一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法技术

技术编号:23392115 阅读:30 留言:0更新日期:2020-02-22 06:32
本发明专利技术属于含铜污泥处理技术领域,公开了一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,将含铜污泥干燥研磨过筛后加入调控剂及盐酸溶液,在一定空气流速下进行高温焙烧,制得高纯产物CuCl

A method of preparing high purity cupric chloride from copper sludge

【技术实现步骤摘要】
一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法
本专利技术涉及含铜污泥处理
,特别是涉及一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法。
技术介绍
含铜污泥主要产生于金属基本工业表面处理、印刷电路板、电镀及电线电缆废水处理过程。由于其重金属含量高,被列入《国家危险废物名录》(HW22)。含铜污泥含水率一般在50%~85%,pH在6~10之间,平均含铜量一般在3~7%,有的甚至高达15%以上,而中国铜矿的平均品位在0.68%左右。含铜污泥金属品位远远高于矿产开采品位,回收污泥中的铜,无论是从环境保护还是可持续发展的角度出发都具有重大意义。污泥的主要物相之一是碳酸钙,其中的铜、铁等金属离子主要以氢氧化物的无定形形式存在,对污泥做Mapping和消解分析,发现部分的铜离子可能被包裹在含钙物相当中,采用合理的手段破坏含钙物相有利于铜的回收。专利《一种综合回收电镀污泥中铜镍的方法》(CN201811456085.9),采用焙烧加浮选的方式回收电镀污泥中的铜,制得铜精矿。先将污泥与硫化剂混合在800~1200℃高温焙烧,再对焙烧产物进行两次磨矿浮选,工艺过程复杂,药剂成本高,还可能面临大量废水的处理问题。中国专利《一种从电镀污泥中回收铜的方法》(CN201711317149.2),是将电镀污泥焙烧后,与只腐蚀铜的菌种混合,得到只含铜的滤液,再利用钠离子置换铜离子,从而回收铜。此方法所述材料虽对环境无害且方法能耗较低,但是由于菌种的培养需要较长时间,微生物受环境因素影响较大,存在处理周期长、处理效果不稳定等问题。由于重金属氯化物具有良好的挥发或溶解性,近年来被用于矿渣冶金的研究当中。申请人前期针对电镀污泥研发的重金属提取技术,提交了中国专利申请《一种氯化焙烧法选择性回收电镀污泥中重金属的方法》(CN201811442392.1),在还原气氛与氯化剂的作用下,通过400℃以下的低温焙烧进行物相调控,再经水洗得到含重金属的混合液,实现重金属的分离提取。该技术处理对象主要是多种重金属共存且含量相近的电镀污泥,其核心原理是利用金属氯化物的溶解性,通过焙烧-浸出等多步骤回收重金属,其中铬通过400℃以下的温度挥发,而铜、镍等通过金属氯化物的溶解回收,回收的产物多为金属混合溶液,需要额外的金属离子溶解步骤,对于回收后的废水处理也是一个难题。此外,电镀污泥的主要物相之一碳酸钙,会导致氯化过程产生中间物CaCl2,使得氯离子利用率的降低,从而增加氯化剂用量或影响了铜的提取效率;并且在该方法中氯化钙可能部分溶解,影响氯化铜产品的纯度。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术存在的工艺流程长、二次污染大、回收产品经济价值低等技术问题,提供一种利用含铜污泥制备高纯氯化铜的方法,本专利技术方法处理含铜污泥,不仅能高效回收具有高附加值的水合氯化铜,实现污泥的资源化利用,同时也为高纯水合氯化铜的制备和其他重金属废渣的重金属回收提供了新思路。为实现上述目的,本专利技术提供了一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,包括如下制备步骤:S1、将含铜污泥经干燥研磨过筛后加入调控剂及浓盐酸溶液,搅拌均匀后得到混合物;S2、将步骤S1中所得的混合物置于管式炉中,在一定的空气流速下进行高温焙烧,再经挥发冷却后得到高纯产物CuCl2·2H2O;其中步骤S1中所述的调控剂是指可溶的、且活动性小于钙的金属硫酸盐,干燥后的含铜污泥与所述盐酸的质量比为1:(1~2),干燥后的含铜污泥与所述调控剂的质量比为1:(0.05~0.15)。优选的,步骤S1中所述的调控剂为硫酸镁或硫酸钠。优选的,步骤S2中的焙烧温度为700~1200℃,保温时间为60~120min。优选的,步骤S2中的焙烧温度为800~1000℃。优选的,步骤S1中的干燥研磨过筛是指在105℃下干燥10~12h,研磨过100目筛。优选的,步骤S1中所述盐酸的浓度为10~12mol/L。优选的,步骤S2中所述的空气流速为5~10m/min。优选的,所述高纯产物CuCl2·2H2O呈蓝绿色粉末状,其晶体呈棒状,宽度在微米级。本专利技术还提供一种利用含铜污泥制备高纯二水合氯化铜的管式炉,步骤S2中所述的管式炉是指仅有一个进气口及出气口的密闭焙烧系统,所述密闭焙烧系统内置石英管,所述进气口接于所述石英管的一端、所述出气口接于所述石英管的另一端,所述石英管的中部为加热区域,两端均为低温区域。与现有技术相比,本专利技术的有益效果在于:(1)本专利技术方法流程短,易操作,仅通过挥发凝结这种较短流程即可制得高附加值产品,在含铜污泥处理
无此先例;(2)本专利技术方法在保留火法技术提取污泥中重金属的高效率基础上,进一步降低了生产能耗,同时不需要溶解等额外步骤,节省了大量反应原料;(3)本专利技术所述方法在密闭体系中进行,最大限度降低了烟气的二次污染。(4)制备的二水合氯化铜纯度高,可作为媒染剂、氧化剂、氯化试剂、催化剂、消毒剂等使用,具有较高的经济价值。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术提供的实施例1中制备的CuCl2·2H2O的XRD图;图2是本专利技术提供的实施例2中制备的CuCl2·2H2O的低倍SEM图;图3是本专利技术提供的实施例2中制备的CuCl2·2H2O的EDS能谱图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提供了一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,还提供了一种利用SiO2调控含铜污泥制备高纯二水合氯化铜的方法系统,该系统为仅有一个进气口及出气口的密闭焙烧系统,所述密闭焙烧系统内置石英管,所述进气口接于所述石英管的一端、所述出气口接于所述石英管的另一端,所述石英管的中部为加热区域,两端均为低温区域,使挥发产物水合氯化铜能够迅速带离受热区域,富集在便于收集的低温区域。实施例1先将含铜污泥放置于烘箱中,105℃,干燥10小时,研磨,过一百目筛子,取2g干燥后的含铜污泥,加入3.0ml12mol/L的盐酸及0.2g的MgSO4,充分搅拌均匀形成混合物;后将搅拌均匀的所述混合物置于管式炉中,在流速为6m/min的空气气氛下以10℃/min的升温速率升温到800℃焙烧120min,冷却后在管式炉低温区域回收产物高纯CuCl2·2H2O,经及计算铜的回收效率为95.31%,以硫代硫酸钠本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,其特征在于,包括如下制备步骤:/nS1、将所述含铜污泥经干燥研磨过筛后加入调控剂及浓盐酸溶液,搅拌均匀后得到混合物;/nS2、将步骤S1中所得的混合物置于管式炉中,在一定的空气流速下进行高温焙烧,再经挥发冷却后得到高纯产物CuCl

【技术特征摘要】
1.一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,其特征在于,包括如下制备步骤:
S1、将所述含铜污泥经干燥研磨过筛后加入调控剂及浓盐酸溶液,搅拌均匀后得到混合物;
S2、将步骤S1中所得的混合物置于管式炉中,在一定的空气流速下进行高温焙烧,再经挥发冷却后得到高纯产物CuCl2·2H2O;
其中步骤S1中所述的调控剂是指可溶的、且活动性小于钙的金属硫酸盐,其中步骤S1中干燥后的含铜污泥与所述盐酸的质量比为1:(1~2),干燥后的含铜污泥与所述调控剂的质量比为1:(0.05~0.15)。


2.根据权利要求1所述的一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,其特征在于,步骤S1中所述的调控剂为硫酸镁或硫酸钠。


3.根据权利要求1所述的一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,其特征在于,步骤S2中的焙烧温度为700~1200℃,保温时间为60~120min。


4.根据权利要求3所述的一种利用含铜污泥制备高纯水合氯化铜的方法,其特征在于,步骤S2中的焙烧温度为800~1000℃。
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【专利技术属性】
技术研发人员:刘学明林璋于垚
申请(专利权)人:中新国际联合研究院
类型:发明
国别省市:广东;44

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