「氧化银回收」,废氰渣综合回收银铜试验研究

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2020年6月6日09:06:13
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「氧化银回收」,废氰渣综合回收银铜试验研究

「氧化银回收」,废氰渣综合回收银铜试验研究
第32卷第6期总第132期湿法冶金。32。6。132
废氰渣综合回收银金试验研究
杨涛1,曾斌2,余攀2,王瑞祥2
1·衢州元立金属制品有限公司,浙江衢州3240佣;
2·江西理工大学冶金与化学工程学院,江西赣州341佣0
摘要:研究了从某废氰渣中综合回收有价金属银、金。试验结果表明:废氰渣中加人6‰氢氧化钠,在630℃下焙烧3,然后在液固体积质量比4:1、硫酸浓度25/、温度100。、浸出时间4条件下浸出金,金浸出率为97,4%;然后在液固体积质量比3:1、用碳「氧化银回收」酸氢铵调为9·5、11、氰化钠用量4‰、常温下浸出
36,银浸出率达79.85%。关键词;废氰渣;浸出;银;金
中图分类号:803·21;832;811
金、银冶炼厂每年会产生大量废氰渣,其中有些氰渣含有价可回收金属。为了充分利用这些潜在资源,减少污染物的堆积扩散,国内学者〔2一8]对该类氰渣的综合处理做了大量研究,取得了一些成果。试验所用氰渣为某金冶炼厂的一段直接氰化浸出渣,其中含、、、等金属,、含量较高,研究了采用焙烧一酸浸金一氰化浸出银工艺回收、。
1试验部分
1.1试验原料
试验原料取自某金冶炼厂,化学分析结果见表1。废氰渣中含有多种金属,其中银、金为有价可回收金属。
试验所用浓硫酸、碳酸钠、碳酸氢铵、双氧水、氰化钠等试剂均为分析纯,蒸馏水自制。
1.2试验方法1.2·1焙烧
用601电子天平秤取100废氰渣,置于钢盘中,加人6碳酸钠,用适量蒸馏水搅匀。
2一12一16高温箱式电炉升温至630。,放人钢盘,开始计时。焙烧3后冷却,取出钢盆,焙砂用100震动磨矿机研磨50
1·2·2硫酸浸出金
研磨后的焙砂用601电子天平称重,在500烧杯内按设定条件加人蒸馏水,并缓缓注人浓硫酸,放人-6型电热数显恒温水浴锅中恒温搅拌浸出一段时间。浸出结束后,真空抽滤,滤渣酸洗后再用蒸馏水洗涤3次后烘干,分析其中金质量分数,计算金浸出率。
1.2·3氰化浸出银
称取一定质量烘干浸金渣置于5佣烧杯中,按设定条件加人蒸馏水,调为9·5、加人一定量氰化钠,用山本一6500型增氧泵鼓人空气,常温均匀搅拌浸出一定时间。浸出后液固分离,滤渣烘干、称重,取样分析银质量分数,计算银浸出率;滤液加次氯酸钙处理。
2试验结果与讨论
2·1硫酸浸出金
2·1.1液固体积质量比对金浸出率的影响
试验条件·浸出时间银有人回收吗6,硫酸浓度1/,水浴温度80。液固体积质量比对金浸出率的影响试验结果见表2。
作者简介:杨涛988一,男,江西抚州人,大学本科,主要研究方向为资源综合利「氧化银回收」用。
表2液固体积质量比对金浸出率的影响增大,反应速率增大,金浸出率增大。考虑到水浴
液固体积滤液体积/滤液中/金浸出率/锅的极限温度为100。,且温度过高时蒸发损失
严重,所以适宜的浸出温度确定为100℃。
5254.5284。75
7803.3292。60
表4温度对金浸出率的影响
12502,1194·24
温度/滤液体积/滤液中/金浸出率/
13451.9593,91
1.8294。850产、1258。6976·300。
/“门11602.1488·74从表2看出,液固体积质量比对金浸出率影一““8013102.0596,25
98596·31
响较大:随液固体积质量比增大,金浸出率增大;丷丷
·5597,12
液固体积质量比为4:1后,金浸出率变化不明显。液固体积质量比较小银料回收时,矿浆黏度较大,难以
2·1.4浸出时间对金浸出率的影响
搅拌均匀,不利于扩散传质,金的浸出受到影响;
试验条件:液固体积质量比为4:1,硫酸浓液固体积质量比增大到一定程度后,矿浆扩散传
度25/,酸浸温度100浸出时间对金
质不再是影响金浸出的主要因素,继续增大液固
浸出率的影响试验结果见表5。
体积质量比对金的浸出影响不大。综合考虑,液
2·1.2硫酸浓度对金浸出率的影响
试验条件:液固体积质量比4:1,浸出时间6
浸出时间/
滤液体积/滤液中/金浸出率/
,水浴温度80硫酸浓度对金浸出率的影响
1050
2·25
84.50
1125
2·33
93.76
试验结果见表3。
2·74
97.45
1355
2·01
97.31
表3硫酸浓度对金浸出率的影响
1065
2·55
97.12
固体积质量比确定为4:10表5浸出时间对金浸出率的影响
硫酸浓度/滤液体积/滤液中/金浸出率/
12101.7676。30。·1488.·1194·24。·0596·25
1545。7496.38
从表3「氧化银回收」看出:硫酸浓度为1.25/时,金浸出率最大,为96·25%。用「氧化银回收」硫酸浸出金,硫酸浓度对金的浸出影响很大。硫酸浓度较低时,金浸出缓慢且不充分;而且浸出过程中,一部分金消耗酸,其他杂质金属也消耗酸,影响金的浸出。综合考虑,最佳硫酸浓度确定为1.25/
2·1·3温度对金浸出率的影响
试验条件:液固体积质量比4:1,硫酸浓度
1.25/,酸浸时间6。温度对金浸出率的影响试验结果见表4。可以看出:金浸出率随浸出温度升高而升高,在100时,金浸出率达最大,为97·12%。浸出温度升高,矿浆中+活性
由表5看出:随浸出时间延长,金浸出率升高;浸出时间为4时,金浸出率达最大,为97·45%;之后继续浸出,金浸出率变化不大。随浸出时间延长,一些杂质也会慢慢被浸出,消耗酸的同时也会抑制金的浸出。综合考虑,最佳浸出时间确定为4。
2·2氰化浸出银
2·2·1液固体积质量比对银浸出率的银回收方法影响
氰化浸出时间48,氰化物用量5‰,用碳酸氢铵调矿浆为9·5一11。液固体积质量比对银浸出率的影响见表6。可以看出:液固体积质量比增大到3:1时,银浸出率达75·30%;继续增大液固体积质量比,银浸出率变化不大。液固体积质量比影响矿浆黏度,液固体积质量比增大,矿浆黏度变小,有利于矿浆中各种离子的传质扩散,有利于银的浸出;但液固体积质量比过大,处理量增大,劳动强度增大,生产成本增加。综合考虑,确定适宜的液固体积质量比为3:1。
第32卷第6期杨涛等:废氰渣综合回收银金试验研究355
表6液固体积质量比对银浸出率的影响
液固体积浸渣质量/渣中/银浸出率/质量比
203,44
56,73
71.2
112.05
75.30
67.2
122.95
74,42
68.3
115.58
75.56
65.4
117·74
76·86
2·2·2氰化钠用量对银浸出率的影响
液固体积质量比3:1,氰化浸出时间48用碳酸氢铵调矿浆为9·5、11。氰化钠用量对银浸出率的影响试验结果见表7。
表7氰化钠用量对银浸出率的影响
氰化钠用量/浸渣质量/渣中/「氧化银回收」银浸出率/00
65.4
69,0
65,3
64,8
71.2
66,5
254,35
161.87
146,51
121.92
112,05
115.79
48,50
65.42
70.38
75,54
75,30
76.16
从表7看出:氰化钠用量少时,银浸出率较低;氰化钠用量为4‰时,银浸出率为75·54%;而氰化钠用量增大到6‰时,银浸出率仅提高0·62%。综合考虑,适宜的氰化钠用量确定为
2·2·3氰化浸出时间对银浸出率的影响
液固体积质量比3:1,氰化钠用量4‰,用碳酸氢铵调为9·5、11,浸出时间对银浸出率的影响试验结果见表8。
表8氰化浸出时间对银浸出率的影响
氰化浸出时间/浸渣质量/渣中/银浸出率/
68·8
72·3
64·8
67.3
1750
110·39
121.92
123·68
63·47
75.29
75·54
74·23
从表8看出,氰化浸出时间并不是越长越好:氰化浸出36,银浸出率为75·29%;氰化浸出60,银浸出率反而有微小下降。原因可能是随浸
出时间延长,有些杂质金属也被浸出,而这些杂质
金属的浸出对银的浸出有抑制作用。综合考虑,氰化浸出时间确定为36。
2·2·4调碱剂的选择对银浸出率的影响
氰化浸出条件:液固体积质量比3:1,氰化钠用量4‰,氰化浸出时间36调碱剂碳酸钠、氢氧化钠、碳酸氢铵、氧化钙对银浸出率的影响试
验结果见表9。
表9不同调碱剂对银浸出率的影响
浸渣质量/渣中/银浸出率/调碱剂
氧化钙氢氧化钠碳酸钠碳酸氢铵
75.0
66·5
72,3
67.4
201.55
137,75
110.39
96,56
53,20
71.64
75·29
79,85
从表9看出:用碳酸氢铵作调碱剂,银浸出效果最好,银浸出率为79·85%;氧化钙的调碱效果最差。因为加人氧化钙后,生成的氢氧化钙溶解度小,且粒度非常细,覆盖在矿物颗粒表面形成薄膜,妨碍氰化物与银的接触;用碳酸氢铵作调碱剂,铵根离子与银形成易溶配合物,有利于银的浸出。综合考虑,调碱剂选用碳酸氢铵
用焙烧一酸浸金一氰化浸出银工艺可以有效回收废氰渣中的银和金。废氰渣中加人6%氢氧化钠混合后,在温度630。下焙烧3,然后在液固体积质量比4:1、硫酸浓度25/、温度
100下浸出4,金浸出率为97·45;对于浸金渣,在液固体积质量比3:1、用碳酸氢铵调为9·5、11、氰化钠用量4‰条件下,常温浸出36,银浸出率达79·85%。

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