999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

銅電解陽極泥焙燒脫硒工藝研究

2017-06-27 08:16:13謝圣中侯曉川卓曉軍
中國鉬業 2017年3期
關鍵詞:影響實驗

謝圣中,侯曉川,卓曉軍

(1.湖南有色金屬職業技術學院,湖南 株洲 412006)(2.長沙礦冶研究院,湖南 長沙 410012)

銅電解陽極泥焙燒脫硒工藝研究

謝圣中1,侯曉川2,卓曉軍2

(1.湖南有色金屬職業技術學院,湖南 株洲 412006)(2.長沙礦冶研究院,湖南 長沙 410012)

本文以銅電解陽極泥為原料,采用硫酸化焙燒對該原料中硒的脫除工藝進行了研究,考察了影響脫除硒的主要因素。通過實驗研究確定了該工藝較優技術參數:即陽極泥與酸的比例為2.0;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;鼓入氣體為空氣;空氣的流量1.5 L/min;焙燒溫度650 ℃;焙燒時間180 min。在優化條件下,硒的揮發率高于98%。該工藝的研究,為銅電解陽極泥處理工藝改造提供了可靠的技術參數。

銅陽極泥;硒;氧化;硫酸化;焙燒

硒是一種重要的稀有金屬,廣泛應用于化學與石油工業、電子和電器工業、玻璃陶瓷工業、冶金、醫藥等應用領域[1-3],是現代工業高速發展不可缺少的材料。目前,提取硒的主要原料為電解精煉銅、鎳、鉛的陽極泥,硫酸和紙漿生產中產生的酸泥等原料。銅陽極泥是銅電解精煉過程中產生的主要副產物之一,其產率及組成主要由冶煉所得陽極的成分、電解制度決定。一般情況下,陽極泥產率為陽極重量的0.3%~1.0%。銅陽極泥中除含有銅、硫、金、銀外,還含有高含量的硒元素。其中,硒的主要存在形式為單質硒、Ag2Se、Cu2Se等硒化物。

銅陽極泥的處理工藝根據所含有價元素種類、陽極泥物相組成、組成原料的物理化學性質及回收元素種類而定。銅陽極泥的處理工藝主要有浮選法[4]、氧化焙燒法[5]、加壓酸浸法[6,7]、氯化法[8]、加壓氨浸法[9]等。其中,氧化焙燒處理陽極泥提取硒的工藝為:將含硒陽極泥進行氧化焙燒,水吸收二氧化硒,二氧化硫還原吸收液中亞硒酸得到硒粉[10]。

本研究以某廠銅陽極泥為原料,根據綜合回收該原料中有價元素種類及原料的性質,擬采用氧化硫酸化焙燒的處理工藝對該原料進行處理。本文探討了氧化硫酸化焙燒的處理銅陽極泥的工藝,確定了該工藝較優技術參數。在優化的技術條件下,硒的揮發率高于95%。該工藝的研究結果為該廠銅陽極泥的處理提供了可靠的技術參數。

1 實 驗

1.1 實驗原料與試劑

實驗原料為國內某廠銅陽極泥,其主要化學成分見表1,實驗所用試劑主要有硫酸、氧氣,其中氧氣為工業純,硫酸分析純。

表1 銅陽極泥的主要化學成分 %

1.2 實驗儀器

實驗所用主要儀器有:箱式電阻爐(SX-10-13), SPS4000型電感耦合等離子體光譜儀(ICP-AES),空氣壓縮機(JGZ-1/3),熱電偶(鉑銠-鉑0~1 500 ℃), F97-1型密封式化驗制樣粉碎機。

1.3 實驗方法

準確稱取一定質量的銅陽極泥,將其放入不銹鋼料盤內;量取要求體積的硫酸,加入陽極泥中,并充分混合;在室溫下,放置一定時間。然后,將陽極泥送入箱式電阻爐內,并升溫,用熱電偶測溫,自動控制溫度進行硫酸化焙燒。加入爐料升溫至200~300 ℃后,每30 min扒一次料,煙氣用風機抽出,采用三級吸收裝置,吸收煙氣,回收煙氣中的硒。焙燒至規定時間后,取出焙砂,稱重并取樣分析。根據檢測結果,計算硒的揮發率。

2 焙燒反應機理

實驗過程中,發生的主要化學反應如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3 實驗結果及討論

3.1 焙燒溫度對脫硒率的影響

實驗基本條件為:陽極泥與酸比例1∶2;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;恒溫焙燒時間180 min;焙燒氣氛為空氣;鼓入空氣流量1.2 L/min;在此條件下,考察焙燒溫度對硒揮發率的影響,實驗結果如圖1所示。

圖1 焙燒溫度對硒揮發率的影響

從圖1可看出,焙燒溫度對硒揮發率的影響較大。在焙燒溫度小于400 ℃時,隨著焙燒溫度的升高,硒的揮發率顯著增加;當焙燒溫度大于400 ℃時,焙燒溫度對硒揮發率影響較小;當焙燒溫度達到650 ℃時,硒的揮發率達到最大,此時對應揮發率為 98.69%。因此,實驗中焙燒溫度選定為650 ℃。

3.2 焙燒氣氛對脫硒率的影響

實驗基本條件為:陽極泥與酸比例1∶2;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;焙燒溫度650 ℃;恒溫焙燒時間180 min;鼓入氣體流量1.2 L/min;在此條件下,考察焙燒氣氛對硒揮發率的影響,實驗結果如圖2所示。

圖2 焙燒氣氛對硒揮發率的影響

從圖2可看出,在實驗條件下,分別向反應器中鼓入空氣和氧氣,隨著焙燒溫度的升高,硒的揮發率均呈現逐漸增大的趨勢。對應焙燒溫度650 ℃時,硒的揮發率均達到最大。實驗結果表明,在相同的焙燒溫度下,向反應器中鼓入氧氣比通入空氣對應硒的揮發率有所提高,但對硒的揮發率提高有限。綜合考慮生產成本、硒的揮發率及可操作性,實驗中擬采用空氣作為陽極泥氧化焙燒的氣氛。

3.3 鼓入空氣流量對脫硒率的影響

實驗基本條件為:陽極泥與酸比例1∶2;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;鼓入氣體為空氣;焙燒溫度650 ℃;恒溫焙燒時間180 min。在此條件下,考察鼓入空氣流量對硒揮發率的影響,實驗結果如圖3所示。

圖3 空氣流量對硒揮發率的影響

從圖3可看出,在焙燒過程中,鼓入空氣流量對硒揮發率的影響較大。當空氣的流量小于1.5 L/min時,隨著空氣流量的增大,硒的揮發率快速增大;當空氣流量大于1.5 L/min時,鼓入空氣的流量對硒的揮發率影響較小。因此,實驗中,鼓入空氣的流量擬定為1.5 L/min。

3.4 陽極泥與酸比例對脫硒率的影響

實驗基本條件為:陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;鼓入氣體為空氣;空氣的流量1.5 L/min;焙燒溫度650 ℃;恒溫焙燒時間180 min。在此條件下,考察陽極泥與酸比例對硒揮發率的影響,實驗結果如圖4所示。

圖4 陽極泥與酸的比例對硒揮發率的影響

從圖4可看出,在焙燒過程中,陽極泥與酸的比例對硒揮發率的影響相對于其他條件影響相對較小。其比例在0.5~2.5范圍內,隨著其比例的增大,硒的揮發率增大;在0.5~2.0的范圍內,硒的揮發率隨陽極泥與酸的比例增加,快速增大。當其比例增大到2.0后,硒的揮發率處于相對穩定狀態。因此,實驗中,陽極泥與酸的比例擬定為2.0 。

3.5 焙燒時間對脫硒率的影響

實驗基本條件為:陽極泥與酸的比例為2.0;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;鼓入氣體為空氣;空氣的流量1.5 L/min;焙燒溫度650 ℃。在此條件下,考察焙燒時間對硒揮發率的影響,實驗結果如圖5所示。

圖5 焙燒時間對硒揮發率的影響

從圖5可看出,在焙燒過程中,隨著焙燒時間的延長,硒的揮發率增大;當焙燒時間達到180 min時,硒的揮發率達到最大,繼續延長焙燒時間,對硒揮發率的提高影響較小。因此,實驗中,焙燒時間擬定為180 min。

3.6 陽極泥與酸混合后靜置時間對脫硒率的影響

實驗基本條件為:陽極泥與酸的比例為2.0;鼓入氣體為空氣;空氣的流量1.5 L/min;焙燒溫度650 ℃;焙燒時間180 min。在此條件下,考察陽極泥與酸混合后靜置時間對硒揮發率的影響,實驗結果如圖6所示。

圖6 靜置時間對硒揮發率的影響

從圖6可看出,在焙燒過程中,陽極泥與酸混合后靜置時間對硒的揮發率影響相對較小。從總的趨勢看,硒的揮發率隨著靜置時間的延長而增大;當靜置時間達到6 h,繼續延長靜置時間,對硒揮發率的提高影響很小。因此,實驗中,靜置時間擬定為6 h。

3.7 驗證試驗及金屬平衡概算

通過以上實驗研究,確定焙燒脫硒的較優化條件為:陽極泥與酸的比例為2.0;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;鼓入氣體為空氣;空氣的流量1.5 L/min;焙燒溫度650 ℃;焙燒時間180 min。在此綜合條件下,進行焙燒脫硒驗證實驗及主要金屬平衡考察,實驗結果見表2。

表2 焙燒驗證實驗及主要金屬平衡考察

4 結 論

(1) 采用硫酸化焙燒對銅陽極泥中的硒有效回收的工藝是可行的。

(2)確定了該工藝較優技術參數,即陽極泥與酸的比例為2.0;陽極泥與酸混合后靜置時間6 h;鼓入氣體為空氣;空氣的流量1.5 L/min;焙燒溫度650 ℃;焙燒時間180 min。在優化的條件下,硒的揮發率高于98%。

[1] 王 偉,黎 燕,王蘇寧,等.納米硒的制備及其光電性能[J].桂林理工大學學報,2016,36(3):583-591.

[2] 鄭 凡,黃炳行,閉偉寧,等.陰離子交換膜無硒電解金屬錳工藝及工業可行性探索[J]. 中國錳業,2016,34(5):75-78.

[3] 王 艷,李 靜,黃 萍,等. 血清硒水平與糖尿病腎病的相關性研究[J]. 中國醫藥導報,2016,13(36):109-111.

[4] 吳仁裕.陽極泥的浮選新工藝[J].黃金,1980,1(3):7-12.

[5] Hait J,Jana R K,Sanyal S K.Processing of copper electrorefining anode slime : a review [J] .Mineral Processing & Extractive Metallurgy IMM Transactions. 2013, 118(4):240-252.

[6] 張博亞,王吉坤,彭金輝.加壓酸浸從銅陽極泥中脫除碲的研究[J].有色金屬(冶煉部分),2007,(4):27-29.

[7] 鐘清慎,賀秀珍,馬玉天,等.銅陽極泥氧壓酸浸預處理工藝研究[J].有色金屬(冶煉部分),2014 ,32(7):14-16.

[8] HOFFINANN J E. Recovering selenium and tellurium from copper refinery slime [J].Journal of the Minerals Metals & Materials Society, 1989, 41(7):33-38.

[9] 夏光祥,石 偉,方兆珩.銅陽極泥全濕法處理工藝研究[J].有色金屬(冶煉部分),2002,(1):29-33.

[10] 周令治,陳少純.稀散金屬提取冶金[M].北京:冶金工業出版社,2008:285-292.

TECHNOLOGY RESEARCH OF ELECTROLYTIC COPPER ANODE SLIME FOR ROASTING SELENIUM

XIE Sheng-zhong, HOU Xiao- chuan,ZHUO Xiao-Jun
(1.Hunan Nonferrous Metals Vocational and Technical College, Zhuzhou 412006, Hunan,China )(2.Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha 410012, Hunan,China)

Taking the electrolytic copper anode slime as raw material, the process of removing selenium from electrolytic copper anode slime by sulfating roasting was studied, and the main influencing factors of removing selenium from it were investigated. The comparatively excellent technical parameters were determined by the experimental study. The volatilization rate of selenium was more than 98% under the optimal conditions of the anode slime to acid of 2.0; incubation time of 6 h; blowing air and its flow of 1.5 L/min;roasting temperature of 650 ℃;the roasting time of 180 min. The reliable technical parameters for removing selenium from electrolytic copper anode slime can be provided by research.

copper anode slime; selenium; oxidation; sulfate; roasting

2017-04-21;

2017-05-20

國際海域資源調查與開發“十二五”項目(No.DY125-T1-02)

謝圣中(1978—),男,碩士,高級工程師,主要從事冶金分離科學與工程的研究。E-mail:xiesz68@163.com

侯曉川(1971—),男,博士,主要從事冶金分離科學與工程的研究。E-mail:houxc1716@sina.com.

10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2017.03.002

TF 843.5

A

1006-2602(2017)03-0006-04

猜你喜歡
影響實驗
記一次有趣的實驗
是什么影響了滑動摩擦力的大小
微型實驗里看“燃燒”
哪些顧慮影響擔當?
當代陜西(2021年2期)2021-03-29 07:41:24
做個怪怪長實驗
沒錯,痛經有時也會影響懷孕
媽媽寶寶(2017年3期)2017-02-21 01:22:28
NO與NO2相互轉化實驗的改進
實踐十號上的19項實驗
太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
擴鏈劑聯用對PETG擴鏈反應與流變性能的影響
中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:00
基于Simulink的跟蹤干擾對跳頻通信的影響
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩综合一区在线播放| 久久久久久久久亚洲精品| 波多野结衣在线se| 在线观看无码a∨| 日本免费a视频| 99九九成人免费视频精品 | 999精品在线视频| 亚洲开心婷婷中文字幕| 爽爽影院十八禁在线观看| 永久免费无码日韩视频| 亚洲欧美日本国产综合在线| 中国毛片网| 欧美精品另类| 91精选国产大片| 四虎永久在线视频| 亚洲天堂视频在线观看| 国产日韩丝袜一二三区| 熟女视频91| 日韩毛片基地| 欧美yw精品日本国产精品| 日韩精品免费在线视频| 国产成人亚洲无码淙合青草| 亚洲精品无码AV电影在线播放| 亚洲国产中文精品va在线播放 | 青青草原国产| 亚洲成a人片在线观看88| 97精品久久久大香线焦| 丰满人妻中出白浆| 色天天综合| 亚洲色图欧美视频| 香蕉国产精品视频| 国产福利在线免费观看| 中文字幕中文字字幕码一二区| 高清视频一区| 曰韩人妻一区二区三区| 无码精品一区二区久久久| 久久99国产视频| 国产精品va免费视频| 九九热视频在线免费观看| 99激情网| 99久久国产综合精品2023 | 国产在线第二页| 国产99视频精品免费视频7| 国产夜色视频| 免费欧美一级| 精品丝袜美腿国产一区| 国产日产欧美精品| 久爱午夜精品免费视频| 中文字幕在线播放不卡| 女人18毛片水真多国产| 极品性荡少妇一区二区色欲| 国产真实乱了在线播放| 九九热视频精品在线| A级毛片无码久久精品免费| 欧美α片免费观看| 五月激情婷婷综合| 国内熟女少妇一线天| 久视频免费精品6| 999精品在线视频| 欧美精品色视频| 亚洲国产成人在线| 亚洲精品另类| 三级视频中文字幕| 呦女亚洲一区精品| 四虎永久在线视频| 国产精品亚洲片在线va| 亚洲天堂福利视频| 无码人妻免费| 日韩大片免费观看视频播放| 免费观看男人免费桶女人视频| a亚洲视频| 日韩免费中文字幕| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂| 高清免费毛片| 成人看片欧美一区二区| 国产毛片片精品天天看视频| 香蕉久久国产超碰青草| 国产精品大白天新婚身材| 无码中文AⅤ在线观看| 九九九九热精品视频| 日本精品中文字幕在线不卡 | 国产美女精品一区二区|