黑铜泥氧压酸浸工艺研究.pdf
2 0 1 5 年第1 2 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 d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 5 .1 2 .0 0 4 黑铜泥氧压酸浸工艺研究 刘永平 江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西贵溪3 3 5 4 2 4 摘要采用单因素试验法探讨了反应压力、初始硫酸浓度、浸出温度、液固比、反应时间等对氧压酸浸黑 铜泥时铜、砷浸出率的影响。结果表明,在最佳条件下铜、砷浸出率可达9 8 .6 4 %、9 5 .7 2 %,渣中锑、铋含 量较原料分别富集了7 .8 倍和9 .5 倍。 关键词黑铜渣;氧压酸浸;铜;砷;富集 中图分类号T F 8 1 1文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 1 2 0 0 1 3 - 0 4 T e c h n i c a lS t u d yo nO x y g e nP r e s s u r eA c i dL e a c h i n go fB l a c kC o p p e rM u d L I Uy o n g p i n g G u i x iS m e l t e r ,J i a n g x iC o p p e rC o r p o r a t i o n ,G u i x i3 3 5 4 2 4 ,J i a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t T h ee f f e c t so fr e a c t i o np r e s s u r e ,i n i t i a la c i d i t yo fs u l f u r i ca c i d ,l c a c h i n gt e m p e r a t u r e ,r a t i oo f l i q u i dt os o l i d ,a n dr e a c t i o nd u r a t i o no no x y g e np r e s s u r ea c i dl e a c h i n gr a t e so fc o p p e ra n da r s e n i ci nb l a c k c o p p e rm u dw e r ei n v e s t i g a t e db ys i n g l ef a c t o re x p e r i m e n t .T h er e s u l t ss h o wt h a t ,t h el e a c h i n gr a t eo f c o p p e ra n da r s e n i ci s9 8 .6 4 %a n d9 5 .7 2 %r e s p e c t i v e l yu n d e rt h eo p t i m u mc o n d i t i o n s .A n t i m o n ya n d b i s m u t hi ns l a ga r ee n r i c h e db y7 .8t i m e sa n d9 .5t i m e so fo r i g i n a lm a t e r i a lr e s p e c t i v e l y . K e yw o r d s b l a c kc o p p e rs l a g ;o x y g e np r e s s u r ea c i dl c a c h i n g ;c o p p e r ;a r s e n i c ;e n r i c h m e n t 在铜电解精炼过程中,随着电解液的循环,砷、 锑、铋等杂质在电解液中逐渐积累。为保证阴极铜 产品的品质,需要定期根据生产情况将部分电解液 开路出来进行脱杂[ 1 ] 。目前,贵溪冶炼厂采用分段 脱铜、脱杂技术处理电解液,大部分砷、锑、铋在脱杂 工序中得到沉积,在阴极上析出黑色泥沙状混合物, 我们称其为黑铜泥或黑铜渣[ 2 。3 ] 。黑铜泥富含铜、 砷、锑、铋,若为了回收铜,将其返回铜熔炼系统,由 此导致大量砷、铋、锑在系统中恶性循环,增加系统 杂质负担,严重威胁阳极板产品质量;大部分的锑、 铋进入炉渣,未得到有效利用,造成资源浪费。 近年来,以高压、高温为强化手段的加压浸出技 术已广泛应用于复杂、难处理物料的处理,作为一种 收稿日期2 0 1 5 0 7 2 1 基金项目国家高技术研究发展计划项目 2 0 1 3 A A 0 6 4 0 0 5 作者简介刘永平 1 9 8 2 一 ,男,江西吉安人,工程师. 强化冶金新技术‘4 。6 ] ,加压浸出克服了传统冶炼工艺 存在的缺陷,具有高分离效率、低成本、作业环境友 好等优点。本文在硫酸体系下借助加压浸出手段, 研究黑铜泥中铜、砷与锑、铋的分离工艺。 1 试验部分 1 .1 试验原料 黑铜泥外观为黑色疏松团聚状,显酸性,粒度 一0 .3 5m m 占7 7 %。典型化学成分 % C u 3 0 .7 7 、A s3 8 .2 4 、S b2 .8 4 、B i2 .9 6 、N i0 .9 3 、P b 0 .0 9 6 。黑铜泥中铜、砷主要以单质存在,部分以 C u 。A s ,形态存在,锑、铋与砷以稳定的复盐形式存 在,但具体赋存状态不详。 万方数据 1 4 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 1 5 年第1 2 期 1 .2 试验原理 在常压下、浸出温度8 0 ~8 5 ℃、初始硫酸浓度 2 0 0g /L 、液固比6 1 、通空气反应1 0h ,黑铜泥中 铜浸出率仅8 .0 5 %、砷浸出率仅1 1 .3 3 %。鉴于黑 铜泥常压下铜、砷浸出效果非常不理想,因此采用氧 压酸浸进行试验。 黑铜泥氧压酸浸工艺是以硫酸溶液为介质,以 空气中的氧作为氧化剂进行的铜、砷浸出反应,在此 过程中锑、铋基本不被浸出,富集在残渣中,主要反 应有 O z g 一2 E 0 3 1 C u E o ] H 2 S 0 4 一C u S 0 4 H 2 0 2 2 A s - l - 2 [ O ] H 2 0 一2 H A s 0 2 3 c u 。A s , 半[ o ] H z s o 。 毕H o 厶厶 一x C u S O 。 y H A s 0 2 4 H A s 0 2 E 0 3 H 2 0 H 3 A s 0 4 5 2 A s 3 H 3 A s 0 4 5 H A s 0 2 2 H 2 0 6 C u H 3 A s 0 4 H 2 S 0 4 一H A s 0 2 C u S 0 4 2 H 2O 7 上述过程看似为固一液一气三相参与的反应, 但氧气是先溶入水中,参与反应的仅是溶于水中的 这部分氧。反应实质上仍是液固体系,增加水中氧 浓度,式 2 ~ 5 向右反应,有利于黑铜泥的浸出。 试验过程的速率受表面化学反应速率和扩散速率控 制。常压下.氧在水中的溶解度小,反应受扩散速率 控制。因此,氧溶于水的速率是控制反应速率的关 键环节。 加压浸出是在特殊密闭容器中高于0 .1M P a 和液体沸点温度条件下进行的湿法冶金过程口’6 ] 。 增大反应容器压力,氧在水中的溶解度也随之增大, 增大了氧与矿浆颗粒表面接触的机会,可以加快黑 铜泥的反应速率。 1 .3 试验方法 氧压酸浸设备采用自制压力反应釜,将配制好 的硫酸水溶液和称量好的黑铜泥加人反应釜中,然 后加盖、密封,检查反应釜气密性。确认釜内无漏气 后,开始通入压缩空气,启动搅拌、加热按钮。浸出 过程保持轴冷却水常开。反应结束后,停止供气,关 闭加热电源,打开盘管冷却水冷却,待釜内压力降为 零后开启高压釜。 1 .4 分析方法 溶液和固相中铜离子浓度采用容量法滴定,其 它离子浓度采用T h e r m oS c i e n t i f i c 电感耦合等离 子体发射光谱仪 I C P 分析,溶液中硫酸浓度采用 容量法滴定。 2 试验结果与分析 2 .1 初始硫酸浓度对铜砷浸出的影响 试验条件浸出温度1 1 0 ℃、反应压力1 .0 M P a 、液固比L /S 一6 1 、反应时间8h 、搅拌速度 5 5 0r /m i n ,考察初始硫酸浓度对黑铜泥铜、砷浸出 率的影响,结果如图1 所示。 初始硫酸浓度, g L - t 图1 初始硫酸浓度对浸出的影响 F i g .1 E f f e c to fi n i t i a la c i d i t yo fs u l f a t e o nl e a c h i n g 从图1 可见,随着初始硫酸浓度的增大,铜、砷 浸出率呈逐渐上升趋势。这从式 2 、 4 、 7 可以 得到佐证,提高硫酸浓度,利于反应向右进行。初始 酸度由8 0g /L 提高至2 0 0g /L ,铜浸出率由 3 4 .8 1 %增至9 8 .6 4 %、砷浸出率由5 4 .0 8 %增至 9 5 .7 2 %。继续提高反应酸度,铜、砷浸出率无明显 变化,但由酸效应带来的锑浸出率将显著上升。综 合考虑浸出效果和酸耗成本,初始硫酸浓度选取 2 0 0g /L 为宜。 2 .2 浸出温度对铜砷浸出的影响 试验条件反应压力1 .0M P a 、初始硫酸浓度 2 0 0g /L 、液固比L /S 6 1 、反应时间8h 、搅拌速 度5 5 0r /m i n ,不同浸出温度下的结果见图2 。从图 2 可见,随着浸出温度的升高,铜、砷浸出率呈不断 上升趋势。浸出温度由9 0 ℃升高至1 1 0 ℃,铜、砷 浸出率急剧上升,进一步升高至1 2 5 ℃时,铜、砷浸 出率趋于平衡。浸出温度越高,溶液挥发越严重,消 耗的能源越多,浸出温度选择1 1 0 ℃较合适。 2 .3 反应压力对铜砷浸出的影响 试验条件初始硫酸浓度2 0 0g /L 、液固比L /S 一6 1 、反应温度1 l O ℃、反应时间8h 、搅拌速度 5 5 0r /m i n ,反应压力对黑铜泥铜、砷浸出率的影响 万方数据 2 0 1 5 年第1 2 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 5 温度,℃ 图2 浸出温度对浸出的影响 F i g .2 E f f e c to fe x t r a c t i o nt e m p e r a t u r e o nl e a c h i n g 见图3 。 图3 反应压力对浸出的影响 F i g .3 E f f e c to fr e a c t i o np r e s s u r eo nl e a c h i n g 从图3 可见,随着反应压力的上升,铜、砷浸出 效果越好。反应压力越高,式 1 向右进行,有利于 气相中的氧溶解于水相中,增加溶液中的氧浓度,从 而提高金属的浸出率。结合铜、砷的浸出情况,反应 压力选择1 .0M P a 。 2 .4 液固比对铜砷浸出的影响 试验条件初始硫酸浓度2 0 0g /L 、反应温度 1 1 0 ℃、反应压力1 .0M P a 、反应时间8h 、搅拌速度 5 5 0r /m i n ,液固比对铜、砷浸出率的影响如图4 所 示。黑铜泥浸出是固液反应,铜、砷浸出后以离子形 式进入液相,随着浸出过程的进行,液相中铜、砷浓 度逐渐上升,达到饱和后,黑铜泥铜、砷浸出得到抑 制。因此,充足的液相是铜、砷浸出完全的前提。由 图4 知,随着液固比的提高,铜、砷浸出率呈上升趋 势。液固比6 1 时,黑铜泥中铜、砷浸出较彻底;液 固比7 1 时,铜、砷浸出率增幅非常小,但液中铜、 砷浓度降低,不利于后续浓缩结晶回收铜。因此,选 择液固比为6 1 。 图4 液固比对浸出的影响 F i g .4 E f f e c t o fr a t i oo fl i q u i dt os o l i d o nl e a c h i n g 2 .5 反应时间对铜砷浸出的影响 试验条件初始硫酸浓度2 0 0g /L 、反应温度 1 1 0 ℃、反应压力1 .0M P a 、液固比6 1 、搅拌速度 5 5 0r /m i n ,不同反应时间的试验结果见图5 。 时间,h 图5 反应时间对浸出的影响 F i g .5 E f f e c to fr e a c t i o nt i m eo nl e a c h i n g 从图5 可见,随着反应时间的延长,铜、砷浸出 率呈不断上升趋势。反应时间由5h 增加至7h , 铜、砷浸出率分别由6 2 .1 2 %、7 5 .5 4 %急剧上升至 9 4 .3 2 %、9 5 .7 2 %。进一步延长反应时间,砷浸出率 基本不增加,铜浸出率继续上升,但时间达到8h 后,铜浸出率无明显变化。这也证明了黑铜泥中有 单质铜和单质砷存在,而且相比铜而言,砷更加容易 浸出。因此,反应时间为8h 较合适。 , 2 .6 综合试验 根据单因素试验结果,选择下述最佳试验条件 反应温度1 1 0o C 、初始硫酸浓度2 0 0g /L 、反应压力 1 - 0M P a 、液固比6 1 、反应时间8h 、搅拌速度5 5 0 r /m i n ,开展综合试验。试验结果表明,铜浸出率达 到9 8 .6 4 %、砷浸出率为9 5 .7 2 %。渣率为9 .5 4 %, 浸出渣中锑、铋含量分别达到2 2 .0 3 %、2 8 .2 5 %,较 万方数据 1 6 有色金属 冶炼部分 h t t p /[ y s y [ .b g r i m m .o n 2 0 1 5 年第1 2 期 原料富集了7 .8 倍和9 .5 倍。 浸出液经浓缩结晶可回收铜生产硫酸铜副产 品,浓缩后液采用二氧化硫还原可产出三氧化二砷; 浸出渣砷含量高,砷的脱除有待进一步研究。 3结论 硫酸体系下氧压酸浸黑铜泥的最佳条件为反 应压力1 .0M P a 、初始硫酸浓度2 0 0g /’L 、浸出温度 1 1 0 ℃、液固比6 1 、反应时间8h 。在该条件下, 铜、砷浸出率分别为9 8 .6 4 %、9 5 .7 2 %,渣率为 9 .5 4 %,渣中锑、铋含量分别达到了2 2 .0 3 %、 2 8 .2 5 %,较原料分别富集了7 .8 倍、9 .5 倍。 参考文献 [ 1 ] 王玉棉,黄雁,周兴,等,黑铜泥综合回收工艺研究E J ] . 兰州理工大学学报,2 0 1 2 ,3 8 1 1 2 - 1 5 . 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