实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法技术

技术编号:32017543 阅读:21 留言:0更新日期:2022-01-22 18:35
本发明专利技术公开了一种实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法,涉及高镍锍处理工艺技术领域,本发明专利技术高镍锍原料采用两段常压浸出

【技术实现步骤摘要】
实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法


[0001]本专利技术涉及高镍锍处理工艺
,更具体的是涉及实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法


技术介绍

[0002]在硫化镍铜矿冶炼生产工艺中,硫化原矿选矿得到精矿进入火法冶炼系统得到镍铜富集的高镍锍,此高镍锍中镍含量35%

45%,铜含量20%

30%,铁含量小于4%,硫含量20%

25%。该高镍锍目前采用磨浮分选工艺将其选为镍精矿(含镍60%以上,含铜小于4%)、铜精矿(含铜60%以上,含镍小于4%)和合金分别进入镍、铜、贵金属冶炼系统生产镍、铜及贵金属产品。目前,高镍锍磨浮分选得到镍精矿采用两种工艺处理分别得到镍产品,分别为:镍精矿

高锍

电解镍工艺,镍精矿

加压浸出

电积镍(或硫酸镍)。
[0003]镍精矿

电解镍工艺中镍精矿中的贵金属最终进入镍阳极泥,镍阳极泥大多数为单质硫,可通过单质硫熔点较低的性质,将大多数单质硫分离,得到富含贵金属的热滤渣,部分(根据生产情况适当搭配处理)含贵金属热滤渣返回火法,最终再次进入高镍锍(衔接磨浮分选工艺),但大多数热滤渣处于堆存状态。整个工艺过程进入镍精炼系统的贵金属存在反复循环的问题且部分贵金属处于堆存状态,降低了贵金属回收率和直收率;镍精矿生产电解镍工艺中镍精矿中的铁最终以黄钠铁钒渣的形式开路。目前,该黄钠铁钒渣少量返回火法冶炼系统搭配处理,大多数也处于堆存状态。
[0004]镍精矿

加压浸出工艺中的贵金属最终进入加压浸出渣,该渣主要为镍精矿原料中的铁(碱式硫酸铁或三氧化二铁的形式存在)和铜的富集渣,其中铁含量约30%。目前该渣也是搭配少量返回火法冶炼系统处理,但大部分处于堆存状态。
[0005]所以,现有高镍锍

磨浮分选

生产镍产品、铜产品和贵金属的工艺路线,存在原料中贵金属分散、主要金属回收率低、直收率更低和贵金属原料大量堆存不能变现的问题,且分选产物镍精矿中的铁最终以铁渣固废的形式堆存,占用场地、含有价金属并造成环境污染。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的在于:为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法。
[0007]本专利技术为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
[0008]一种实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法,包括如下步骤:
[0009]步骤1、一段常压浸出:将高镍锍原料和加压浸出液混合,鼓空气搅拌反应,反应温度75

85℃,反应时间5

7h,终点pH为4.5

5.0,固液分离得到一段浸出液和一段浸出渣;
[0010]步骤2、二段常压浸出:将步骤1中得到的一段常压浸出渣加入水和硫酸进行搅拌、鼓空气反应;
[0011]步骤3、加压氧化浸出:将步骤2中二段常压浸出得到的浸出浆料打入加压釜中,升
温并开启搅拌,通氧气;
[0012]步骤4、加压浸出:将步骤3得到的加压釜中的物料停止通氧气,然后降温处理、将残留的氧气排出加压釜,继续升温到150

180℃进行反应,反应时间为1

2h,降温、固液分离,得到加压浸出液和铜渣,体系终点pH为2.0

3.0;
[0013]步骤5、加压氧化除铁:将步骤1中得到的一段常压浸出液泵入加压釜中,升温、搅拌、通氧,控制氧分压0.1

0.3MPa,反应温度150

200℃,反应时间为1

3h,降温、固液分离,得到硫酸镍溶液和铁渣。
[0014]进一步地,所述高镍锍原料中镍含量35%

45%、铜含量20%

30%、铁含量3.5%

5%、硫含量20%

24%,还含有贵金属。
[0015]进一步地,步骤3中,加压氧化浸出条件为:控制温度在150

180℃,控制浸出时间1.0

2.0h,控制氧分压0.1

0.3MPa;
[0016]进一步地,步骤2中,浸出液固比6

8:1,浸出用酸量为理论量的0.85

0.9倍,反应温度75

85℃以上,反应时间5

7h,终点pH为1.5

2.0。
[0017]本专利技术的有益效果如下:
[0018]本专利技术的本专利技术的一种实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法,通过控制加压氧化浸出条件,实现铁、镍与铜的分离,产出硫酸镍溶液可直接衔接硫酸镍(电积镍)生产工艺,产出铜渣直接衔接铜熔炼生产电解铜工艺,贵金属富集于铜阳极泥中后进入贵金属回收系统,铁以含铁大于60%的铁渣开路,衔接铁的资源化利用。整个工艺提高各金属直收率,大大减少湿法固废渣的产出,富集并利于贵金属回收。
附图说明
[0019]图1是本专利技术的工艺流程图;
具体实施方式
[0020]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。
[0021]一种实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法,包括如下步骤:
[0022]步骤1、一段常压浸出:将高镍锍原料和加压浸出液混合,鼓空气搅拌反应,反应温度75

85℃,反应时间5

7h,终点pH为4.5

5.0,固液分离得到一段浸出液和一段浸出渣;
[0023]步骤2、二段常压浸出:将步骤1中得到的一段常压浸出渣加入水和硫酸进行搅拌、鼓空气反应;
[0024]步骤3、加压氧化浸出:将步骤2中二段常压浸出得到的浸出浆料打入加压釜中,升温并开启搅拌,通氧气;
[0025]步骤4、加压浸出:将步骤3得到的加压釜中的物料停止通氧气,然后降温处理、将残留的氧气排出加压釜,继续升温到150

180℃进行反应,反应时间为1

2h,降温、固液分离,得到加压浸出液和铜渣,体系终点pH为2.0

3.0;
[0026]步骤5、加压氧化除铁:将步骤1中得到的一段常压浸出液泵入加压釜中,升温、搅拌、通氧,控制氧分压0.1

0.3MPa,反应温度150

200℃,反应时间为1

3h,降温、固液分离,
得到硫酸镍溶液和铁渣。
[0027]进一步地,所述高镍锍原料中镍含量35%
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、一段常压浸出:将高镍锍原料和加压浸出液混合,鼓空气搅拌反应,反应温度75

85℃,反应时间5

7h,终点pH为4.5

5.0,固液分离得到一段浸出液和一段浸出渣;步骤2、二段常压浸出:将步骤1中得到的一段常压浸出渣加入水和硫酸进行搅拌、鼓空气反应;步骤3、加压氧化浸出:将步骤2中二段常压浸出得到的浸出浆料打入加压釜中,升温并开启搅拌,通氧气;步骤4、加压浸出:将步骤3得到的加压釜中的物料停止通氧气,然后降温处理、将残留的氧气排出加压釜,继续升温到150

180℃进行反应,反应时间为1

2h,降温、固液分离,得到加压浸出液和铜渣,体系终点pH为2.0

3.0;步骤5、加压氧化除铁:将步骤1中得到的一段常压浸出液泵入加压釜中,升温、搅拌、通氧,控制氧分压0.1

0.3MPa,反应温度150

200℃,反应时间为1

【专利技术属性】
技术研发人员:陈彩霞张娟张鹏欧晓健宗红星孙渊君陈国举郑鹏赵秀丽张媛庆李亚楠兰亚茹马天飞席海龙郭金权马军虎姜海燕
申请(专利权)人:金川集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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