Способ очистки сульфатных растворов, содержащих тяжелые цветные металлы, от железа
Авторы патента:
Использование: гидрометаллургия тяжелых цветных металлов, может быть использовано в производстве никеля, кобальта, марганца для очистки растворов цветных металлов от железа. Сущность: при очистке растворов цветных металлов от железа путем его осаждения в качестве осадителя используют гидроксид бария, который вводят со скоростью 0,3 - 1,0 г/лмин. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к области гидрометаллургии тяжелых металлов и может быть использовано в производстве никеля, кобальта, марганца для очистки растворов цветных металлов от железа.
Технологические растворы, содержащий железо и никель и предназначенные для электролитического осаждения никеля, вначале подвергают очистке от железа (II) различными способами. Перед очисткой железо (II) окисляют до железа (III). В качестве окислителей применяют хлор, озон, гипохлорит NaOCl и кислород. В качестве нейтрализатора выделяющейся гидролизной кислоты используют щелочь, соду (Na2CO3), известь (Ca(OH)2), карбонаты или гидроксиды металлов (NiCO3, Ni(OH)2). Например, при очистке раствора (см. Смирнов В.И. Худяков И. Ф. Деев В. И. Извлечение кобальта из медных и никелевых руд и концентратов. М. Металлургия, 1970, с. 203) в раствор подают хлор и соду для осаждения железа по реакции 2FeSO4+Cl2+3Na2CO3+6H2O 2Fe(OH)3+2NaCl+2Na2SO4+2H2CO3. Недостатком данного способа является использование соды как нейтрализатора гидролизной кислоты. По реакции получаются NaCl и Na2SO4, загрязняющие раствор. Из раствора их практически невозможно удалить. Сода при этом способе не регенерируется. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ очистки растворов от железа (II) с помощью специального реагента карбида щелочно-земельного металла (авт. св. СССР N 685708, кл. C 22 B 23/04; C 22 B 19/26. Заявл. 03.04.78). По данному способу карбид металла вводят в раствор до 2 молей на 1 моль осаждаемого железа. Раствор перед осаждением железа нагревают до 75oC, нейтрализуют до pH 2,8 3 и перемешивают до полного удаления Fe (II). Реагент, например CaC2 реагирует с водой, образует гидроксид кальция Ca(OH)2 и ацетилен C2H2. Недостатками способов являются следующие. 1. Большая загрязненность растворов гипсом; содержание гипса, образующегося при нейтрализации кислоты H2SO4 гидроксидом Ca(OH)2, составляет 1,44 г/л. Растворенный гипс отрицательно влияет на показатели электролитического рафинирования никеля (Гудима Н.В. Шейн Я.П. Краткий справочник по металлургии цветных металлов. М. Металлургия, 1975, с. 222). 2. Высокие затраты тепла на нагрев раствора. Растворы нагреваются до 75oC (приводится в описании также 90oC). 3. Железистый осадок, содержащий 31% железа, 0,1 0,2% никеля, является отвальным продуктом. Не используется железо осадка и не предусматривается регенерация CаC2. Задачей изобретения является повышение чистоты раствора, уменьшение тепловых затрат и снижение стоимости очистки растворов от железа за счет регенерации осадителя железа. Поставленная задача решается тем, что в способе очистки растворов цветных металлов от железа путем его осаждения, согласно изобретению осаждение железа проводят гидроксидом бария. Кроме того, гидроксид бария вводят в количестве 0,3 1,0 г/л мин. Повышение чистоты раствора обусловлено следующими факторами. При очистке растворов по предлагаемому способу гидроксид бария взаимодействует вначале с серной кислотой H2SO4, а затем с сульфатом железа (II) по реакциям:



BaS+2H2O Ba(OH)2+H2S
полученный H2S сжигается до SO2 по реакции
H2S+1,5O2 H2O+SO2. Сернистый газ является ценным товарным продуктом. Он может быть использован и для производства серной кислоты, что также способствует удешевлению процесса. Для осаждения железа загрузка в раствор Ba(OH)2 выполняется непрерывно либо периодически (через 2 5 мин) небольшими порциями до полного осаждения железа. Оптимальной скоростью загрузки Ba(OH)2 является скорость 0,3 1,0 г/л




Пример 2. Раствор, содержащий, г/л: 4,8 Fe, 78 Ni, 3,2 H2SO4, нагрели до 25oC и начали очищать от железа (II) путем загрузки регенерированного Ba(OH)2 порциями по 0,3 г через 5 мин. В конце опыта значение pH не превышало 4,9. За период 45 минут в раствор было загружено 10,8 г Ba(OH)2. Скорость загрузки равна 0,48 г/л

Пример 3. В рассматриваемом примере очистке от железа подвергли раствор, содержащий, г/л: Fe 1,8; Co 0,5; H2SO4 10,7. Раствор (0,5 л) был получен при выщелачивании пиритных огарков. Очистку раствора осуществляли при комнатной температуре (20oC). За время очистки (45 мин) было загружено 12,5 г Ba(OH)2 и получено сухого железистого осадка 22,3 г. Скорость загрузки Ba(OH)2 составляла 0,55 г/л

Пример 4. Раствор (0,5 л), содержащий 2,3 г/л Fe, 30 г/л Mn, 7 г/л H2SO4, подвергли очистке от железа (II) при температуре 16oC. Очистку осуществляли путем периодической подачи в раствор регенерированного гидроксида бария (по 0,5 г через 5 мин) в течение 45 мин. Всего было загружено 15 г Ba(OH)2. Скорость загрузки Ba(OH)2 составила 0,67 г/л

Пример 5. Раствор примера 2 в количестве 0,5 л очищали от железа (II) при 25oC. Загрузку Ba(OH)2 осуществляли по 2,5 г через 5 мин в течение 30 мин. Скорость загрузки составила 1 г/л

Скорость фильтрации осадка данного примера составляет 18 г/см2

Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к способам изготовления благородных металлов и может быть использовано для их извлечения из кислых сульфатных растворов
Изобретение относится к способам очистки концентратов химического обогащения от примесей и может быть использовано, в частности, при очистке марганцевых и железных концентратов
Изобретение относится к металлургии платиновых металлов, в частности касается выделения металлов платиновой группы из растворов никель-кобальтового производства
Способ извлечения осмия из кислых растворов // 2061769
Изобретение относится к области производства осмия методом выделения из (разбавленных) бедных и ультрабедных сбросных технологических растворов
Изобретение относится к области обогащений руд и концентратов, а также подземного выщелачивания урана и ценных металлов
Изобретение относится к способу и устройству выщелачивания металлов из руд
Способ извлечения меди // 2060283
Изобретение относится к технологии водного кислотного выщелачивания отвалов медной руды для получения водных растворов, содержащих медь, которую затем экстракцией переводят в органическую среду, из которой медь может быть восстановлена с помощью, например, электролиза
Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при управлении процессами автоклавной технологии переработки пирротиновых концентратов
Изобретение относится к способу переработки отработанного расплава титановых хлораторов, к области цветной металлургии и может быть использовано при переработке, утилизации и обезвреживании отходов хлорирования титановых, например ильменитовых, концентратов
Способ десорбции никеля // 2103389
Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, а именно к способам десорбции никеля с сорбента и может быть использовано в гальванотехнике, для концентрирования растворов никеля, при решении экологических задач
Способ утилизации никеля // 2103390
Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, а именно, к способам утилизации никеля и может быть использовано в производстве никеля, в гальванотехнике, при решении экологических задач, в частности для извлечения никеля в виде соли из сточных вод, сорбентов, других отходов
Способ переработки бадделеита // 2103400
Изобретение относится к переработке бадделеита с получением диоксида циркония повышенной чистоты, позволяющей использовать его в производстве оптических материалов, подложек интегральных схем, спецкерамики, пьезокерамики
Способ получения металлического технеция // 2103403
Изобретение относится к способу получения металлического технеция из промышленных концентратов пертехнетата калия, включающему растворение навесок пертехнетата калия в воде, ионообменную очистку раствора на катионите в водородной форме с получением фильтрата -технециевой кислоты, нейтрализацию технециевой кислоты раствором аммиака, упаривание раствора, осаждение пертехнетата аммония и восстановление его до металла
Способ экстракции меди из водного раствора // 2104315
Изобретение относится к гидрометаллургическому способу превращения сульфидов меди и/или цинка, содержащихся в различных медьсодержащих рудах, например, халькопирите, в осадки их соответствующих сульфатов, которые можно затем легко извлечь
Изобретение относится к технологии получения катализаторов, и может быть использовано для извлечения меди из растворов, промышленных стоков и сточных вод