矿浆电解技术的进展.doc

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1、一、矿浆电解技术的进展第一章总述1.1矿浆电解的基本概念1.2矿浆电解的特点第二章矿浆电解的应用2.1矿浆电解在多金属复杂矿处理中的应用2.1.1概述2.1.2复杂镣铅矿矿浆电解反应机理2.1.3萃取除铁2.1.4硫的提取2.1.5银的控制浸出2.16结论2.2矿浆电解在其他方面的应用第三章矿浆电解发展方向及展望第一章总述1.1矿浆电解的概念矿浆电解是近20多年来发展起来的,被称为清洁、高效的提取冶金,它将湿法冶金通常包含的浸出、溶液的净化、电积三个工序合而为一,利用电积过程的阳极氧化反应来浸出矿石,其实质是用矿石的浸出反应来取代电积的阳极

2、反应,使通常电积过程阳极反应大量耗能转变为金属的有效浸出,同时槽电压降低,电解电能降低,整个流程大为简化。1.1矿浆电解的概念下图是矿浆电解示意图:(图一)1.2矿浆电解的特点:与一般湿法冶金不同,矿浆电解具有一些鲜明的特点:、流程短。由于在一个装置中完成了矿石的浸出、部分溶液净化和金属电解沉积等过程,和传统湿法冶金相比,流程大大缩短,其结果是投资节省,操作简化,人员减少和成本降低,并提高了金属的回收率。、能耗低。能耗下降的原因主要在于:充分利用了电解沉积的阳板反应来浸出矿石,浸出反应不需外加能量,一般来说,硫化物的浸出反应其标准电位比水分

3、解反应的标准电位低,因此当用硫化物浸出反应水分解反应作为电解沉积的阳板反应时,槽电压下降,由于整体流程短,设备少,动力耗能也相应下降。、金属分离效率率高,与一般冶金方法相比,矿浆电解具有的金属分离效率。在矿浆电解的阳极区,有可能利用硫化矿的电氧化顺序实现金属的选择性浸出,在阴极区,又有可能利用析出标准电位的不同实现金属分离。也有可能利作这两个顺序的结合来实现一些金属的分离。这就是为什么矿浆电解有可能处理一些得很杂多金属矿的原因。、生态环境好。在矿浆电解过程中一般金属硫化物氧化浸出后生成元素硫,和一般冶金方法生成硫酸相比,元素硫有利于环保和运

4、输贮存,这是冶金学家的共同愿望。第二章矿浆电解的应用2.1矿浆电解在多金属复杂矿处理中的应用矿浆电解技术非常适合于处理多金属复杂矿及伴生矿,好复杂饼铅矿、铅锌混合矿、铅锌银混合矿、铜锌混合矿、钥秘混合矿、含铅铜复杂金精矿、铜镣混合矿,大洋结合矿等,这些矿物的共同特点是选矿分选效果差,金属回收率低,所产精矿中金属的互含量高等,常规冶金工艺处理这些多金属复杂矿,存在着有价金属回收率低或只能回收某单一金属,或流和长,能耗高,环境保护差,经济不尽合理等缺点。采用矿浆电解,不仅可以实现对某种金属的选择性提取,金属回收率高,有价元素的综合利用好,经济效

5、益大大提高,而且对环境友好,符合国家的矿产资源可持续发展利用战略,因此,矿浆电解技术在多金属复杂矿的处理中具有较广的应用范围和良好的推广前皇O2.1.1概述:广西是我国镣及锡、铅的主要产区,金属产量大,副产金属多,矿物种类复杂,其中金属镣储量达56万吨,居全国第一,矿物形态以复杂的脆硫镣铅矿为主。现有的生产工艺主要采用火法沸腾炉焙烧脱硫-鼓风炉还原熔炼--反射炉两次吹炼再还原熔炼的办法产出2#精镣和1#电铅,白银被富集在铅阳极泥中回收,该工艺不仅流程长,能耗高,消耗大,金属镣、铅回收率低,成本高,而且生产环境差,二氧化硫污染严重,同时在冶炼

6、过程中,由于返料多,金属直收率低。用矿浆电解新技术对复杂镣铅矿进行处理,采用具有镣溶解度高,铅溶解度低的HC1-NH4C1体系处理镣铅矿,基本实现了镣、铅的一步分离和金属镣的一步提取,不仅大大简化流程,金属回收率高,而且能源得以充分利用,环境保护好,经济效益明显。因为,采用清洁、高效、低成本的湿法冶金新工艺以取代现有的火法流程势在必行。2.1.2复杂禅铅矿矿浆电解原理复杂镣铅矿的矿物组成(略)用矿浆电解法处理复杂镣铅矿的阳极浸出过程是一个复杂的反应过程,复杂梯铅矿在阳极区酸性氯盐介质中呈悬浮状,所产生的浸出反应过程,可以通过下列几种途径来实

7、现:%1、石墨相当于一个导体,当复杂镣铅矿和石墨阳极发生碰撞而接触时,锐铅矿(脆硫镣铅矿为例)相当于一个可溶阳极,将通过下面的反应被氧化,失去电子给石墨电极:Sb6Pb4FeSi4-28e=6Sb3++4Pb2++Fe2++14S0%1、石墨电极上可能产生其它氧化反应,如产生。2,。2析出,这样一些气体再氧化脆硫镣铅矿:Sb6Pb4FeSi4+14C12=6SbCl3+4PbCl2+FeC12+14S0Sb6Pb4FeSi4+7O2+28HCl=6SbC13+4PbCl2+FeCl2+14S°+14H20%1、铁离子参与脆硫镣铅矿的浸出过程

8、,在阳极上发生如下反应:Fe2+-e=Fe3+所生成的FeO再氧化脆硫钟铅矿。Sb6Pb4FeSi4+28Fe3+=6Sb3++4Pb2++29Fe2++14S0%1、脆硫镣铅矿

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