающуюся печь с системой газоочистки. Извлечение урана в раствор при сернокислотном выщелачивании огарков, полученных в результате обжига руды в интервале температур 500-700°С составило 84,8-89,6%.

Таблица 1
Крупность и ситовый состав исходной руды
Крупность руды, мм Ситовый состав, мм, %
-5,0 +1,6 -2,0 +1,6 -1,6 +1,0 -1,0 +0,63 -0,63 +0,4 -0,4 +0,315 -0,315 +0,16 -0,16 +0,063 -0,063 +0,05 -0,05
-5,0 46,4 - 14,4 10,1 9,1 6,6 7,5 3,7 0,7 1,5
-2,0 - 7,6 24,4 12,9 14,7 6,0 14,9 10,2 6,4 2,9

Как видно из результатов, приведенных в таблице 2, в результате обжига указанных проб концентрата при температуре 700°С в течение 2 часов 24,1-38,9% серы в виде диоксида переходит в отходящие газы, вследствие чего возникает необходимость его улавливания. Отходящие газы при этом содержат до ~100 г/м3 пыли и до ~24 г/м3 SO2.

Для улавливания в мокром скруббере диоксида серы использовали измельченный огарок, распульпованный в воде. Испытание показало, что при этом содержание SO2 снизилось до 11,7 г/м3, т.е. на 51,2%. В результате суммарное поглощение серы огарком повысилось на 19,9%, т.е. в 1,4 раза, а расход серной кислоты при выщелачивании огарка дополнительно снизился на 21,0 кг/т руды.

Таблица 2
Распределение серы при обжиге руды
Температура - 700°С. Время - 2 часа
Крупность руды, мм ППП, % Продукт Пылеунос, % Выход серы, %
-5 3,3 Руда 4,6 100
Огарок 72,0
Пыль 3,9
Газ 24,1
-2 3,2 Руда 12,1 100
Огарок 49,0
Пыль 10,3
Газ 38,9

Выносимая из печи обжига пыль практически содержит более 70% необожженной руды и ее необходимо вернуть на обжиг. Для этого пыль гранулировали в барабанном грануляторе, используя в качестве связующего раствор жидкого стекла. Полученные гранулы вместе с дробленной рудой подавали на обжиг.

Таким образом, предлагаемый способ обжига руды обеспечивает высокую степень утилизации содержащейся в руде серы для нейтрализации содержащихся в ней кислотоемких минералов, что способствует снижению расхода серной кислоты при выщелачивании урановой руды, снижению количества получаемых при ее переработке отходов и, как следствие, существенному улучшению экологической обстановки. Кроме того, при окислении пирита высвобождается элементарное золото, что делает возможным извлекать его известными способами.

1. Способ извлечения урана из трудновскрываемых руд, включающий окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивание урана, отличающийся тем, что обжигу подвергают дробленую до крупности -2 или -5 мм руду, содержащую серу и карбонаты, полученный в результате обжига огарок измельчают, приготавливают из него пульпу и используют ее в скруббере для нейтрализации содержащегося в отходящих газах обжига диоксида серы, нейтрализованную пульпу выводят из скруббера и направляют на сернокислотное выщелачивание урана.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что уловленную из отходящих газов обжига пыль гранулируют и гранулы направляют на обжиг совместно с рудой.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано в сорбционной технологии извлечения урана из растворов и пульп, полученных в результате сернокислотного выщелачивания.

Изобретение относится к получению радионуклида 230U для терапии онкологических заболеваний. .

Изобретение относится к способу переработки концентратов природного урана и может быть использовано в технологии их переработки до оксидов урана или гексафторида урана энергетического назначения.
Изобретение относится к способам экстракционной переработки регенерированного урана и может быть использовано в технологических процессах переработки ядерного топлива.
Изобретение относится к области получения ТВЭЛ для атомных электростанций и может быть использовано в технологии изготовления ядерного керамического топлива. .

Изобретение относится к производству радионуклидов для промышленности, науки, ядерной медицины, особенно радиоиммунотерапии, в частности к способу получения актиния-227 и тория-228 из облученного нейтронами в реакторе радия-226.
Изобретение относится к способам извлечения америция в виде диоксида америция из растворов. .

Изобретение относится к области извлечения и концентрирования тория из отходов процесса переработки лопаритовых концентратов - отработанного расплава солевого оросительного фильтра (СОФ) процесса хлорирования лопаритовых концентратов.
Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов; решает техническую задачу разложения монацита. .

Изобретение относится к гидрометаллургическим способам переработки рудного сырья и может быть использовано для серно-кислотного агитационного, кучного и подземного выщелачивания урана при извлечении урана из руд.
Изобретение относится к переработке титансодержащих концентратов с получением композиционных продуктов на основе соединений титана, используемых в качестве сорбентов для очистки жидких стоков от радионуклидов и тяжелых металлов.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к гидрометаллургическим способам переработки сульфидного сырья, содержащего цветные металлы. .
Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу извлечения ванадия из титанованадиевых шлаков, полученных при переработке титаномагнетитовых концентратов методами прямого получения железа.

Изобретение относится к гидрометаллургии, а именно к способу извлечения никеля и кобальта из руд и материалов. .

Изобретение относится к металлургии лития, в частности к способу переработки концентрата -сподумена для извлечения лития с получением карбоната лития. .

Изобретение относится к металлургии лития, в частности к извлечению лития из сподуменовых концентратов и способу получения концентрированных растворов сульфата лития из концентрата -сподумена.
Изобретение относится к переработке литийсодержащего сырья, в частности к способу извлечения лития из минерального сырья. .
Изобретение относится к технологии очистки бадделеитового концентрата от примесей при его переработке кислотными методами и может быть использовано для получения качественного бадделеитового, а также танталониобиевого концентратов.

Изобретение относится к способу и устройству подготовки ванадийсодержащей шлакосодовой шихты к окислительному обжигу. .
Наверх