硫酸熟化法浸出焙烧氰化尾渣中的铁.pdf
2 0 2 0 年第1 0 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 9 d o i l o .3 9 6 9 /j .i 蟠n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 2 0 .1 0 .0 0 4 硫酸熟化法浸出焙烧氰化尾渣中的铁 马红周1 ’2 ,王丁丁1 ’2 ,王耀宁1 ’2 ,党晓娥1 ’2 ,王碧侠1 ’2 1 .西安建筑科技大学冶金工程学院,西安7 1 0 0 5 5 ; 2 .陕西省黄金与资源重点实验室,西安7 1 0 0 5 5 摘要焙烧氰化提金工艺产出大量的尾渣,为充分浸出尾渣中的铁,降低铁对金的包裹,采用硫酸熟化法 对尾渣中F e z 0 。的分解进行了研究,主要研究了硫酸熟化过程中硫酸加入量对渣中铁的物相影响规律, 浓硫酸加人量、熟化时间对铁浸出率的影响规律。结果表明在1 0 0 ℃、浓硫酸熟化氰化尾渣lh 、硫酸 与尾渣质量比o .6 时,渣中铁的浸出率达到8 2 .6 4 %,主要是熟化过程中渣中难溶的F e 0 。转变为易溶 的H F e S O 。 2 4 H 2 0 所致。 关键词氰化尾渣;熟化;氧化铁;浸出 中图分类号T F 8 0 3 .2文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 2 0 l o 0 0 1 9 一0 4 L e a c h i n go fI r o nf r o mR o a s t i n gC y a n i d eT a i l i n g s b yS u l f u r i cA c i dC u r i n gM e t h o d M AH o n g z h o u l ”,W A N GD i n g d i n 9 1 ”,W A N GY a o n i n 9 1 “, D A N GX i a o e 1 ”,W A N GB i x i a l ,2 1 .S c h o o lo fM e t a l l u r g i c a lE n g i n e e r i n g ,X i ’a nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t u r ea n dT e c h n o l o g y ,X i ’a n7 1 0 0 5 5 ,C h i n a 2 .K e yL a b o r a t o r yo fG o l da n dR e s o u r c e so fS h a a n x iP r o v i n c e ,X i ’a n7 1 0 0 5 5 ,C h i n a A b s t r a c t Al a r g ea m o u n to f c y a n i d er e s i d u ew a sp r o d u c e db y9 0 1 d c o n c e n t r a t er o a s t i n g c y a n i d i n g p r o c e s s .I no r d e rt ol e a c hi r o nf r o mc y a n i d er e s i d u ea n dr e d u c ei r o ne n t r a p m e n to n9 0 1 d ,d e c o m p o s i t i o no f F e 20 3i nc y a n i d er e s i d u ew a ss t u d i e db ys u l f u r i ca c i dc u r i n gm e t h o d .I n f l u e n c eo fs u l f u r i ca c i dd o s a g eo n p h a s eo f i r o ni nc y a n i d er e s i d u ed u r i n gs u l f u r i ca c i d c u r i n gp r o c e s s , a n di n f l u e n c e so fd o s a g eo f c o n c e n t r a t e ds u l f u r i ca c i da n dc u r i n gt i m eo ni r o nl e a c h i n gr a t ew e r ei n v e s t i g a t e d .T h er e s u l t ss h o wt h a t i r o n1 e a c h i n gr a t ei s8 2 .6 4 %w h e nr e s i d u ei sc u r e da t1 0 0 ℃f o r1ha n dm a s sr a t i oo fs u l f u r i ca c i dt o t a i l i n g si s0 .6 .T h eh i g hl e a c h i n gr a t eo fi r o ni sm a i n l yd u et ot r a n s f o r m a t i o no fr e f r a c t o r yF e 20 3 i n t o s o l u b l eH F e S 0 4 2 4 H 2Oi nr e s i d u ed u r i n gc u r i n gp r o c e s s . K e yw o r d s c y a n i d er e s i d u e ;c u r i n g ; i r o no x i d e ; l e a c h i n g 焙烧氰化尾渣是指含硫金矿或含砷硫金矿经焙 烧脱硫、脱砷后产出焙砂,焙砂经浸出铜与金、银后 产出的渣,属于危险废弃物‘1 | 。我国每年产出的氰 化尾渣量在24 5 0 万t 左右嘲,亟需进行减量化或资 源化利用。尾渣中含金2 ~1 0g /t ‘3 | ,具有较大的经 济价值,因渣中金主要由赤铁矿包裹形态存在‘4 | ,如 要提取包裹体中的金,则需要首先打破赤铁矿包裹, 才能使包裹体中的金暴露出来嘲。针对打破赤铁矿 收稿日期2 0 2 0 一0 6 2 6 基金项目国家自然科学基金资助项目 5 1 9 7 4 2 2 1 ;陕西省教育厅重点实验室科学研究计划项目 1 7 J S 0 6 7 作者简介马红周 1 9 7 3 一 ,男,陕西宝鸡人,博士;通信作者王耀宁 1 9 7 5 一 ,女,陕西凤翔人,讲师 万方数据 2 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 0 年第1 0 期 包裹体的方法,主要研究的有磁化焙烧法[ 4 ] 、氯化焙 烧法n 。7 、碱烧结法[ 引、硫酸熟化法嘲等。磁化焙烧 法是将尾渣中的赤铁矿通过还原焙烧转变为磁铁 矿,赤铁矿在向磁铁矿转变过程中发生晶型变化,可 以在氧化铁包裹体上出现裂隙,从而使包裹中的金 得以暴露;氯化焙烧法是采用氯盐等将尾渣中的金、 银、铜等转化为易挥发的氯化物,实现渣中有色金属 与铁的分离,在氯化过程中容易产生氯气等有害气 体,对环境影响较大;碱烧结法是采用配人碱的碳酸 盐等进行烧结。使渣中的氧化铁转变为水中易水解 的铁酸盐,从而使包裹金的赤铁矿分解;硫酸熟化法 是在渣中配人硫酸,通过加热使难溶的赤铁矿转变 为易溶的硫酸铁盐,易溶的硫酸铁盐经水溶液浸出 即可使氧化铁包裹体溶解,从而实现渣中金的回收。 焙烧一氰化法提金冶炼厂普遍采用沸腾焙烧炉进行 金精矿脱硫,脱硫产出的S 0 2 制酸,因此硫酸熟化法 在焙烧一氰化工艺提金的冶炼厂实施具有较好的条 件。蔡鑫等∞1 对高硫高砷难处理矿的二次尾渣进行 了硫酸熟化研究,按照渣 g 9 8 %H 。S 4 m I 。 H 2 m l 。 1 1 l 配比的混合物分别在室温和 1 2 0 ~7 0 0 ℃加热时研究渣的相变,认为含铁相随温 度发生相变的过程为赤铁矿转变为板铁矿,板铁矿 转变为水和硫酸铁,水和硫酸铁随着温度升高发生 脱水和脱硫反应,最终转变为赤铁矿。党晓娥等[ 8 ] 对二次焙砂采用7 5 %硫酸在2 0 0 ~7 0 0 ℃进行渣中 氧化铁的相转变研究,得到与前者类似的结果。本 研究拟采用硫酸熟化,使难溶的赤铁矿转变为易溶 于水的硫酸铁盐,熟化后的提金尾渣料经水溶液 浸出铁,浸出铁后的剩余渣进行氰化浸出其中金、 银。在1 0 0 ℃条件下采用9 8 %浓硫酸直接进行熟 化,对不同硫酸配入量条件下的提金尾渣中铁物 相的转变进行了研究,同时进行了熟化后渣中铁 的浸出研究。 1试验 1 .1 试验原料 尾渣取自河南灵宝某金冶炼厂,对渣采用X R F 进行半定量检测,分析结果见表1 。对主要物相采 用X R D 分析,分析结果见图1 。由表1 可得,渣中 主要组分为硅化合物和铁化合物。由图1 可得,渣 中主要存在物相为口一F e 。O 。、石英及硫酸钙。采用 化学检测法检测尾渣中铁的含量为3 3 .5 8 %。 表l 尾渣X R F 半定量检测结果 T a b I elX R Fs e m iq u a n t i t a t i V et 骼t r e s u l t so ft a i l i n g S 组分S 3 C N a 2 M 9 0A 1 2 0 3S i 2P b 2 5K 2 0 含量/%3 .5 40 .0 1 O .6 4 O .6 3 4 .2 13 5 .9 20 .0 71 .3 1 1 .2 试验过程 取一定量干燥后的焙烧氰化尾渣,向其中加入 一定体积的浓硫酸进行搅拌调浆,调浆后矿浆在设 定的温度保温一定时间,对熟化后物料进行X R D 检测及浸出试验。 熟化过程加入浓硫酸的量以酸渣比 K 表示, 即浓硫酸体积 m I 。 与渣的质量 g 之比。在K o .7 时,为了能使渣充分湿润,向酸与渣的混合料中 加入蒸馏水,蒸馏水加入量以混合料浆的液固比为 o .7 为准,当K ≥0 .7 时,则不加入蒸馏水。 熟化后物料经破碎后,常温下按照液固比6 用蒸 馏水浸出o .5h ,浸出后渣检测铁含量,计算铁浸 出率。 2 试验结果及讨论 2 .1 熟化渣中物相随硫酸加入量的变化规律 将干燥后的焙烧氰化尾渣按一定的酸渣比向渣 中加入浓硫酸,经搅拌均匀后在烘箱内由常温加热 至1 0 0 ℃,并保温o .5h ,保温结束后对渣进行X R D 分析,检测熟化渣中物相。X R D 检测结果见图1 。 由图1 可得,焙烧氰化尾渣中的主要物相为 S i 。 q u a r t z 和F e 0 。,经不同硫酸添加量熟化时, 随浓硫酸加入量的增加,物料中氧化铁逐渐向 H F e S O 。 2 4 H 2 0 转变,在K ≥o .6 时,F e 2 0 3 的 峰强度已降低较多,说明渣中的F e 0 。结构已被酸 破坏,同时H F e S O 。 。4 H 。 的特征峰强度增加, 说明F e 20 3 晶型破坏并逐渐生成了H F e S 0 4 4 H z O 。渣中的S i 0 。 q u a r t z 相在酸作用后转变为 S i 0 2 m o g a n i t e 相。 万方数据 2 0 2 0 年第1 0 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 1 K 0 .7 K 0 .6 2 03 0 4 05 0 6 07 0 2 纠 。 图11 0 0 ℃熟化时焙烧氰化尾渣物 相随硫酸加入量的转变 F i g .1 P h a s et r a n s f o r m a t i o no fc y a n i d et a i l i n g s a t1 0 0 ℃c u r i n gw i t hs u l f u r i ca c i da d d i t i o n 2 .2K 值对熟化渣中铁的浸出影响 对不同K 值经1 0 0 ℃熟化o .5h 后的熟化渣进 行浸出,K 值与铁浸出率之间的关系见图2 ,K 值为 o .6 ~o .9 熟化渣浸出后的渣的X R D 谱见图3 。由 图2 可得,当K 在o .3 ~o .6 时,铁的浸出率提高较 快,在K ≥O .6 时,铁的浸出率趋于稳定。渣在熟化 过程中,渣中难溶的a F e O 。转变为较易溶于水溶 液的H F e S O 。 。4 H O 。根据熟化后渣中铁的物 相可得,熟化后铁的存在状态仍然为F e 什,根据铁 熟化渣中的存在物相可得,渣中每摩尔F e 。O 。转化 为H F e S O 。 4 H O 时浓硫酸的理论需要量为2 摩尔,硫酸的沸点为3 3 7 ℃,分解温度为2 9 0 ℃,本 研究的熟化温度为1 0 0 ℃,可认为在熟化过程中浓 硫酸未通过挥发或分解而损失。所使用的尾渣中铁 含量为3 3 .5 8 %,则每1 0 0g 尾渣中F e 0 。充分转化 为H F e S O 。 。4 H 。O 时需要的理论浓硫酸体积为 5 8 .7 6m L ,由此可得,在K 值为o .6 ~1 .0 时,硫酸 已过量加入,在理论上可以认为硫酸的加入量可以 使渣中的氧化铁充分转化,同时在浸出过程中,在熟 化阶段未参与熟化的过量硫酸可参与熟化物料的浸 出,以过量硫酸调整浸出液的p H ,以避免浸出过程 中F e 抖的水解。 由图3 可得,水浸出后剩余渣中的主要物相为 S i 0 2 q u a r t z ,经浸出后S i 0 2 m o g a n i t e 相消失。 渣中F e 。O 。的衍射峰均较弱,说明浓硫酸熟化过程 将大部分的F e 2 0 。分解。 2 .3 熟化温度对铁浸出率的影响 取K o .6 ,将混合物料加热至不同温度保温 o .5h 常温2 5 ℃、熟化时间2 4h ,保温后物料采用 水浸出,铁的浸出率与熟化温度之间的关系见图4 。 由图4 可得,熟化温度在2 5 ~1 0 0 ℃时,铁的浸出率 提高较多,而在1 0 0 ~2 0 0 ℃,铁的浸出率尽管有增 加,但增加量较小,考虑到物料升温的能耗,选择 1 0 0 ℃作为熟化温度。 2 .4 熟化时间对铁浸出率的影响 取K 0 .6 ,在1 0 0 ℃熟化不同时间,熟化渣经 水浸出,铁的浸出率与熟化时间之间的关系见图5 。 由图5 可得,随着熟化时间的延长,铁的浸出率先增 加后趋于变化不大。熟化1h 后铁的浸出率较高, 达到8 2 .6 4 %,随着熟化时间继续延长,铁的浸出率 基本稳定。在熟化过程中,浓硫酸需要逐渐进入赤 铁矿裂隙中,而后与颗粒内部的赤铁矿发生反应,延 长熟化时间可以使铁的转化更充分。 图2K 值与铁浸出率之间的关系 F i g .2R e l a t i o n s h i pb e t w e e nK V a I u e a n di r o nl e a c h i n gr a t e 1 02 0 3 04 05 06 07 0 2 甜 。 图3 熟化物料被浸出后剩余渣中的主要物相 F i g .3 M a i np h a s ei nr e s i d u eo f l e a c h e dc u r i n gm a t e r i a l 万方数据 2 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 0 年第l O 期 熟化温度/℃ 图4 熟化温度与铁浸出率的关系 F i g .4 R e l a t i O n s h i pb e t w e e nc u r i n g t e m p e r a t u r ea n di r o nI e a c h i n gr a t e 熟化时间/} l 图5 熟化时间与铁浸出率的关系 F i g .5R e l a t i o n s h i pb e t w e e nc u r i n g t i m ea n di r o nJ e a c h i n gr a t e 3结论 1 在1 0 0 ℃,浓硫酸与焙烧氰化尾渣的质量比为 o .6 ,熟化lh ,熟化渣中铁的浸出率可达8 2 .6 4 %。 2 在1 0 0 ℃,浓硫酸熟化焙烧氰化尾渣o .5h , 随着浓硫酸加入量的增加,渣中F e O 。相逐渐转变 为H F e S O 。 z 4 H O 相。硫酸熟化渣中铁的浸出 主要是H F e S O 。 4 H 。O 相中的铁进人溶液。 [ 1 ] 参考文献 边振忠,傅平丰,李振宇.焙烧氰化尾渣中金、银和铁的 回收利用研究进展[ J ] .贵金属,2 0 1 7 ,3 8 3 8 8 9 2 . 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