有色冶金废渣中有价金属回收的技术及现状
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72 新疆有色金属 第4期 回收有色冶金废渣中有价金属的研究 杨杰 (新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 阜康831500) 摘 要 从冶金废渣和有价金属人手,阐述了我国金属资源短缺的现状,提出从有色冶金废渣中回收利用有色金属的必要措施,介绍 了从有色冶金废渣中回收有价金属的几种技术,为今后有价金属得回收利用技术的提高与进步提供了基础支持。 关键词 有色冶金废渣有价金属 回收技术 有色金属在冶炼过程中,会产生各种各样的废 渣,据统计,目前我国的冶炼废渣年排放量约为5 000 多t。这些废渣中的有价金属几乎不经过任何处理就 露天堆放,它们的组成成分比较复杂,长期下去,有价 金属得不到很好得转化,往往会对周围的环境造成不 同程度的破坏。因为废渣中还有很多有价金属成分, 所以对于它们的处理应该是重新回收,二次利用。 1 有色冶金废渣及有价金属概念 1.1有色冶金废渣 有色冶金废渣是指有色金属生产冶炼过程中产 生的各种有色金属渣,如铜渣、铅渣、锌渣、镍渣等。有 色金属渣水淬后大多是呈亮黑色的致密颗粒,含有大 量的硅酸铁(铁橄榄石),一般达60%~70%。 1.2有价金属 有价金属是指在提炼金属的原料中,除主金属 外,具有回收价值的其他金属。有色重金属的冶炼原 料中,这些有价金属多为贵金属和稀散金属。 2 有价金属回收的必要性 金属资源是人类社会的宝贵财富,是人类发展必 不可少的物质基础。现阶段我国金属矿业面临严峻挑 战,除极少数矿种如锑、稀土可持续利用外,很多与国 计民生息息相关的矿产资源都处于短缺状态。为解决 这个问题,二次资源利用起着重要的作用。因此,从有 色冶金废渣种回收有价金属将有巨大的发展前景。 3 有价金属回收技术分析 目前,有色冶金废渣中金属回收主要采用选冶、 火法冶炼和湿法冶炼等技术。 3.1选冶 选冶技术主要用于有色金属尾矿中有价金属、非 金属的回收利用。尾矿中有色金属与金银品位普遍较 低,甚至很低,工业产品以粗精矿为主,回收率不高, 经济效益不显著,矿山企业的积极性不高。因此,应该 针对尾矿的表面物理化学性质,采用适合尾矿再选的 新型选矿流程或新型药剂直接选出最终合格精矿,使 尾矿再选产生显著的经济效益,使尾矿中伴存的有色 金属和金银的综合回收工作步入良性循环发展。 3.2湿法冶金 湿法冶金是用酸、碱、盐类的水溶液,以化学方法 从矿石中提取所需金属组分,然后用水溶液电解等各 种方法制取金属。此法主要应用在低品位、难熔化或 微粉状的矿石。其他难于分离的金属如镍一钴、锆一 铪、钽一铌及稀土金属都采用湿法冶金的技术,如溶 剂萃取或离子交换等新方法进行分离,都取得显著的 效果。 湿法冶金主要步骤为: (1)将原料中有用成分转入溶液,即浸取; (2)浸取溶液与残渣分离,同时将夹带于残渣中 的冶金溶剂和金属离子洗涤回收; (3)浸取溶液的净化和富集,常采用离子交换和 溶剂萃取技术或其他化学沉淀方法; (4)从净化液提取金属或化合物。在生产中,常用 电解提取法从净化液制取金、银、铜、锌、镍、钴等纯金 属。铝、钨、钼、钒等多数以含氧酸的形式存在于水溶 液中,一般先以氧化物析出,然后还原得到金属。2O 世纪50年代发展起来的加压湿法冶金技术可从铜、 镍、钴的氨性溶液中,直接用氢还原得到金属铜、镍、 钴粉,并能生产出多种性能优异的复合金属粉末,如 镍包石墨、镍包硅藻土等。这些都是很好(下转75页)
环境治理与发展区域治理
浅谈有色金属冶炼中的废渣再利用策略
陈龙臧兵
江西省九江市湖口县金沙湾工业园,332500
摘要:随着社会经济的快速发展,对金属的需求量也越来越高,但是金属作为一种有限资源,目前已经出现短缺的态势。为保证我国金属资源利用的可持续性,必须要从有色冶金废渣中进行回收利用,做好资源的重复利用工作,发展绿色循环经济。通过回收废渣中的有价金属,确保金属资源的合理利用,与此同时降低有色金属废渣的污染,推动经济的健康可持续发展在这个经济快速发展的社会环境下,实现经济的可持续发展。关键词:有色金属;冶炼;废渣回收;再利用
目前,世界上已探明的金属有86种之多,其中铁、铬、锰称之为黑色金属,其他金属都可统称为有色金属。冶炼工业中
最常见的有色金属包括铜、镍、铅、锌、锡、铝、钨、钦等。这些有色金属在冶炼过程
中由于冶炼工艺等原因除希望冶炼的元素
外还会产生大量的其他元素。当前大多数有色;台金企业把这些有效元素当作了冶炼
伴生的废渣进行了丢弃。丢弃的结果可想
而之,既是对有效元素的浪费,又加重了当地的环境污染。因此.对“废渣”中的
有效元素进行回收,二次利用,变费为宝,
将会产生社会效益和经济效益的双赢。
一、我国有色金属冶炼废渣处理的发展现状
有色金属冶炼产业,是我国重要的发
展的工业,在有色金属冶炼的发展过程中,
能源的保护与合理运用已经成为了重要的
问题,所以在有色金属冶炼过程中,对于金属得废渣处理问题需要充分重视能源的在利用,从而使我国有色金属的冶炼得到
全面的发展。目前。我国有色金属冶炼的
废渣处理已经取得了很大的进步.主要表
现在以下两个方面,首先,我国有色金属
的废渣处理的方法更加丰富多样,在我国
的废渣处理的过程中,采用了许多的方法,比如溶剂浸出技术,离子交换法,沉淀法,磁场流体分离技术,等方法,这些方法的
使用,可以在很大程度上提高在有色金属
冶炼过程中对于有用物质的处理。从而减少能源的浪费,这是在有色金属冶炼过程
中对于废渣处理的进步性。另外,在有色
中国有色金属再生资源回收利用现状及前景展望
一、中国有色金属再生资源利用现状
1.1 .有色金属再生资源的概念
①有色金属(nonferrous metal):将铁、铬、锰以外的所有金属称为有色金属。其中有:轻有色金属或轻金属(铝、镁、钠、钾、钙、锶、钡等);重有色金属或重金属(铜、铅、锌、锡、镍、钴、锑、汞、镉、铋等);稀有金属(包括稀有轻金属锂、铍、铷、铯等,难熔金属如钛、锆、铪、钒、铌、钽、钨、钼、铼等,稀散金属如镓、铟、铊、锗、硒、碲等,稀土金属如钪、钇、镧系金属等,放射性金属如钫、镭、钋、锝、钷、锕系金属等);半金属如硼、硅、砷、砹等及贵金属金、银、钯、铱、锇、铂等。
各国为了统计有色金属产量,就在有色金属中选择其中生产量大、应用较广的10种金属。一般为铝、镁、铜、铅、锌、镍、钛、锡、锑、汞等十种金属;中国则为铜、铝、镍、铅、锌、钨、钼、锡、锑、汞等十种金属,把国外的镁、钛换成钨、钼。
②有色金属再生资源的概念:是指有色金属生产与应用过程中形成的废品、废气、废水、废渣、废石和尾矿 。资源-产品-再生资源
1.2 .稀土资源研究状况
稀土概念:不溶于水的固体氧化物为土且少见。
稀土地壳丰度: 200×10-6
发现:1788,Karl Arrhenius发现第一种稀土矿物;1947,Marinsky J A发现元素钷,17种稀土元素名称(镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钇(Y)、钪(Sc))。
稀土应用:光学、磁学性质已广泛地应用在当今新材料、新技术领域,目前含有稀土的功能材料已达50多类,包括光学材料、磁性材料、电子材料、核物理材料、化学材料等,是新世纪高科技及功能材料的宝库,它是发展高新技术的战略性元素。
分布:中国、澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西、加拿大、印度等国。
有色金属冶金废渣有效元素的回收再利用处理
摘要:新时期,我国大力倡导节能环保理念,可以说节能环保已经成为了各个企业发展的重要方向能。在此背景下,各行各业均为节能环保做出了贡献。在进行有色金属冶炼当中,会出现很多的冶金废渣,传统的处理方法会产生极大的污染和浪费问题,与我国提出的节能环保理念背道而驰。基于此,本文首先提出有色金属冶金废渣有效元素回收方法,进而探究回收的废渣有效利用途径。
关键词:有色金属;冶金废渣;有效元素;回收;利用处理
引言
近几十年来,我国工业发展十分迅速,金属冶炼产业生产量也在不断增加。为了能够满足市场发展需求、提高生产效率,部分有色金属冶炼企业忽视了环境问题,在生产中大量冶炼废渣排放,严重污染自然环境。有色金属是指除了锰、铁、铬之外的金属,从目前来看,国际上已经认知的有色金属有86种,其中,镍、锌、铅、锡、铝等是常见的金属冶炼材料,在金属加工冶炼中,不仅会生成目标金属,同时还会生成很多的其他元素,也就是伴生元素,过去这些半生元素会被当做冶金废渣而丢弃。但考虑到金属元素本身就带有特殊性,如果不经处理丢弃会对自然环境造成严重影响和危害,并且很多伴生元素具有一定的价值,过去的丢失会产生很大的资源浪费问题。因此,对有色金属冶炼中产生的废渣进行有效元素提取具有很高的经济价值,也可以减少对自然环境的污染,一举多得。
1.有色金属冶金废渣有效元素回收方式
有色金属冶炼中会产生很多的废渣元素,其中有很多的有效元素可以回收再利用。有色金属冶炼的伴生元素包括有效金属元素和有效非金属元素,结合冶金的用途和要求,不同有效元素的回收方法不同。回收金属元素要采用选冶、火法冶金、湿法冶金等技术,而非金属元素通常是采用梯级利用法[1]。有效元素回收中,必须要做到无害化、资源化、减量化。其主要方式有:
1.1选冶法