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        1. 二次資源清潔提取

          來源:本站  發布時間:2020年01月09日 作者:

          1)重金屬冶煉廢渣資源化回收技術

          銅、鉛、鋅冶金過程產生大量的冶煉廢渣。廢渣中除含少量有價金屬之外,還含有大量鐵、硅、鋁的化合物。開展廢渣的資源化利用研究,不僅具有較高的經濟價值,還解決了廢渣的堆存和二次污染問題,具有明顯的環境和社會效益。針對各種銅、鉛、鋅冶煉廢渣,開發有價金屬提取及非金屬組元資源化技術,主要研究內容如下:

          ① 冶煉廢渣中硅、鋁、鐵分離回收技術。冶煉廢渣中的硅、鋁、鐵一般以非常致密的化合物(如橄欖石)形式存在,常規方法難以分離。針對性開發堿法冶金技術,使硅和鋁進入溶液,鐵富集在渣中,實現硅、鋁與鐵的高效分離。

          ② 堿性溶液中硅鋁分離及高附加值產品制備技術。針對分離進入溶液中的硅和鋁,開發硅鋁高效分離及白炭黑和氧化鋁制備技術,實現相似元素硅和鋁的分離以及高品質硅鋁產品制備。

          ③ 冶煉廢渣中鐵及有價金屬回收技術。針對銅、鉛、鋅冶煉廢渣提取分離硅、鋁之后的物料,開發重金屬及少量貴金屬的分離富集及鐵精礦制備技術,實現有價金屬回收和鐵組分的綜合利用。

          2)稀貴金屬物料高效清潔分離提取技術

          銅、鉛、鎳等金屬冶煉過程產生大量的含稀貴金屬的中間產物,例如陽極泥和硒碲富集料。這些物料組分復雜、有價金屬種類多、含量波動大,其綜合回收面臨較大難題。針對這些稀貴金屬物料,開發高效清潔分離提取技術,主要研究內容如下:

          ① 稀散金屬選擇性富集技術。針對硒、碲同族且性質相近的特點,開發稀貴金屬物料選擇性分離技術,建立硒、碲及其化合物在酸/堿性溶液中的賦存狀態及分布行為,擴大硒碲基礎物化性質差異,實現物料中有價元素硒與碲的選擇性富集。

          ② 稀散高效清潔分離技術。針對選擇性分離后的稀散金屬富集產物,采用控電位還原技術實現硒從溶液中的還原分離,采用強化氧化技術實現碲從富集固體產物中的氧化分離,最終形成硒和碲的單質或化合物產品。

          ③ 貴金屬高效分離技術。針對分離稀散金屬后的富集產物,開發金、銀、鉑、鈀的梯級高效分離技術,制備貴金屬單質或化合物產品,實現貴金屬的高效清潔分離及產品制備。

          3)含金氰化尾渣綜合回收處理技術

          復雜含金硫化礦的冶煉一般采用選礦-焙燒-氰化浸出的工藝提取有價金屬金,同時產生大量的含金氰化尾渣。尾渣中除含有2-10g/t左右的金外,還含有大量的氰化物,其一般采用渣場堆存處理,對環境造成嚴重的影響。針對含金氰化尾渣,開發金高效捕集及無害化處置技術,主要研究內容如下:

          ① 含金氰化尾渣搭配處理技術。含金氰化尾渣中除含少量金外,主要成分是鐵和硅,可以作為銅、鉛、鎳等重金屬冶煉的原料。開發含金氰化尾渣搭配重金屬硫化礦協同處理技術,探討含金氰化尾渣物化性質對重金屬冶煉過程的影響規律,確定搭配協同處理技術參數,實現含金氰化尾渣綜合處理。

          ② 含金氰化尾渣有價金屬深度分離及無害化處理技術。開發含金氰化尾渣濕法浸出分離有價金屬技術,實現尾渣中金的深度分離,降低尾渣中剩余氰化物的含量;開發氰化尾渣中鐵的綜合利用技術,通過火法處理后實現尾渣中硫含量的降低和鐵品位的進一步提升,制備合格鐵精礦。

          4)廢水中稀散金屬高效富集回收技術

          有色金屬尤其是重金屬冶煉過程產生大量的廢水,其中含有硒、碲、錸、鈧等稀散金屬。例如銅冶煉污酸中含有硒、碲和錸、生產鈦白粉的廢液中含有鈧。針對有色金屬冶煉廢水,開發硒、碲、錸、鈧等稀散金屬高效富集回收技術,主要研究內容如下:

          ① 廢水中硒、碲高效回收技術。銅陽極泥綜合回收過程產生的含硒、碲廢水,硒和碲主要以高價硒酸鹽和碲酸鹽形式存在。開發硒碲選擇性還原分離技術,硒和碲的分步還原析出,并以單質形式回收,實現了硒碲的高效富集回收和廢水的回用。

          ② 污酸中錸高效回收技術。銅冶煉煙氣凈化過程產生大量污酸,具有酸性強、砷含量高、錸含量低的特點。開發污酸中錸的高效回收技術,采用沉淀富集-選擇浸出-凈化分離的思路實現污酸中的錸的提取分離,并制備錸酸銨產品。

          ③ 鈦白粉廢液中鈧回收技術。鈦鐵礦硫酸法生產鈦白粉過程中產生大量酸性廢液,其中含鈧量占鈦鐵礦中總量的80%。開發酸性廢液中低濃度鈧分離提純技術,采用兩段有機萃取法從酸性廢液中萃鈧,抑制對鈦和鐵萃取率的同時,提高對鈧的富集率,經精制后制備高品質的三氧化二鈧產品。                    

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