Способ десорбции металлов с катионитов

 

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, в частности к способам десорбции металлов с катионитов. Цель изобретения - сокращение расхода серной кислоты и увеличение степени концентрирования растворов. Досорбцию металлов с катионитов осуществляют раствором кислоты, предварительно пропущенным через слой катионита в водородной форме. 3 табл.

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, в частности к десорбции металлов с катионитов. Целью изобретения является сокращение расхода серной кислоты и увеличение степени концентрирования растворов. П р и м е р 1. Обработка раствора серной кислоты катионитом. В колонны высотой 4,2 м помещали катионит КУ-2 в водородной форме. Высота слоя катионита в набухшем состоянии составляла 4 м. Плотный слой катионита содержал по массе: 64,29% воды и 35, 71% смолы (в пересчете на абсолютно сухой вес), по объему: 28% воды в межзерновом пространстве, 44% воды в фазе ионита, 28% смолы (абсолютно сухой). В колонны подавали 1,111 удельных объемов раствора 313,6 г/л серной кислоты, затем 0,685-0,689 объемом воды до полного вытеснения кислоты из колонн (рН 7) со скоростью потока 1,18-4,72 м/ч. На выходе из колонн определяли содержание серной кислоты и объем прошедшего раствора, фиксировали объемы: нейтрального стока до появления кислоты (рН 6), зоны смешения при вытеснении воды кислотой (от рН 6 до исходной концентрации), ионы исходной концентрации 313,6 г/л с отклонением около 1 г/л, зоны смешения при вытеснении кислоты водой. По экспериментальным данным рассчитывали весовое распределение серной кислоты по зонам. Результаты приведены в табл. 1. Для сопоставления в табл. 2 приведены данные по вытеснению воды кислотой и кислоты водой в вертикальном трубопроводе, равном по объему колонне для обработки раствора кислоты катионитом, полученные в аналогичных условиях (для устранения объемных различий, вносимых собственным объемом матрицы смолы, в трубопровод помещали инертную резиновую загрузку в количестве 28 об.%, что соответствовало собственному объему смолы). Как видно из приведенных данных, при обработке раствора серной кислоты катионитом разбавление раствора происходит против 1,80-1,83-кратного. В зоне смешения при вытеснении воды кислотой доля кислоты составляет 26,64-30,85% против 31,40-44,86%, в зоне исходной концентрации 69,1-72,9% против 64,88-66,22% , в зоне смешения при вытеснении кислоты водой доля кислоты составляет 0,05-0,46% против 0,26-2,38% по известному способу. П р и м е р 2. Десорбция меди и никеля с катионита. Десорбцию проводили с катионита КУ-2, содержащего 57,8 мг/г меди, 34,65 мг/г никеля и незначительные количества примесей железа, кальция, магния, аммония. Высота насыщенного металлами слоя ионита составляла 4 м, скорость потока раствора 2,36 м/ч. В испытаниях предлагаемого способа десорбирующий раствор с содержанием серной кислоты 313,6 г /л предварительно пропускали через катионит. В испытаниях известного способа десорбирующий раствор подавали по трубопроводу. Условия испытаний были аналогичны приведенным в примере 1. Результаты представлены в табл. 3. Согласно данным таблицы 3 предлагаемый способ по сравнению с известным позволяет снизить разбавление десорби- рующего раствора и уменьшить объем медно-никелевого раствора. Концентрации серной кислоты в оборотном растворе составляет 208,34 г/л против 186,35 г/л по известному способу, расход серной кислоты на укрепление оборотного раствора составит 105,26 г/л против 127,25 г/л или на 17,28% меньше. Как видно из приведенных результатов испытаний, способ прост в осуществлении, эффективен, отвечает требованиям производства и обеспечивает снижение расхода серной кислоты на укрепление разбавленных оборотных растворов на 17,28%, концентрирование меди и никеля в растворе на 10,9 отн. % за счет уменьшения объема раствора, увеличение объема товарного (пригодного к переработке электролизом) раствора на 25% и соответствующее увеличение производительности оборудования.

Формула изобретения

СПОСОБ ДЕСОРБЦИИ МЕТАЛЛОВ С КАТИОНИТОВ раствором серной кислоты, отличающийся тем, что, с целью сокращения расхода серной кислоты и увеличения степени концентрирования растворов, раствор серной кислоты, подаваемой на десорбцию, пропускают через слои катионита в водородной форме.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 8-2000

Извещение опубликовано: 20.03.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки железа от кобальта и никеля

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано для переработки разбавленных растворов и сбросньш вод

Изобретение относится к области гидрометаллургии ферросульфидных полиметаллических материалов, в частности к извлечению тяжелых цветных металлов и серы из пирротинового сырья

Изобретение относится к области металлургии тяжелых цветных металлов и может быть использовано при комплексной переработке пиритных концентратов , содержавших медь и благородные металлы

Изобретение относится к металлургии редких металлов и касается сорбционных способов извлечения селена из кислых растворов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к гидрометаллургической переработке сульфидного сырья, содержащего цветные металлы, и может быть использовано в технологии автокланиой переработки пирротинового концентрата

Изобретение относится к способам извлечения тяжелых цветных металлов из серосодержап1их железогидратных пульп после автоклавного окислительного вьпделачивания высокожелезистого полиметаллического сырья

Изобретение относится к гидрометаллургии тяжелых цветных металлов, в частности к автоклавной переработке высокожелеэистых сульфидных материалов , содержащих ценные компоненты

Изобретение относится к гидрометаллургии тяжелых цветных металлов и может быть использовано для извлечения кобальта из его разбавленных растворов.Цель изобретения - снижение расхода реагентов

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано при перера- |ботке кислых железосодержащих растворов или пульп

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при переработке железистых гидратных кеков

Изобретение относится к гидрометаллургии тяжелых цветных металлов и может быть использовано для экстракционного извлечения кобальта из аммиачных растворов, содержащих кобальт , медь, никель и цинк

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при переработке железокобальтовых гидридных кекоп

Изобретение относится к металлургии и неорганической химии и может быть использовано для получения кобальтовых продуктов

Изобретение относится к устройствам для получения металлических порошков восстановлением из жидких металличес.ких соединений с помощью газообразного восстановителя, а именно для восстановления порошка никеля

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к гидрометаллургии , и может быть использовано при переработке железистых гидратных кеков, получаемых в процессе очистки никелькобальтсодержащих растворов от железа и кобальта
Наверх