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        金銅冶煉高砷煙塵酸浸液銅砷分離回收工藝研究

        2018-06-13 08:56:24趙亞峰馬喜功李曉恒
        中國有色冶金 2018年3期
        關鍵詞:浸液火法浸出液

        田 靜, 趙亞峰, 馬喜功, 李曉恒, 雷 明

        (1.河南省黃金資源綜合利用重點試驗室, 河南 三門峽 472000;2.河南中原黃金冶煉廠有限責任公司, 河南 三門峽 472000;3.中金黃金股份有限公司, 北京 100011)

        0 前言

        白煙塵是銅火法冶煉熔煉系統(tǒng)電收塵工序獲得的物料,主要含有砷、銅、鉛、鋅等元素,具有較高的回收價值。由于各銅火法冶煉企業(yè)入爐原料、冶煉工藝參數(shù)差異較大,白煙灰成分復雜,物相組成波動較大,很難有統(tǒng)一的處理方法。目前大多數(shù)企業(yè)多采用“濕法+火法”聯(lián)合工藝,即先用水或硫酸浸出煙塵中的銅、砷、鋅等有價元素,再分別加以回收;浸出渣經(jīng)火法還原熔煉生產(chǎn)粗鉛,回收鉛、鉍等金屬[2]。

        河南中原黃金冶煉廠有限責任公司底吹熔煉系統(tǒng)自2015年6月19日投料生產(chǎn)以來,每天產(chǎn)白煙塵約110 t,其含有銅、砷、鉛、金和銀等有價金屬,公司針對白煙塵中有價元素回收開展了大量的試驗研究工作,開發(fā)出新的處理工藝:白煙塵浸出—浸出液脫銅—脫銅液SO2還原結晶—白砷產(chǎn)品,沉砷液返回污水處理系統(tǒng),浸出渣作為鉛精粉外售或火法還原熔煉回收鉛、鉍,脫銅渣返回熔煉系統(tǒng)回收銅。本文針對白煙塵浸出液中銅砷分離回收進行研究。

        1 試驗原料及原理

        試驗所用白煙塵酸浸液的主要成分見表1。

        表1 白煙塵酸浸液成分 g/L

        從表1可以看出,白煙塵酸浸液含銅34.2 g/L、砷37.7 g/L、鋅3.2 g/L,其他雜質含量較低,因此銅砷分離回收試驗具有較高的研究價值。

        1.1 浸出液脫銅

        目前煙塵浸出液回收銅常用的方法有:鐵粉置換法、萃取法、直接電積脫銅法。鐵粉置換法容易產(chǎn)生砷化氫劇毒氣體,而且海綿銅中砷含量高,導致分離不徹底;萃取法流程較長,指標控制嚴格;直接電積脫銅法適合含砷低的料液,對于高砷料液容易出現(xiàn)電銅質量低的問題。

        通過研究,找到了一種新的脫銅劑,該脫銅劑價格低廉,成本低。反應原理為:

        (1)

        在一定條件下,加入一定量的脫銅劑,浸出液中的銅生成硫化銅,過濾后返回熔煉配料系統(tǒng)回收銅。

        1.2 脫銅液SO2還原制備白砷

        從含砷浸出液中回收砷的方法主要有:濃縮結晶法、SO2還原法以及砷酸銅沉淀法等,主要產(chǎn)品為As2O3、砷酸鈉以及砷酸銅等。濃縮結晶法主要用于制備砷酸鈉,SO2還原法主要用于制備As2O3產(chǎn)品。SO2是一種較強的還原劑,可以將溶液中的As(Ⅴ)還原成As(Ⅲ),As(Ⅲ)再以As2O3的形式結晶析出。原理為[3]:

        (2)

        (3)

        2H3AsO3As2O3↓+3H2O

        (3)

        2 試驗結果與討論

        試驗考察浸出液沉銅、沉銅液還原沉砷各工序的影響因素,得到最優(yōu)的控制條件。

        2.1 浸出液脫銅

        2.1.1 反應溫度影響

        控制不同的反應溫度,向1 L浸出液(Cu 40g/L)中加入同等過量的脫銅劑,反應時間為3 h。試驗結果見圖1。

        圖1 浸出液脫銅反應溫度試驗結果

        從圖1可以看出,在相同反應時間內(nèi),隨著反應溫度的升高,脫銅率逐漸提高,當反應溫度達到85 ℃,脫銅率為98.5%,此時溶液中殘余的銅含量能夠滿足后續(xù)工藝要求,因此選擇脫銅溫度不低于85 ℃。

        2.1.2 脫銅劑用量影響

        控制反應溫度85 ℃,向浸出液中加入不等量的脫銅劑,反應時間3 h。試驗結果見圖2。

        圖2 浸出液脫銅脫銅劑用量試驗結果

        從圖2可以看出,在相同反應溫度和時間內(nèi),隨著脫銅劑用量的增加,脫銅率也隨之升高,當脫銅劑用量為浸出液中銅理論量的1.0倍時,脫銅后液銅濃度小于0.5 g/L,可判斷此時反應基本結束。綜合考慮,選擇浸出液中銅理論量的1.0倍加入脫銅劑。

        通過上述試驗,確定浸出液脫銅的最佳條件為:反應溫度不低于85 ℃,脫銅劑加入量為浸出液中銅理論量的1.0倍。

        2.2 脫銅液SO2還原結晶

        向脫銅后液中通入20%SO2煙氣,控制SO2氣體流量為0.2 m3/h,分析還原結晶后液中砷含量,考察還原結晶時間對砷析出率的影響,試驗結果見圖3。

        圖3 脫銅液SO2還原試驗結果

        從圖3可以看出,隨著結晶時間的延長,砷的析出率逐漸升高,當結晶時間達到5 h以后,砷的析出率上升緩慢,故選擇還原結晶時間為5 h。

        As2O3產(chǎn)品成分見表2。

        表2 As2O3產(chǎn)品成分 %

        從表2可以看出,還原結晶得到的三氧化二砷純度相對較高,達到98%。

        2.3 綜合試驗

        按最終確定的工藝條件進行了兩次綜合試驗,白煙塵用量為1 300 g,結果見表3。

        從表3可以看出,兩次綜合試驗結果基本一致,銅直收率分別為98.7%和99.1%,砷直收率分別為71.6%和69.3%,實現(xiàn)了銅、砷的綜合回收利用,達到了預期效果。

        表3 綜合試驗結果

        3 結論

        對高砷白煙塵酸浸液中的銅砷分離回收進行了工藝研究,采用沉銅法分離銅,銅以硫化銅形式返回火法熔煉系統(tǒng),實現(xiàn)了銅的回收,沉銅液采用二氧化硫還原結晶工藝,可獲得較為純凈的三氧化二砷產(chǎn)品,實現(xiàn)了砷的回收。

        試驗結果表明,采用該工藝實現(xiàn)白煙塵酸浸液中銅和砷的分離回收是可行的,該硫化劑可實現(xiàn)銅的全部回收,銅的回收率可達98%以上,砷以三氧化二砷的形式回收,砷的回收率可達70%左右。

        [1] 李利麗.銅冶煉高砷煙灰綜合處理流程研究[J].中國金屬通報,2011(19):42-43.

        [2] 李濤.高砷白煙塵濕法處理工藝與實踐[J].中國有色冶金,2015(5):11-15.

        [3] 石靖,易宇,郭學益.濕法冶金處理含砷固廢的研究進展[J].有色金屬科學與工程,2015(2):14-19.

        [4] 覃用寧,黎光旺,何輝.含砷煙塵濕法提取白砷新工藝[J].有色冶煉,2003,(3):37-40.

        [5] 劉智明.銅冶煉煙塵綜合回收工藝淺析及建議[J].中國有色冶金,2015(5):44-48.

        [6] 劉海浪,和森,宋向榮,羅中秋,夏舉佩,周新濤.銅冶煉高砷煙塵浸出特性研究[J].安全與環(huán)境學報,2017(3):1124-1128.

        [7] 寧陽坤,楊濤,李濤,任保增.銅冶煉白煙塵綜合利用技術現(xiàn)狀[J].河南化工,2017(2):7-10.

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