有色冶炼中铁矾渣的资源化利用
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高炉炼铁过程中废渣资源化利用的技术创新由于工业化的快速发展,高炉炼铁已成为现代钢铁工业中不可或缺的环节。
然而,传统的炼铁过程会产生大量的废渣,给环境带来严重污染。
为了实现可持续发展,推动高炉炼铁过程中废渣资源化利用的技术创新势在必行。
本文将探讨当前废渣资源化利用的现状和趋势,并提出一些创新的技术解决方案。
一、废渣资源化利用的现状高炉炼铁过程中主要产生的废渣主要包括烧结矿、烟气净化渣和炉渣等。
这些废渣通常被视为浪费物料,被丢弃或填埋,给环境带来负面影响。
然而,废渣中含有很多有价值的可回收物质,如铁、钢、矿物等。
因此,将废渣转化为可再利用的资源是一种解决环境问题和实现可持续发展的有效途径。
目前,废渣资源化利用主要通过以下几种方式实现:1. 废渣回收再利用:将废渣中的有价值物质进行分离和提取,重新利用于炼铁过程或其他工业生产中。
例如,烧结矿中的铁含量较高,可以再次用于高炉冶炼过程中。
2. 废渣填充利用:将废渣用于填充坑道、道路建设和土地复垦等工程中。
废渣填充可以减少对自然资源的占用,同时改善了被填充地区的土壤质量。
3. 废渣综合利用:将不同种类的废渣进行混合利用,形成新的产品或材料。
例如,烟气净化渣中的硅酸盐可以与矿产废渣混合制备建筑材料。
尽管废渣资源化利用取得了一定的进展,但仍面临一些挑战。
首先,目前的废渣资源化利用技术还不够成熟,存在成本高、技术路线不清晰等问题。
其次,相关政策法规的缺失和监管体系不健全也制约了废渣资源化利用的发展。
二、废渣资源化利用的技术创新为了推动高炉炼铁过程中废渣资源化利用的发展,需要进行技术创新和研发。
以下是一些可行的技术创新方案:1. 废渣熔融处理技术:通过高炉炼铁过程中炉渣的熔融处理,将废渣转化为玻璃状物质。
这种熔融处理技术可以减少废渣体积,提高废渣中有价值物质的回收率,并且可以将熔融后的产品用于建筑材料或其他工业领域。
2. 废渣碳化技术:利用废渣中的碳含量,将其进行碳化处理,生成高价值的碳材料。
炼铁废渣综合利用技术实现资源化循环的途径炼铁废渣是在铁矿石冶炼过程中产生的一种固体废弃物,目前大部分废渣都被当作垃圾处理,给环境带来了严重的污染问题。
然而,随着资源的日益枯竭和环境保护的重要性不断凸显,炼铁废渣的综合利用变得尤为重要。
本文将探讨炼铁废渣综合利用技术实现资源化循环的途径。
一、炼铁废渣的来源和特征炼铁废渣主要来自于铁矿石经过高温还原反应而产生的副产物。
它的主要成分是氧化铁、氧化钙、氧化硅等,含有一定的重金属元素和有害物质。
由于其特殊的化学成分和结构特点,使得炼铁废渣在垃圾填埋、焚烧等传统处理方式中难以得到有效利用。
二、炼铁废渣综合利用技术的分类为了实现炼铁废渣的资源化循环利用,目前已经研发出了多种综合利用技术。
根据炼铁废渣的不同性质、用途和处理需求,可以将其主要分为以下几类:1. 水泥制备技术炼铁废渣中的氧化铁和氧化钙等物质可作为水泥生产的原料,通过适当的加工和调整组分,可以制备出高性能的水泥。
这种技术不仅可以实现炼铁废渣的有效利用,还可以减少对传统天然资源的依赖。
2. 土壤修复技术炼铁废渣中含有一定的重金属元素,这些元素在渗漏和沉积的过程中可能对土壤产生污染。
利用炼铁废渣进行土壤修复是一种有效的方法。
炼铁废渣中的铁元素能与重金属元素形成稳定的化合物,从而降低其毒性和迁移性,起到修复土壤的作用。
3. 建材制备技术炼铁废渣具有一定的强度和耐候性,可以作为建筑材料的原料。
通过适当的加工和配方设计,可以制备出炼铁废渣混凝土、炼铁废渣砖等建筑材料。
这种技术不仅可以充分利用炼铁废渣,还可以减少对传统建筑材料的需求。
4. 能源利用技术炼铁废渣中的有机物质可以通过适当的处理转化为能源。
通过热解、气化等技术,可以将炼铁废渣转化为可燃气体或固体燃料,用于工业生产或供暖供电。
这种技术不仅可以解决炼铁废渣的处理问题,还可以为社会经济发展提供可持续的能源支撑。
三、炼铁废渣综合利用技术的发展现状目前,国内外已经有许多研究机构和企业致力于炼铁废渣的资源化循环利用技术的研究与应用。
铁矾渣综合利用技术研究报告铁矾渣是指在炼铜、冶金、制酸等工艺过程中产生的废渣,主要成分为硫酸铁和铁氧化物。
长期以来,铁矾渣被视为一种有害无用的废物,并带来严重的环境污染问题。
随着工业技术的不断发展和环保意识的加强,在铁矾渣综合利用方面的研究和实践也越来越多。
本文旨在对当前铁矾渣综合利用技术的研究进行回顾和总结,探讨其未来发展趋势。
铁矾渣经过综合利用后不仅可以回收有用的物质,还能减少对环境的污染。
铁矾渣的综合利用主要以资源化利用为主,将其转化为高附加值的资源,包括铁、硫酸和石墨等,同时也可用于水泥、混凝土、道路和填土的生产中。
目前,铁矾渣的利用方式主要有以下几种:1. 磷肥生产:铁矾渣中含有一定量的磷酸,因此可以用于生产磷肥。
在这种方法中,铁矾渣被浸泡在硫酸或盐酸中,使其中的磷酸转化为可溶性盐。
2. 合成水泥熟料:铁矾渣中含有大量的铁质和硅质,因此可以用于制备水泥熟料。
将铁矾渣与石灰石、粘土等原料混合,获得能够在水泥生产中使用的熟料。
3. 煤气化催化剂:铁矾渣可以作为煤气化催化剂的原料。
将铁矾渣与其他金属氧化物混合后,在煤气化反应中作为催化剂使用。
4. 金属铁的回收:铁矾渣中含有较高浓度的铁,可以通过还原反应制备金属铁。
将铁矾渣与煤等还原剂混合,通过高温还原得到纯净的金属铁。
5. 硫酸铜的生产:铁矾渣中还含有一定量的硫酸铜,可以利用这一点来生产硫酸铜。
以上方法均有着广泛的应用场景,可以在一定程度上解决铁矾渣面临的环境污染和废物处理难题。
总结来看,铁矾渣综合利用的技术手段较为成熟,但仍存在一些问题,例如:不同铁矾渣成分的差异过大,需要采用多种不同的技术进行处理;某些技术存在技术难度较高和成本较高的问题。
此外,由于目前很多企业的环保意识还不足,导致一些铁矾渣被随意倾倒而未得到有效处理。
因此,加强环保监管和企业环保意识培养,成为实现铁矾渣综合利用的关键因素之一。
未来,铁矾渣的综合利用将更加注重资源化利用和循环经济,推广高效的铁矾渣减量化和回收利用技术,达到废物减量化和资源化利用的目的。
专利名称:一种铁矾渣钙化氯化挥发综合资源化利用的方法专利类型:发明专利
发明人:王海北,刘三平,秦树辰,苏立峰
申请号:CN201710934580.5
申请日:20171010
公开号:CN107739817A
公开日:
20180227
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种铁矾渣钙化氯化挥发综合资源化利用的方法,属于有色金属工业固体废渣处理领域,处理方法包括:将铁矾渣破碎与煤粉、氯化剂一同混合,利用制粒机制出3‑7mm球团颗粒料,将球团颗粒干燥得到干燥球团物料;将干燥的球团物料置于温度1000‑1250℃中进行焙烧,得到氯化挥发烟尘和烧渣,完成铁矾渣钙化氯化处理。
此发明能够回收多种有价金属,实现铁矾渣资源化和无害化处理。
申请人:北京矿冶研究总院
地址:100160 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼
国籍:CN
代理机构:北京华仁联合知识产权代理有限公司
代理人:尹春雷
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铁矾渣湿法富集铅银金某厂大量堆存铁矾渣,给企业带来严重的困扰,为变废为宝,经多次浮选,经常规浮选6次,超细磨6次,常规酸处理后浮选6次,常规超细磨后酸处理浮选6次,共计24次浮选,均未达到理想效果。
经加入强氧化剂进行先期高温超强氧化,再稀硫酸浸出,剩余渣为大量硫酸钙这个现象,推测该浸出渣中,银铅形态已经转为铁矾-硫酸钙均相体,此类均相体为晶格单体形式存在,晶体结构非常致密体。
基于这个特性使用超强氧化剂,强化氧强制化转相预处理,再经稀硫酸浸出提取铁、锌、等有价金属。
同时回收硫酸钙等副产物。
经多次不同条件实验,锌综合回收率70%以上,铁综合回收率90%以上,铅、银回收率均在99%以上。
同时回收大量硫酸钙,硫酸钙为高等级填充料,项目运作良性后,可考虑进行纯化改性处理达到晶须级硫酸钙,硫酸钙效益将非常显著。
工艺条件1、原始锌厂出厂湿铁矾渣,送入混料器与强氧化剂均匀混合。
2、混料器均匀混合好的物料,进入加温区进行加热,强氧化剂在160℃-200℃条件开始分解释放出强氧化性物质进行氧化,氧化时间为20分钟。
3、氧化完成物料送至稀硫酸反应池进行浸出反应。
浓硫酸在稀释过程自热温度即可,反应时间10分钟,无需额外热源。
4、过滤分离固液,固体为铅银混合物料,铅20%左右,银1000以上克每吨。
如有必要,可以分离硫酸钙。
5、滤液返回浸出流程,滤液经反复多次使用,铁锌等各类杂质不断富集到影响产品浸出时,用氧化剂进行氧化,碳酸钙调整酸度值,沉淀铁离子,絮凝过滤,回收铁产品。
6、回收铁产品后滤液,调整酸碱度值,沉淀水解锌,过滤,滤液返回浸出系统。
或者把含锌溶液直接卖给锌厂。
设备构思1、物料为酸性物料,超强氧化剂在混料过程中或多或少会进行分解氧化,产生强酸性氧化剂,故此混料器需用耐酸材质,根据实验室实验,用316不锈钢可以胜任。
2、加热系统,考虑到低温快速,可用链条式送料,远红外加热体系控温方便灵敏的。
3、酸浸池采用钢板内衬防腐材料,能承受硫酸自热的90℃温度。
有色冶炼中铁矾渣的资源化利用秦树辰王海北苏立峰北京矿冶研究总院摘要:本文分析了铁矾渣物相组成,对铁矾渣综合利用方法进行了阐述,分析了高温焙烧分解、酸法浸出、碱法浸出工艺的特点、铁矾渣处理新思路以及工业化应用情况。
建议根据各种废弃渣的特性,有效利用其所含成分,与铁矾渣进行协同处理,有利于实现无害化、资源化、减量化处置铁矾渣等其他废弃渣。
关键词:铁矾渣综合利用无害化资源化协同处理Comprehensive treatment and utilization of jarosite of nonferrous metallurgyQin shuchen Wang Haibei Su LifengBeijing General Research Institute of Mining and MetallurgyAbstract: in this article,the composition and phase of jarosite was analyzed, the comprehensive utilization of jarosite was analyzes and summarizes,and the characteristic of the high temperature roasting decomposition、acid leaching、alkaline leaching、new idea of treating with jarosite and industrial application was introduced. The researcher pointed that coprocessing jarosite with other industrial waste slag is conducive to process jarosite and other slag in harmless、reclamation and reducing quantity method.Key words: Jarosite Comprehensive utilization Harmless Reclamation Coprocessing1.前言铁矾渣是湿法炼锌厂除铁过程中产出的固体废弃渣,通常含有铁、铅、锌和铜等有价金属,也会夹杂有铟、银等高附加值金属,具有一定经济回收价值。
有色冶炼中铁矾渣的资源化利用秦树辰王海北苏立峰北京矿冶研究总院摘要:本文分析了铁矾渣物相组成,对铁矾渣综合利用方法进行了阐述,分析了高温焙烧分解、酸法浸出、碱法浸出工艺的特点、铁矾渣处理新思路以及工业化应用情况。
建议根据各种废弃渣的特性,有效利用其所含成分,与铁矾渣进行协同处理,有利于实现无害化、资源化、减量化处置铁矾渣等其他废弃渣。
关键词:铁矾渣综合利用无害化资源化协同处理Comprehensive treatment and utilization of jarosite of nonferrous metallurgyQin shuchen Wang Haibei Su LifengBeijing General Research Institute of Mining and MetallurgyAbstract: in this article,the composition and phase of jarosite was analyzed, the comprehensive utilization of jarosite was analyzes and summarizes,and the characteristic of the high temperature roasting decomposition、acid leaching、alkaline leaching、new idea of treating with jarosite and industrial application was introduced. The researcher pointed that coprocessing jarosite with other industrial waste slag is conducive to process jarosite and other slag in harmless、reclamation and reducing quantity method.Key words: Jarosite Comprehensive utilization Harmless Reclamation Coprocessing1.前言铁矾渣是湿法炼锌厂除铁过程中产出的固体废弃渣,通常含有铁、铅、锌和铜等有价金属,也会夹杂有铟、银等高附加值金属,具有一定经济回收价值。
铁矾渣在一定的酸性条件下能够稳定存在,但当环境PH升高或受热时,会发生分解或者水解,溶出重金属离子,造成土壤和水体污染。
因此,铁矾渣不易长期堆放,应及时进行处理合理利用,否则会造成资源浪费,而且也会给周边环境带来污染隐患。
铁矾渣一般含有铁25-30%,铜0.2-0.8%,铅0.5-10%,锌5-12%,有些含有镓、锗、铟和银等稀散贵金属,其物相主要是六方晶系的铵铁矾、黄钾铁矾或铅锌铁矾等混合铁矾、Fe3O4、铁酸锌(ZnFe2O4)和ZnSO4。
经分析可知[1],铟主要存在于铁矾中,是铁矾法沉铁过程中以类质同象的形式替代铁离子,占据铁矾晶格形成铟铁矾。
银元素也会以类质同象赋存于铁帆中,绝大多数为铁矾所包裹[2-3]。
铁矾类物质受热晶格会被破坏,在不同温度段会有发生失重,逐步脱水,脱氨分解,分解形成不同的晶体物质,利用此性质,通常采用热分解或者还原热分解处理铁矾渣[4-5]。
2.铁矾渣综合利用现状综合处理铁矾渣是提取其有价金属,无害固化处理无价物质,有火法和湿法两大类工艺方法,火法主要是高温焙烧分解处理;湿法主要有:酸浸分解、碱浸分解。
2.1火法工艺火法处理主要是高温焙烧分解法,是指先在高温下焙烧破坏铁钒晶体结构,使其分解,再利用碳热还原成金属,挥发后再氧化成氧化物进行收集。
温度一般为1100~1300℃,配入焦粉或碎煤形成还原性气氛。
铁、硅进入渣中进行选矿分离送炼铁系统,铅、锌和铜等金属富集与烟尘中回收利用。
2.1焙烧-磁选法曹晓恩等人提出直接还原-磁选-反浮选工艺,指出在碱度为2.5,配碳比为1.4,温度为1300℃还原30min金属化率达到98.47%,铅、锌挥发率分别达到86.25%和98.54%,渣在磁场强度为159.2 KA/m磁选后,铁精矿Ⅰ品位为46.66%,铁回收率达到79.79% ,经反浮选后得到品位60.30%的铁精矿Ⅱ,此工艺体现出工艺简单,生产效率高,分离效果好的优点[6]。
路殿坤等人[7]进行了焙烧-磁选工艺研究,研究指出在900℃还原焙烧后进行磁选,磁选精矿铁品位为58.99-58.72%,含硫2.5-3%,但磁选精矿中锌含量均比尾矿高约1%,不能作为原料返回高炉冶炼。
2.2氯化焙烧法也有学者提出氯化挥发处理铁矾渣,氯化焙烧是指在一定条件下,借助氯化剂的作用,使物料中的某些组分转变为气相或凝聚相的氯化物,利用金属氯化物低沸点、高挥发性特点,以使有价金属和其它组分分离富集。
1998年F.泰勒卡和D.J.弗雷利用氯气和聚乙烯氯化物残渣对黄钾铁矾进行氯化回收金属,将黄钾铁矾或者将其与锌的铁酸盐混合之后在450-600℃下预热,然后热水浸出,滤渣在空气中用纯氯气进行直接氯化处理或者用聚乙烯氯化物残渣燃烧产生的HCl进行间接氯化处理,直接氯化处理能够使得锌挥发率达到90%以上,50%以上的铁转化成赤铁矿[8]。
2.2湿法工艺2.2.1碱浸分解法由于碱溶液在常温常压下能够有效分解铁矾,陈永明等人提出NaOH分解含铟铁矾渣新工艺,指出铁矾渣经NaOH溶液浸出分解后形成Na2SO4浸出液和含In和Zn的浸出渣,含In和Zn的浸出渣经盐酸选择浸出后用TBP萃取In和Zn,所得渣经磁选富集后可以作为炼铁原料。
研究表明:在m(NaOH):m(铁矾渣)=0.3814:1、温度60℃、液固比2:1、反应时间2h的最优条件下,铁矾渣分解率达到98.03%,其他杂质金属大部分留在渣中,铁主要以Fe3O4形式沉淀入渣,渣中铁能够富集至38.81%,实现有效利用铁资源,但仍有含铅弃渣产生[9]。
北京矿冶研究总院研究了氨水分解铁矾渣的研究,指出在一定条件下氨水能够使得95%铁矾渣分解,约有60%的锌和铜进入溶液中,75%的银留在渣中,经渣样物相分析查明,分解渣样中基本不存在铁矾,同时含硫量很低。
2.2.2酸浸分解法酸浸分解一是利用浓硫酸直接溶解,再分步结晶使得大部分铁分离,然后生产聚合硫酸铁或者加热分解生产氧化铁或还原制备铁粉;二是酸浸过程中加入金属铁,将一定量的硫酸铁还原为硫酸亚铁,镍、钴和铜等进入硫酸亚铁溶液,采用沉淀法回收,溶液净化后用于制备铁的化工产品,但这些工艺除杂过程较为复杂[10]。
王玉棉等人进行了热酸浸出黄钠铁矾渣工艺研究,研究指出浸出黄钠铁矾渣的最佳工艺条件为:硫酸质量浓度为225 g/ L, 反应温度为95℃, 反应时间为2.5h, Fe、Zn 浸出率均大于96%,黄钾铁矾渣中有价金属反应比较彻底[11]。
程柳等人用浓硫酸在160℃下浸出黄钾铁矾,浸出时间6h,锌浸出率达到98%[12]。
刘鹏飞等人对比研究了硫酸和盐酸浸出黄钾铁矾渣,硫酸浸出黄钾铁矾渣的最佳工艺条件是温度95℃、时间 2 h、搅拌速率300 r/min、硫酸浓度1.2 mol/L、液固质量比100:5,Fe,Zn的浸出率达80%。
盐酸浸出黄钾铁矾渣的最佳工艺条件是温度95℃、盐酸浓度2.8 mol/L、搅拌速率400 r/min、时间1.5 h、液固质量比100:5,Fe, Zn, Pb 的浸出率分别达83%, 89%和99%,从渣样中分析可知,盐酸浸出渣中主要是SiO2以及少量Fe2O3,基本上不含Pb元素,盐酸可将渣中Pb全部回收[13]。
北京矿冶研究总院将热酸浸出液与锌精矿、铁矾渣一起加入压力釜内进行,利用热酸浸出液中铁和铁矾渣中铁水解生成赤铁矿产出的酸,以及热酸浸出液残酸浸出锌精矿,实现综合利用,锌浸出率达到96%(按锌精矿含锌计),并且回收铁矾渣中57%以上的锌,提高了浸出渣中铁含量,减少了铁矾渣堆存。
北京矿冶研究总院开展了氨浸/酸浸-氨性分解-锌液萃取的试验,指出酸性体系浸出效果最好,浸出率达到81%,酸性浸出渣进行氨性分解浸出,锌的分解率达到37%,锌总回收率达到88%,用P204三级萃取锌,总萃取率达到84%。
东北大学符岩等人提出一种综合利用黄钠铁矾渣的方法,利用1%~5%的硫酸溶液按液固比3:1-10:1将黄钠铁矾有价金属选择性浸出,浸出液回收镍、铜、钴和锌等,将浸出渣与硫酸混合,在微波辐射下加热6-15min,加入水和含金属铁的物料,常温下熟化2~8h,调节溶液中的全铁浓度为160~180g/L,并且使得二价铁离子含量占全铁含量的20~40%;加热至40~80℃,加入双氧水反应1~3h,三价铁水解、聚合制备成聚合硫酸铁[14]。
2.3火法-湿法联合工艺根据铁矾渣特性,适当选择组合火法焙烧和湿法浸出工序,实现有效浸出有价金属,焙烧主要是改变铁矾渣物相,分解难浸物相。
蓝碧波等人提出铁矾渣酸浸-焙烧-酸浸工艺,该工艺首先利用硫酸在室温下浸出铁矾渣中硫酸锌,然后在620℃焙烧1.5h使得铁矾转变成氧化铁,再通过酸浸焙砂中的锌和其他元素。
锌回收率能够达到99.11%,酸浸渣中铁含量达到66%以上,可以作为铁精矿产品销售,本方法不仅用于处理铁矾渣也可以用于处理铅银渣,综合回收有价金属[15]。
薛佩毅等人研究了中低温焙烧-NH4Cl浸出-碱浸工艺,铁矾渣在650℃下焙烧1h后,渣中KFe3(SO4)2(OH)6分解为Fe2O3,ZnSO4和PbSO4,在105℃下用6mol/LNH4Cl浸出2h,Zn,Pb和Cd的浸出率均在95%以上,Fe含量由焙烧后的23.21%提高到40%。
再用23.08%的NaOH溶液于160℃下浸出1h,Fe含量可提高到54%左右,且As含量可降低到0.1%,最终的浸出渣可作为铁精矿使用。
此工艺采用了NH4 Cl体系,能够使得许多有价金属如锌、铅、铜、镍、钴、银等与氯或氨配位进入溶液;而铁、硅、钙等由于溶液呈中性或碱性而不被浸出;可很方便地进行萃取净化[10]。
高丽霞等人研究了中低温活化焙烧-低酸浸出铁矾渣,指出在680-720℃焙烧1.5h后用0.5mol/L的硫酸常温浸出1h,锌浸出率大于95%,铟浸出率达到82%,铁浸出率小于10%,可以有效回收锌和铟,铁没有大量浸出[16]。
2.4铁矾渣处理新思路魏继业针对富含赤铁矿和铁酸锌的黄钾铁矾渣,利用热酸浸出铁矾渣中铁和锌,经过铁粉还原、硫化沉淀、氟化沉淀等工序制备软磁锰锌铁氧化体用前驱粉体,可以为制备电器元件提供原料,实现铁矾渣的有效利用[17]。
阳征会等人研究了采用还原焙烧-酸浸工艺制备复合镍锌铁氧体,指出黄钠铁矾渣与无烟煤在800℃下还原焙烧0.5h, 铁矾渣中铁被还原为二价铁,焙烧渣用0.5 mol/L 硫酸溶液在70 ℃浸出40 min, 渣中93%的铁和镍进入浸出液中。