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        提高電解錳礦粉錳浸出率及其對(duì)雜質(zhì)行為影響研究

        2019-08-26 03:42:50
        新疆有色金屬 2019年4期
        關(guān)鍵詞:菱錳礦含錳液固比

        龍 波

        (阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 克州 845550)

        1 前言

        目前世界上金屬錳生產(chǎn)以電解法為主,該法可獲得品位高的金屬錳w(Mn)>99.7%,,可以使用的錳礦石和品級(jí)比較廣,原料可以采用碳酸錳礦、二氧化錳礦及高爐冶煉的富錳渣等[1]。

        當(dāng)有價(jià)金屬?gòu)脑现薪鰰r(shí),鐵與某些重金屬雜質(zhì)也進(jìn)入溶液中,如鐵鈷鎳等金屬將對(duì)錳電解質(zhì)量和產(chǎn)量產(chǎn)生極大影響[2],為了獲得純凈的硫酸錳溶液,就必須先將鐵和重金屬雜質(zhì)凈化除去[3]。

        科邦錳業(yè)以菱錳礦粉為原料,采用浸出-凈化-電解的全濕法生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)電解錳,菱錳礦浸出主要反應(yīng)方程式為:

        MnCO3+H2SO4=MnSO4+H2O+CO2[4]

        目前,電解錳產(chǎn)能可達(dá)6萬(wàn)噸,生產(chǎn)狀況良好,但生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)仍有較大提升空間,科邦錳業(yè)現(xiàn)有浸出流程為漿化-中和工藝,浸出工藝實(shí)際上為單段浸出工藝。由于浸出終點(diǎn)pH較高,這使得錳的浸出率較低,僅為70%左右。為進(jìn)一步提升科邦錳業(yè)錳回收率和生產(chǎn)效率、降低能耗、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),提高錳浸出率,降低錳渣中錳金屬含量進(jìn)行試驗(yàn)研究,分別考察液固比、浸出溫度、初始酸度對(duì)錳浸出率及雜質(zhì)行為的影響。

        2 實(shí)驗(yàn)部分

        2.1 實(shí)驗(yàn)原料

        混合礦浸出所需菱錳礦為MC1~MC5五種菱錳礦100目篩下物,按照質(zhì)量比MC1:MC2:MC3:MC4:MC5=1:1:1:1:1混合。

        試驗(yàn)過(guò)程所需浸出劑為陽(yáng)極液(CH2SO4=38-41g/L、CMn=13-15g/L)和硫酸(98%)按實(shí)驗(yàn)要求配制的混合液。

        表1 菱錳礦錳含量分析

        2.2 實(shí)驗(yàn)方法

        以陽(yáng)極液和硫酸為原料,按照試驗(yàn)要求配制為一定酸度(40-90g/L)的浸出劑,量取400mL的上述浸出劑,在攪拌條件升溫至目標(biāo)溫度,然后逐步加入菱錳礦粉,反應(yīng)一定時(shí)間后結(jié)束浸出反應(yīng),經(jīng)液固分離后,分別收集濾液和濾渣,并記錄濾液體積和濾渣重量,濾液取樣分析Mn、Mg、Fe、Si、Ca、Al、K、Na含量及pH,濾渣經(jīng)110度干燥8h后,計(jì)算渣含水、渣率,并取樣進(jìn)行渣含錳測(cè)試,考慮到生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中均采用6h浸出,以下試驗(yàn)均采用6h進(jìn)行浸出試驗(yàn)。

        2.3 表征方法

        采用ICP-OES法檢測(cè)濾液中Mn、Mg、Fe、Si、Ca、Al、K、Na的含量。采用X射線(xiàn)熒光光譜儀分析濾渣中的主要成分。采用溶樣消解-ICP法測(cè)定浸出渣中錳的含量。采用PHS-3E型pH計(jì)測(cè)量濾液pH值。

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        3.1 菱錳礦化學(xué)成分

        菱錳礦的主要成分見(jiàn)表2,從表2中可以看出該礦的主要成分為金屬錳,其含量平均達(dá)到28.59%,其余為硅、鈣、鎂、鋁、鐵等其他雜質(zhì)。

        表2 科邦菱錳礦主成分定量分析結(jié)果

        3.2 菱錳礦物相

        圖1 科邦菱錳礦XRD分析圖譜

        由圖1可以看出,在5個(gè)樣品中,錳的主要結(jié)晶物相為MnCO3,未見(jiàn)硅酸錳、MnO2等物相,這可能是由于這些礦相含量較低或結(jié)晶較差造成。MC1、MC2、MC3、MC5的物相幾乎一致,除了碳酸錳外,其它結(jié)晶相為石英[SiO2]、斜綠泥石[(Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8]、水鈣沸石[CaAl2Si2O8(H2O)4]。MC4樣品除了上述物相外,還含有一定量的三水碳鋁酸鎂[Mg4Al2(OH)12CO3·3H2O]。

        3.3 液固比對(duì)浸出率及雜質(zhì)行為的影響

        以初始酸度70g/L的高酸浸出液為浸出劑,中性浸出渣(濕渣,含水27.62%)為原料,在溫度為45℃,浸出時(shí)間為6h的浸出條件下,考察浸出液固比對(duì)中性浸出渣中Mn、Mg、Fe、Si、Ca、Al、K、Na浸出行為以及渣率和終點(diǎn)pH的影響,結(jié)果如圖2~圖4所示。

        由圖2可以看出,隨著浸出液固比的增加,浸出渣含錳、終點(diǎn)pH及渣率均逐步降低,但當(dāng)浸出液固比超過(guò)一定范圍后,不再明顯變化。當(dāng)浸出液固比由4.6增加至9.2時(shí),浸出終點(diǎn)pH由2.9降至1.05,渣含錳由9.96%減少到3.19%,而渣率則由67.01%減少到46.51%。然而當(dāng)浸出液固比進(jìn)一步增加時(shí),僅終點(diǎn)pH有一定變化外,渣含錳和渣率變化較小。

        圖2 浸出液固比對(duì)渣率,渣含錳及終點(diǎn)pH的影響

        圖3 浸出液固比對(duì)錳、鎂浸出行為的影響

        由圖3可以看出,當(dāng)浸出液固比小于5.5時(shí),液固比的變化對(duì)浸出液中錳、鎂濃度影響不大,但錳浸出率隨著液固比的增加迅速提高;當(dāng)液固比超過(guò)5.5后,浸出液中錳濃度隨液固比增加逐步降低,但錳浸出率幾乎不變,這與終點(diǎn)pH的變化基本一致。當(dāng)液固比由3.4增加至5.5時(shí),錳浸出率迅速由45.55%增加至72.53%,此時(shí)終點(diǎn)pH由3.06降至2.7;當(dāng)浸出液固比進(jìn)一步增加至7.9時(shí),錳浸出率可提高至89.05%,同時(shí)終點(diǎn)pH也進(jìn)一步降低至1.35;然而,液固比進(jìn)一步增加時(shí),對(duì)錳的浸出影響不大,錳浸出率變化小于2%,但終點(diǎn)pH持續(xù)降低。這表明錳已基本浸出完全,酸的消耗也隨之減少。

        圖4 浸出液固比對(duì)主要雜質(zhì)浸出行為的影響

        由圖4可以看出,浸出液固比對(duì)鈣、鉀、鈉的浸出影響不大,但對(duì)鐵、鋁、硅的浸出有一定的影響。值得注意的是,隨著浸出液固比的增加,浸出液中鋁的濃度逐步降低,且當(dāng)液固比超過(guò)一定范圍后,鐵和硅的濃度也逐步降低。對(duì)于硅、鐵而言,當(dāng)液固比分別超過(guò)5.5和7.9后,其浸出濃度逐步降低。當(dāng)液固比由3.5增加至5.5時(shí),浸出液中硅和鐵的濃度分別由167.6mg/L和501.3mg/L增加至379.4mg/L和1037mg/L,而鋁的濃度則由1426mg/L降至1166mg/L。當(dāng)液固比由5.5增加至7.9時(shí),鐵濃度進(jìn)一步提高至1796mg/L,而硅、鋁濃度則逐步降低至329.3mg/L和1088mg/L。當(dāng)浸出液固比進(jìn)一步增加至11.05時(shí),硅、鐵、鋁濃度均有所降低,其濃度分別為258.3mg/L、1480mg/L、951.5mg/L。也就是說(shuō),盡管液固比的增加,終點(diǎn)pH降低,但其并未導(dǎo)致雜質(zhì)的大量浸出。

        因此,通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)可以看出,若要實(shí)現(xiàn)錳的完全浸出,必須維持一定的終點(diǎn)pH,終點(diǎn)pH控制在1.0-1.3之間。

        3.4 浸出溫度的影響

        以初始酸度70g/L的高酸浸出液為浸出劑,中性浸出渣(濕渣,含水27.62%)為原料,在液固比為9.2(400mL/60g),浸出時(shí)間為6h的浸出條件下,考察浸出溫度對(duì)中性浸出渣中Mn、Mg、Fe、Si、Ca、Al、K、Na浸出行為以及渣率和終點(diǎn)pH的影響,結(jié)果如圖5~圖7所示。

        圖5 浸出溫度對(duì)渣率及終點(diǎn)pH的影響

        圖6 浸出溫度對(duì)錳、鎂浸出行為的影響

        由圖5可以看出,隨著浸出溫度升高,浸出終點(diǎn)pH逐步升高,渣率隨之降低。當(dāng)浸出溫度為35℃時(shí),浸出終點(diǎn)pH為1.08,此時(shí)渣率為52.73%;而當(dāng)溫度升高至75℃時(shí),浸出終點(diǎn)pH和渣率分別降低至1.25和46.97%。盡管渣率有所減低,但降低幅度較低,這表明浸出酸度對(duì)菱錳礦的浸出較溫度更為關(guān)鍵。

        由圖6可以看出,隨著浸出溫度的提高,浸出液中錳濃度和錳的浸出率均逐步提高,同時(shí)鎂的浸出濃度也稍有提高。當(dāng)溫度35℃時(shí),錳、鎂的浸出濃度分別為30.67mg/L、8.38g/L,此時(shí)錳的浸出率為90.62%;而當(dāng)溫度升高至75℃時(shí),錳、鎂濃度可分別增加4.79mg/L、1.12g/L,錳的浸出率增加至96.34%。也就是說(shuō),在酸性浸出條件下,盡管提高浸出溫度有利于錳的浸出,但錳的增加量并不高,不僅如此,鎂的浸出量明顯較高。

        圖7 浸出溫度對(duì)主要雜質(zhì)浸出行為的影響

        圖8 浸出初始酸度對(duì)渣率及終點(diǎn)pH的影響

        由圖7可以看出,浸出溫度對(duì)鉀、鈉、鈣的浸出影響不大,但對(duì)鋁、鐵、硅的浸出影響較大。當(dāng)浸出溫度超過(guò)35℃后,鐵和鋁的浸出隨著浸出溫度的升高迅速增加,而溫度超過(guò)60℃后,浸出液中硅的濃度明顯上升。當(dāng)浸出溫度為35℃時(shí),鐵、鋁、硅的濃度分別1448mg/L、905.2mg/L、169.1mg/L、;當(dāng)溫度升高至60℃時(shí),鐵、鋁濃度升高至1720mg/L、1238mg/L,而硅濃度幾乎沒(méi)有變化,但溫度為75℃時(shí),硅的濃度明顯上升,其濃度由263.9mg/L上升至408.7mg/L。

        因此,盡管浸出溫度的提高有利于錳的浸出,但鎂、硅、鋁、鐵等雜質(zhì)也有較為明顯的上升。

        3.5 初始酸度的影響

        以不同酸濃度的高酸浸出液為浸出劑,中性浸出渣(濕渣,含水27.62%)為原料,在浸出溫度為45℃,礦酸比1.55∶1,浸出時(shí)間為6h的浸出條件下,考察初始酸度對(duì)中性浸出渣中Mn、Mg、Fe、Si、Ca、Al、K、Na浸出行為以及渣率和終點(diǎn)pH的影響,結(jié)果如圖8~圖10所示。

        由圖8可以看出,隨著浸出初始酸度的增加,終點(diǎn)pH和渣率均逐步降低。當(dāng)初始酸度40g/L時(shí),終點(diǎn)pH和渣率分別為1.5和50.75%;當(dāng)初始酸度增加至60g/L時(shí),終點(diǎn)pH和渣率分別降至1.23和48.37%。因而渣率的降低與終點(diǎn)pH有直接的聯(lián)系,低的終點(diǎn)酸度,意味著錳和雜質(zhì)的溶出量加大,因而渣率降低,這點(diǎn)可以從圖5、6和圖5、7中得到證實(shí)。由圖8和圖9可以看出,隨著浸出初始酸度的增加,錳、鐵、鋁的浸出濃度均逐步提高,這必然導(dǎo)致渣率的減少。

        圖9 浸出初始酸度對(duì)錳、鎂浸出行為的影響

        圖10 浸出初始酸度對(duì)主要雜質(zhì)浸出行為的影響

        由圖9可以看出,隨著浸出初始酸度增加,鎂的浸出未見(jiàn)明顯增加,但錳的浸出濃度持續(xù)上升。當(dāng)初始酸度為50g/L時(shí),浸出液中錳、鎂濃度分別為26.06g/L、7.77g/L,此時(shí)錳浸出率可達(dá)82.23%,而當(dāng)初始酸度上升至70g/L后,浸出液中錳濃度增加至33.66g/L,錳的浸出率為88.67%,而鎂濃度幾乎沒(méi)有變化。

        此外,圖10的試驗(yàn)結(jié)果表明,初始酸度對(duì)鉀、鈉、鈣的浸出幾乎沒(méi)有影響,但對(duì)其它雜質(zhì),特別是鐵、鋁的浸出影響較大。當(dāng)初始酸度為40g/L時(shí),鐵、鋁、硅濃度分別為929.5g/L、586.9g/L、253.5mg/L,而當(dāng)初始酸度提高至70g/L后,鐵、鋁、硅的浸出也隨之提高,分別為1598g/L、1022g/L、319.7mg/L,增長(zhǎng)率分別為72%、74%、26%。盡管初始酸度增加,雜質(zhì)的浸出量也會(huì)增加,但其浸出量增加有限,更為關(guān)鍵的是耗酸類(lèi)礦物鈣、鎂的浸出未見(jiàn)明顯變化。因而,為確保錳的浸出,應(yīng)盡量選擇較高的初始酸度。

        4 小結(jié)

        酸性浸出試驗(yàn)結(jié)果表明,控制合理的浸出條件,在酸耗、雜質(zhì)可控條件下,可以將錳浸出完全,同時(shí)降低產(chǎn)渣量,從而實(shí)現(xiàn)錳資源充分利用和渣的減量化。

        (1)隨著浸出液固比的增加,浸出渣含錳、終點(diǎn)pH及渣率均逐步降低,但當(dāng)浸出液固比超過(guò)一定范圍后,不再明顯變化。隨著液固比的增加,終點(diǎn)pH降低,但其并未導(dǎo)致雜質(zhì)的大量浸出。因此,若要實(shí)現(xiàn)錳的完全浸出,必須維持一定的終點(diǎn)pH,建議重點(diǎn)pH控制在1.0-1.3之間。

        (2)隨著浸出溫度升高,浸出終點(diǎn)pH逐步升高,渣率隨之降低。盡管浸出溫度的提高有利于錳的浸出,但鎂、硅、鋁、鐵等雜質(zhì)也有較為明顯的上升,建議檢出溫度控制在40-60℃。

        (3)隨著浸出初始酸度增加,鎂的浸出未見(jiàn)明顯增加,但錳的浸出濃度持續(xù)上升。當(dāng)初始酸度上升至70g/L后,浸出液中錳濃度增加至33.66g/L,錳的浸出率為88.67%,而鎂濃度幾乎沒(méi)有變化。為確保錳的浸出,應(yīng)盡量選擇較高的初始酸度,建議初始酸度應(yīng)控制在70g/L左右。

        (5)試驗(yàn)得出的最佳酸性浸出條件為:酸性浸出以中性浸出渣為原料,以初酸為70g/L的高酸浸出液為浸出劑,在溫度為40-60℃,液固比為(8-10)∶1條件下浸出6h即可完成酸性性浸出,錳浸出率可達(dá)到88.67%,所得酸性浸出渣渣率≤55%,渣含錳≤4%,酸性浸出液錳pH=1-1.3。

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