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冶煉銅渣中提取金銀的濕法工藝探討

2016-08-11 11:20:15黃常岳
大科技 2016年10期
關(guān)鍵詞:工藝

黃常岳

(湖南水口山有色金屬有限公司 湖南常寧 421513)

冶煉銅渣中提取金銀的濕法工藝探討

黃常岳

(湖南水口山有色金屬有限公司 湖南常寧 421513)

在濕法冶煉過程中,如果氰化金泥雜質(zhì)元素含量發(fā)生一定的波動(dòng)情況,極容易提高冶煉副產(chǎn)品銅渣中貴金屬含量,進(jìn)而對(duì)黃金精煉回收率造成影響,最終影響到企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的獲得。為了有效回收貴金屬,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,可采用金銀與其他賤金屬電位差異,并加入氧化劑調(diào)整體系電位,以實(shí)現(xiàn)分離金銀與賤金屬的目的。針對(duì)此,本文首先分析了銅渣相關(guān)內(nèi)容,其次以某精煉廠黃金精煉為例,對(duì)冶煉銅渣中提取金銀的濕法工藝進(jìn)行了詳細(xì)的探討,以供參考。

冶煉銅渣;控電位氯化法;氧化劑;濕法工藝

1 引言

某精煉廠黃金精煉工藝為控電位氯化法,操作簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)成本較低,適應(yīng)性較強(qiáng),工藝條件也容易調(diào)整,即使出現(xiàn)設(shè)備問題,也較容易解決,并且還具備良好的勞動(dòng)條件。但由于該精煉廠處理的氰化金泥雜質(zhì)元素含量存在較大的波動(dòng)情況,金泥中含銅品位超過了3%,大大增加了濕法冶煉生產(chǎn)的難度,此情況下,除雜之后廢水置換的銅渣中的金品位較高。銅渣是除雜后的液體經(jīng)過鐵粉置換得到的綜合回收產(chǎn)物,為金泥濕法冶煉生產(chǎn)的副產(chǎn)品。

2 銅渣概述

銅渣是煉銅過程中產(chǎn)生的渣,屬有色金屬渣的一種。采用反射爐法煉銅排出的廢渣為反射爐銅渣,采用鼓風(fēng)爐煉銅排出的為鼓風(fēng)爐銅渣。銅渣的化學(xué)組成為SiO230-40%,CaO5-10%,MaO1-5%,Al2O32-4%,此外還有大量的鐵27~35%和少量鋅2-3%;主要礦石為鐵橄欖石(為含90%的FeSiO4),其此為磁鐵礦、玻璃體和硫化物。每冶煉出1t銅,反射爐法將產(chǎn)生10~20t爐渣,鼓風(fēng)爐法為50~100t銅渣。銅渣與淬渣摻入石灰拌和壓實(shí)后可作公路基層。用氣冷銅渣作為鐵路道碴,效果良好。熔融的銅渣還可直接澆注成致密堅(jiān)硬的銅渣筑石,也可將銅渣放入回收室內(nèi)氧化熔燒,然后再采用還原方法處理而回收粒銅。

3 冶煉銅渣的化學(xué)組成

該試驗(yàn)采用的冶煉銅渣為某冶煉廠一年之前的銅渣,對(duì)于其化學(xué)組成分析,結(jié)構(gòu)如表1所示。該部門銅渣含銅量為40.75%,屬于極難處理含金物料,如果采取氰化法進(jìn)行處理,會(huì)消耗掉大量的氰化物,并且還無法實(shí)現(xiàn)分離貴金屬與賤金屬銅的目的。如果委托外加工,成本較高,并且無法有效的管理中間環(huán)節(jié),此時(shí)就需要進(jìn)行大量的試驗(yàn)研究,制定一套具備較高可行性的銅渣處理方案,為冶煉銅渣處理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4 銅渣處理試驗(yàn)研究

在進(jìn)行濕法冶金操作時(shí),金泥中包含的金、銀、銅等物質(zhì)會(huì)發(fā)生氧化還原反應(yīng),但因?yàn)楦鞣N金屬氧化還原電位不同,所以可加入適當(dāng)?shù)难趸瘎?duì)體系電位進(jìn)行調(diào)整控制,主要是通過不同金屬之間電位的差異,分離貴賤金屬,以實(shí)現(xiàn)預(yù)期浸出目的。對(duì)于金泥中各金屬在溫度為25℃時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì),具體見表2。

表1 冶煉銅渣的化學(xué)組成

表2 25℃時(shí)金屬的標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)

通過表2可知,貴金屬金銀與其他賤金屬電位具有較大的差異,在加入一定量的氧化劑之后,體系電位會(huì)隨之升高,之后,電位較低的賤金屬會(huì)先溶解,當(dāng)電位升高至一定的程度之后,停止加入氧化劑,就可實(shí)現(xiàn)有效分離貴金屬金銀與其他賤金屬的目的。

一般情況下,以硫酸鹽形態(tài)存在的鉛不會(huì)出現(xiàn)溶解現(xiàn)象,僅在高溫與氯化物濃度很高的介質(zhì)中,較少量的鉛與氯化物才會(huì)形成可溶性五氯鉛酸絡(luò)離子,當(dāng)溶解溫度降低之后,其又會(huì)重新轉(zhuǎn)化為硫酸鹽存在于銅渣中。隨著體系電位的提高,進(jìn)浸出率也不斷增加,對(duì)于金在溶液中的賦存形式,主要為AuCl4-,其化學(xué)反應(yīng)式為2Au+2HCl+3Cl2=2HAuCl4。圖1為金的浸出率與電位變化的關(guān)系。

圖1 金的浸出率與電位變化的關(guān)系

4.1 銅渣分離銅試驗(yàn)

由于金銀與賤金屬之間的氧化還原電位存在一定的差異,試驗(yàn)時(shí)可采用氯化法除去銅渣中的銅等雜質(zhì),并且還可通過控制調(diào)漿濃度、電位與溫度等因素進(jìn)行相應(yīng)的研究,具體步驟如下:

①將適量的水加入600mL燒杯,并一邊用玻璃棒攪拌一邊加入大約50g的銅渣濕重。②緩慢加酸至3.0M,此時(shí)需要對(duì)加酸的速度進(jìn)行嚴(yán)格的控制,以避免劇烈反應(yīng)現(xiàn)象甚至是爆炸現(xiàn)象的出現(xiàn)。結(jié)束加酸操作之后,采用電爐升溫至80℃,升溫過程要緩慢,且還需要對(duì)少別中的反應(yīng)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察。③加入2號(hào)藥升高到試驗(yàn)電位,當(dāng)保溫保電位反應(yīng)滿足試驗(yàn)時(shí)間之后,進(jìn)行過濾操作,以獲得具有較高含金量的含金渣。此過程試驗(yàn)現(xiàn)象為:試驗(yàn)過程中產(chǎn)生的泡沫較多,且粘度較高,所以在攪拌過程中,藥劑往往會(huì)粘附在泡沫表面,金泥與藥劑的接觸作用降低,除雜電位波動(dòng)反復(fù)頻繁。

4.2 廢液處理試驗(yàn)研究

在酸性介質(zhì)中,銅渣中的大部分銅等雜質(zhì)均以離子的形式進(jìn)入除銅后的液體,對(duì)于除銅之后的液體,通常采用鐵粉置換其中的銅,以生成冶煉副產(chǎn)品銅渣。對(duì)于除雜后液體中金、銅含量,具體見表3。

表3 除雜后液體中金、銅含量

對(duì)于具體實(shí)驗(yàn)情況,具體如下:①1號(hào)試驗(yàn):抽取除雜后液體600mL至燒杯中,并將其溫度升至80℃,加入1.2g鐵粉。鐵粉應(yīng)當(dāng)少量多次加入燒杯,并利用玻璃棒不斷攪拌,以使得鐵粉能夠充分反應(yīng)。②2號(hào)試驗(yàn):其他步驟與1號(hào)試驗(yàn)一樣,但需加鐵粉至電位<-300mV處(2號(hào)燒杯廢液電位達(dá)到-311mV,鐵粉用量為0.9g)。③3號(hào)試驗(yàn):其他步驟與1號(hào)試驗(yàn)一樣,鐵粉加入量為0.6g。試驗(yàn)現(xiàn)象為:隨著鐵粉的持續(xù)加入,廢液顏色由淺綠色逐漸變?yōu)闊o色,并且有紅色沉淀生成,但冷卻之后,廢液顏色又恢復(fù)為淡綠色。此外,1、3號(hào)試驗(yàn)廢液顏色帶有黃色,2號(hào)較1、3號(hào)顏色稍淺。

5 生產(chǎn)實(shí)踐

5.1 生產(chǎn)流程

通過上述試驗(yàn)研究,該項(xiàng)目確定采用控電位氯化技術(shù)來進(jìn)行分離雜質(zhì)銅-廢液置換銅-含金銀渣混入氰化金泥進(jìn)-步除雜分出金-剩下含銀渣鑄陽(yáng)極板銀電解回收銀的工藝流程(圖2)。

圖2 銅渣濕法處理工藝流程圖

5.2 冶煉銅渣處理流程的應(yīng)用情況

①向反應(yīng)釜中加適量水,緩慢加入鹽酸,至酸度為0.5M,加酸時(shí)間≥20min,然后,投入銅渣濕重200kg/釜;反應(yīng)30min后,再緩慢加酸至2.0M。②加酸完成后,緩慢升溫到80℃,升溫過程應(yīng)仔細(xì)觀察釜中的反應(yīng)情況,正常情況下若蒸汽壓力為0.3MPa時(shí),升溫過程應(yīng)≥45min。若發(fā)現(xiàn)反應(yīng)較劇烈,則必須減少供汽量,延長(zhǎng)升溫時(shí)間。③溫度達(dá)到80℃開始記時(shí),保持溫度反應(yīng)4h,然后緩慢添加2號(hào)藥劑,使電位均勻地升高至400~450mV,開始記錄時(shí)間,并保持溫度和電位反應(yīng)8h,然后放料過濾,以獲得含金量較高的含金渣。

對(duì)于處理之后的銅渣,新生成了含金渣與新銅渣兩類物質(zhì),基于化驗(yàn)情況與金屬含量可以發(fā)現(xiàn),處理后取得了顯著的效果。其中,新銅渣品位從0.71%降至426.53g/t,含銀品位由2.2%降至2496.77g/t。將生產(chǎn)的含金渣、氰化金泥混合之后,采用濕法精煉工藝,可獲得國(guó)標(biāo)1號(hào)金錠。

通過生產(chǎn)實(shí)踐情況可以發(fā)現(xiàn),通過對(duì)調(diào)漿溫度、濃度與酸度進(jìn)行一定的控制,并且加入適量的氯酸鈉,然后確保電位處于420~450mV范圍內(nèi),溫度與電位持續(xù)反應(yīng)8h,可使得銅渣中的大部分賤金屬與其他雜質(zhì)進(jìn)入溶液中,金、銀的損失較少,幾乎全部留在氯化渣中。

對(duì)于該冶煉銅渣處理工藝的優(yōu)勢(shì),主要在于:利用精煉廠現(xiàn)有設(shè)備和藥劑就可滿足生產(chǎn)要求,不需要重新投資新設(shè)備,生產(chǎn)周期較,經(jīng)濟(jì)效益較高。對(duì)于該工藝缺陷,即為處理量相對(duì)較小,無法形成規(guī)模處理,在一定程度上增加了勞動(dòng)強(qiáng)度。

6 結(jié)語(yǔ)

大量的含金銅渣,金品位無法得到有效的保證,通過采用氰化法,不僅會(huì)消耗大量的氰化物,還無法確保貴金屬與賤金屬銅有效分離目標(biāo)的數(shù)顯。此情況下,對(duì)從冶煉銅渣中提取貴金屬處理工藝進(jìn)行深入的研究具有重要意義,可使得黃金冶煉廠最大限度地回收貴金屬金銀。

[1]張晗,陳彩霞,趙秀麗.全濕法工藝處理砷銅渣的試驗(yàn)研究[J].有色金屬:冶煉部分,2010(02):37~39.

[2]陳文波,韓曉龍,趙宏,等.濕法煉鋅多金屬銅渣的綜合利用新工藝研究[J].有色金屬:冶煉部分,2014(06):22~25.

[3]李磊,胡建杭,魏永剛,等.銅渣中銅的回收工藝及新技術(shù)[J].材料導(dǎo)報(bào),2013(27):21~26.

TF83

A

1004-7344(2016)10-0241-02

2016-3-18

黃常岳(1984-),男,助理工程師,本科,主要從事冶煉方面的工作。

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