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稀土濕法冶金發展狀況及進展探討

2020-06-08 09:50:05孫繼鋒孟凡玲
中國化工貿易·中旬刊 2020年2期

孫繼鋒 孟凡玲

摘 要:隨著我國稀土資源的有效利用,通過濕法冶金實現對稀土資源冶金的工作也得到了有效的進步與發展,目前我國大部分稀土濕法冶金的方式主要就是通過對稀土冶金提煉技術的發展,目前在工業應用中通過冶煉分離工藝實現綜合述評,進而為后續開展稀土濕法冶金工作的發展提供更多思路,為其發展領域的進步提供更多的角度,實現更高效的冶金效果并降低污染情況,有效的解決三廢污染的問題,綜合提高利用率,在稀土應用的領域內實現對稀土化合物的制備與開發。

關鍵詞:稀土冶金;濕法冶金;發展狀況;進展探討

我國是世界上稀土生產、出口與消費的大國,在世界稀土產業發展中占據著重要的地位,而隨著進一步推動稀土的利用率與稀土冶金工藝的發展,我國所應用的傳統稀土濕法冶金工藝并不能完全實現,并且還會造成一些污染問題,不符合當前我國可持續發展的重要要求。因此,在進一步推動稀土濕法冶金發展的過程中,要首先充分掌握稀土資源的利用率,保持稀土濕法冶金工藝的效果,同時實現對污染情況的減少與提純效果的增強,并且要關注到對稀土濕法冶金領域內研究的知識產權保護工作,這樣才能真正從全方位推動我國的稀土濕法冶金發展朝著正確的方向前進。

1 稀土礦濕法冶金現狀分析

1.1 混合型稀土礦冶煉分離工藝

目前我國傳統的混合型稀土礦冶煉分離工藝主要分為燒堿法與硫酸法兩種,這兩種工藝的制備效果都是基于實際成本情況開展的,并且在工業生產過程中得到了非常廣泛的應用,因此本文就從這兩個方面簡要的論述有關混合型稀土礦冶煉分離工藝的內容。

1.1.1 燒堿法

主要工藝流程為:稀鹽酸鈣洗水洗滌--苛性鈉分解水洗--鹽酸可溶--混合稀土氯化物溶液。該過程的優點是幾乎不存在排放且投資少。然而,由于高堿價,高劑量和高運行成本;分散在廢渣和污水中不易回收;含氟廢水大且難以回收;該過程是連續的,難以實現大規模生產;精礦等級的要求很高。目前,只有10%的包頭礦在此過程中進行處理。

1.1.2 硫酸法

1970年開始,北京有色金屬研究院開始研究開發熔煉包頭混合稀土精礦的濃硫酸焙燒方法,并相繼開發了被廣泛使用的第一,第二和第三代硫酸工藝技術。加工包頭稀土精礦的領先工業生產技術。目前,包頭稀土精礦有90%是用硫酸法處理的。

第一代硫酸法:濃硫酸的低溫焙燒和雙鹽沉淀--堿轉化水洗--鹽酸溶液和混合氯化稀土。第二代硫酸法:在高溫下中和濃硫酸石灰并去除雜質--環烷酸萃取的轉化--混合稀土氯化物。第三代硫酸法:優點是連續且易于控制過程,易于批量生產,對精礦類型的要求低,運行成本低,用氧化鎂中和和除去雜質,降低了廢渣含量并提高了稀土回收率。缺點:釷以焦磷酸鹽的形式進入廢渣(根據包頭稀土精礦的年熔煉量10萬t,廢渣率為50%,然后每年產生5萬t放射性廢渣,總比活度為2.1×105bg·kg是標準的1.8倍),導致放射性污染,因此稀土資源無法回收;含氟和硫的廢物很難回收利用。目前,它們是通過噴灑堿或水而被吸收的,形成了大量的含酸廢水,產生大量的含氟廢物殘渣。

1.1.3 綠色冶煉工藝的開發

由于稀土濕法冶金工藝技術的應用會產生不同類型的廢水,殘留物和廢氣,因此許多科學家針對性地開展了稀土濕法冶金綠色冶煉工藝的研究。1970開始,北京有色金屬研究院開發了一種用于熔融稀土精礦的低溫硫酸焙燒雙鹽沉淀法(第一代酸法),并將其應用于稀土工業生產。為了從稀土礦石中提純,長春英華學院研究了在低溫硫酸焙燒水浸出溶液中用伯銨直接提純的技術,從而獲得純度更高的產品。但是,提余液含有高含量的雜質,例如酸,鐵和磷。還原后,伯氨用于去除稀土,鐵和磷,然后萃取轉化皂化環烷酸。工藝復雜,水浸液中氨的濃度很低,處理能力高,生產成本高。它沒有在稀土行業中使用。

近年來,許多內部研究機構和稀土公司已投入大量人力和物力來開發綠色工藝,以應對當前的污染問題,并且還取得了一些新進展。諸如低溫硫酸伯銨萃取純焙燒工藝,氧化鎂固體氟化物氯化氯化焙燒工藝,氧化鈣焙燒工藝等工藝都是這些工藝,在成本,設備和回收率方面仍然存在一些不能令人滿意的地方。

1.2 離子吸附型稀土礦冶煉分離工藝

20世紀60年代在南方的七個省和地區發現了世界上唯一一種富含重稀土金屬元素且具有高利用價值的離子吸附稀土礦。1970年代,國內稀土工作者進行了聯合研究,實現離子吸附稀土礦石的特殊浸出,通過萃取富集和完全分離技術,P507萃取和鹽酸分離,環烷酸和其他萃取溶劑,得到99%至99.999%的單個稀土化合物。目前,每年溶解和分離的稀土量約為35000t,是國防軍事工業和高科技材料必不可少的重要原料。

20世紀90年代,江西贛州冶金研究院研究開發了離子稀土礦石的原位浸出工藝技術。該工藝的特點是不破壞生態環境,生產效率高,稀土資源利用率可達70%以上。此過程已廣泛用于簡單類型的離子礦的地質條件中。

1.3 氟碳鈰礦冶煉分離工藝

該化學方法投資少,鈰生產成本低。但是,存在諸如連續過程,產品純度低,廢渣和廢液中釷和氟的分布等問題,這些問題難以循環利用,并造成環境污染。近年來,國內一些科研機構研究開發了綠色熔煉技術,即通過氧化焙燒中稀硫酸,四價鈰,釷和氟的浸出物,將其浸入稀土硫酸鹽溶液中,然后進行萃取和提取。該方法的特征在于氧化鈰非常純,可以有效地提取釷和氟,并且該過程是連續的。然而,由于相對較高的生產成本和市場上少量的非常純的鈰,工業應用困難。

2 稀土礦濕法冶金發展的進展與重點發展方向探究

2.1 通過稀土礦綠色冶煉分離工藝的開發減少污染問題

盡快發展稀土礦的綠色冶煉分離工藝,解決三種廢物的污染問題,降低單位成本,提高稀土資源利用率。高效的綠色冶煉工藝應滿足以下要求:①加大模糊萃取在冶煉過程中的發展研究,充分利用了有價值的元素,并盡可能地減少了廢物的污染源,可以有效地富集和回收利用,去除放射性廢物殘留。氟可以有效回收,消除廢氣污染;不產生氨氮廢水,廢水量大大減少;減少能源成本以及原材料和消耗品;②在不增加大筆投資的情況下嘗試使用公司現有設備進行技術升級改造;③與現有工藝相比,生產成本、單耗進一步降低。

2.2 強化分離提純與化合物材料制備技術

隨著高科技的飛速發展,不僅對稀土化合物產品提出了更高的純度要求,而且對稀土化合物和非稀土雜質的物理性能提出了更高的要求。將來,我們應該集中在以下幾個方面:①特殊物理稀土化合物的特殊工業制備技術(例如:高比表面積,極小粒徑,特殊形態,密度等);②高科技用于制備高純度和稀土化合物(例如熒光)復合材料的技術;粉末,激光晶體的前體;助催化劑、拋光液、陶瓷添加劑等);③稀土分離純化與復合材料制備的綜合技術,以減少材料制備的成本;④提高稀土分離過程的自動控制水平,提高產品一致性與穩定性。

2.3 強化自主創新與知識產權保護

加強自主創新和知識產權保護,拓展稀土的應用領域,特別是鈰、釔、釓、釤、鑭等高豐度稀土元素的應用研究,保持稀土元素的應用平衡。

3 結論

總而言之,稀土濕法冶金工藝的開展重點就是通過濕法冶金實現對稀土冶金,進而提高對稀土資源的利用率,推動我國冶金工業的發展與進步,拓寬對稀土資源利用的方向與應用領域。而在本次研究中可以得出,目前采用較為常見的技術工藝就是如燒堿法、硫酸法等的混合型稀土礦冶煉分離工藝,同時還有離子吸附型稀土礦冶煉分離工藝以及氟碳鈰礦冶煉分離工藝三種,在研究與發展的趨勢上來看,未來發展主要解決的問題如何實現更加高效的同時減少由于三廢所帶來的污染情況,更好的做好環保及可持續發展,真正切實的推動我國稀土資源利用率的提高與進步。

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