Способ извлечения металлов из медного электролита

 

Изобретение характеризуется тем, что сорбцию ведут в динамическом режиме при линейной скорости пропускания электролита через катионит 1,18 4,72 м/ч. Проведение сорбции в указанных условиях обеспечивает повышение полной динамической обменной емкости ионита при извлечении металлов из сильнокислых растворов, например при извлечении меди и никеля из отработанного медного электролита при pH 0 1 табл.

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, конкретно к способам извлечения металлов из растворов, и может быть использовано для утилизации отработанного медного электролита с высоким содержанием примесей.

Известен способ извлечения металлов из медного электролита путем сорбции катионитом КУ-2.

При использовании данного способа для извлечения металлов из слабокислых растворов с рН 4,5-5,0 емкость ионита КУ-2 составляет 1,442 мг-экв/г. Повышение содержания кислоты до рН 2-3 приводит к снижению емкости до 0,969 мг-экв/г, т. е. способ неэффективен при извлечении металлов из растворов с высоким содержанием кислоты, например, при извлечении меди и никеля из отработанного медного электролита при рН0.

Изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении полной динамической обменной емкости ионита при извлечении металлов из сильнокислых растворов.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе извлечения металлов из медного электролита путем сорбции катионитом КУ-2 сорбцию ведут в динамическом режиме при линейной скорости пропускания электролита через катионит 1,18-4,72 м/ч.

Согласно общепринятым представлениям зависимость достигаемой емкости ионита от скорости подачи электролита является гиперболической и для повышения емкости следовало бы снижать скорость подачи электролита. Установлено, что в случае сорбции из сильнокислых растворов эта зависимость имеет линейный характер. Нижний предел скорости подачи электролита, разграничивающий известный и предлагаемый способы, составляет 1,18 м/ч. Верхний предел скорости 4,72 м/ч и выбран из соображений безопасности с учетом увеличения объема ионита при повышении скорости.

Способ осуществляют следующим образом.

Медный электролит фильтруют через слой катионита КУ-2 в водородной форме, предварительно отмытый от примесей. Скорость пропускания электролита через катионит выбирают в интервале 1,18-4,72 м/ч.

П р и м е р. Через слой катионита КУ-2 в водородной форме высотой 4 м фильтруют 0,492 удельных объема медного электролита, содержащего, г/л: медь 51,467; никель 30,85; серная кислота 107,3со скоростью в интервалах 1,18-4,72 м/ч. На выходе из колонны контролируют фактическую скорость пропускания электролита и емкость катионита по содержанию металлов в фильтрате после проскока. На основе полученных данных рассчитывают степень извлечения, продолжительность и производительность сорбции. По окончании сорбции катионит промывают водой, десорбируют металлы сернокислым раствором и после водной промывки повторяют цикл.

Результаты приведены в таблице.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает повышение емкости ионита с 0,969 мг-экв/г (прототип) до 2,6-3,2 мг-экв/г при высокой степени извлечения металлов из сильнокислых растворов.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ МЕДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА путем сорбции катионитом КУ-2, отличающийся тем, что сорбцию ведут в динамическом режиме при линейной скорости пропускания электролита через катионит 1,18-4,72 м/ч.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам для сорбционной очистки виноматериалов, вин, коньячных спиртов и виноградных соков от катионов металлов (Fe2+, Ca2+, Mg2+, K+ и др.) и радиоактивных нуклидов (Сs134, Cs137, Sr90 и др.) и может быть использовано в виноделии и пищевой промышленности

Изобретение относится к гидрометаллургии, а именно к способам извлечения урана, и может быть использовано для концентрирования урана из растворов выщелачивания природного сырья

Изобретение относится к области изготовления лабораторных, а именно аналитических аэрозольных сорбционных фильтров, служащих для улавливания вредных примесей (например, полициклических ароматических углеводородов, ртути, фтористого водорода и т.п.) и последующего их анализа

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкости методом физико-химической адсорбции и может найти применение в бытовых условиях для очистки водопроводной воды, в сельской местности для получения питьевой воды, в пищевой, химической и фотопромышленности и в других областях технологии, где по условиям техпроцесса необходимо иметь чистую воду, свободную от солей металлов и органических растворенных включений

Изобретение относится к области необратимого связывания белков на сетчатых полиэлектролитах с сохранением биологической активности и может найти применение как один из способов получения высококонценитрированных иммобилизованных белков с сохранением биологической активности

Изобретение относится к технике очистки воды и водных растворов от примесей, находящихся в виде ионов, с помощью ионообменных материалов-ионитов, и может быть использовано в ионитных фильтрах, применяющихся в энергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к разделению хрома и ванадия

Изобретение относится к области инструментального химического анализа в экологии, в частности, к области анализа природной воды, ее растворов и промышленных сточных вод

Изобретение относится к атомной технологии и касается способов переработки железо- и уранcодержащих растворов, получаемых в результате дезактивации радиоактивного металлического оборудования растворами различных кислот

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способу выделения лимонной кислоты из растворов щелочных цитратов

Изобретение относится к области обработки природных и сточных вод в ионообменных фильтрах, содержащих сыпучий (зернистый) фильтрующий материал, находящийся между проницаемыми неподвижными перегородками, а также к регенерации фильтрующего материала методом противотока

Изобретение относится к бытовым приборам и может найти применение у населения городов и поселков с централизованной системой водоснабжения для доочистки питьевой воды
Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть рекомендовано для извлечения нафтол- и фенолсульфокислот (2-нафтол-6-сульфокислоты, 2-нафтол-6,8-дисульфокислоты, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты, 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислоты, 2-аминофенол-4-сульфокислоты, 2-этилфенол-4-сульфокислоты, фенол-4-сульфокислоты и 5-аминосульфосалициловой кислоты) из очищенных сточных вод производства азокрасителей

Изобретение относится к технологии адсорбционных и ионообменных процессов для извлечения и разделения компонентов из текучих дисперсных или жидких сред
Наверх