6-铜的湿法冶金课件.pptx
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- 湿法 冶金 课件
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1、公元前3000年在塞浦路斯人类已经开始用熔炼方法炼铜。我国是火法炼铜最早的国家之一?公元前3000年。我国劳动人民用孔雀石与点燃的木炭接触而被分解为氧化铜,继而被还原为金属铜。CuCO3Cu(OH)22CuO+CO2+H2O C+2CuO2Cu+CO2 或CuCO3Cu(OH)2+C2Cu+2CO2+H2O1 1、铜矿品位越来越低、铜矿品位越来越低2 2、大气环境污染、大气环境污染 Hydrometallurgy of Copper冶金与生态工程学院有色系张娟湿法冶金发展史及现代湿法冶金湿法冶金发展史及现代湿法冶金焙烧焙烧浸出浸出电积法电积法浸取方式浸取方式以氧化铜矿为例以氧化铜矿为例硫化铜矿
2、湿法冶金硫化铜矿湿法冶金铜矿微生物浸取等其他方法铜矿微生物浸取等其他方法1 1 铜湿法冶金发展历史铜湿法冶金发展历史湿法炼铜概念:利用溶剂将铜矿、精矿或焙砂中的铜溶解出来,再进一步分离、富集提取的方法。世界冶金史界公认,湿法炼铜的工艺始于中国。汉代淮南万毕术:白青(水胆矾Cu4SO4(OH)6 )得铁即化为铜。唐朝用铁从天然含铜水流中置换提取铜。两宋时期已形成工业规模,“浸铜法”。宋代史书宋会要辑稿金人南侵南宋时期,随之衰败。15世纪,欧洲匈牙利西莫尔尼兹,矿水中铁置换铜,西方最早的湿法炼铜厂。1752年,西班牙雷奥廷托矿,铜黄铁矿氧化焙烧浸取置换,西方公认的湿法提铜厂鼻祖。1854年,西班牙
3、,焙烧浸取置换法生产铜专利。20世纪,开始发展并采用堆浸,浸取液流经系列大木桶。美国肯涅科特公司,锥底形置换设备,使机械化程度增加。美国通用选矿化学公司,浸取液中萃取铜不需要碱中和的萃取剂。1968年,美国亚利桑那州然伽施公司,工业试验新萃取剂从堆浸液中回收铜,成本只有市价的一半。2 2 现代铜湿法冶金现代铜湿法冶金酸与铜矿石反应使铜溶解进入溶液酸与铜矿石反应使铜溶解进入溶液 铜萃取铜萃取:铜矿石的浸取液中都含有铁及其他杂质,为了提高铜的产品质量,需要将铜和铁分离。再则,氧化铜浸取液铜的浓度很低,在电积前需要富集铜。 萃取时有机相的质子与水相的铜交换,使铜萃取到有机相,质子进入水相补充浸取消耗
4、的酸: 2RH+CuSO4 = CuR2+H2SO4 羟肟(w)萃取剂:2-羟基二苯酮肟 2-羟基苯乙酮肟 2-羟基苯甲醛肟。湿法工艺是现代铜工业中最有活力,发展最快的部分。现代湿法提铜主要是从低品位矿,如氧化矿、剥离的表外矿、浮选尾矿、难选硫化矿甚至废弃的矿山中回收铜,这些物料是火法难以利用的。铜在阴极析出,阳极析出氧铜在阴极析出,阳极析出氧气并产生等摩尔的硫酸。气并产生等摩尔的硫酸。有机相中负荷的铜用电积残有机相中负荷的铜用电积残液反萃,得到富电解液,电液反萃,得到富电解液,电解液酸度解液酸度,萃取剂恢复酸,萃取剂恢复酸的形态,返回萃取。的形态,返回萃取。20世纪80年代以后,世界上铜产量
5、的增加大都来自湿法炼铜的发展。世界各地区湿法炼铜发展不平衡,发源地美国世界领先,智利后来居上,产量赶超北美。火法熔炼火法熔炼电解生产电解生产萃取萃取电积法生产电积法生产 我国起步不晚,发展较慢,第一家1983年投产。 紫金铜矿大型湿法炼铜厂投产标志着我国湿法炼铜技术和规模已基本达到国际同类技术水平。萃取车间电积车间堆场溶液池3 3 焙烧焙烧浸出浸出电积法电积法 (1) 焙烧硫酸化焙烧,目的是使铜绝大部分转化 可 溶 于 稀 硫 酸 的 C u S O4和CuOCuSO4, 而铁全部转化为不溶氧化物。最佳焙烧温度为953K。在沸腾焙烧炉中进行。CuS+3/2O2=CuO+SO22SO2+O2=2
6、SO3CuO+SO3=CuSO4从以上反应可知,CuS焙烧的主要产物是CuO或CuSO4、SO2和SO3。生成的CuSO4在一定温度下会进行热分解CuSO4=CuOCuSO4+SO320世纪世纪60年代兴起年代兴起(2)浸出和净化焙烧产物中铜主要以CuSO4CuOCuSO4及少量的CuOCu2OCu2S形态存在,铁以Fe2O3及少量的FeSO4,CuOFe2O3形态存在。工艺条件:温度353363K,(H2SO4)15g/L,焙砂粒度-0.147mm(-100目),固液比为1:1.5 1:2.5, 浸出时间23h, 铜浸出率为9498%。除铁方法:氧化水解法(MnO2);萃取法。带机械搅拌的耐
7、酸槽酸过剩、酸过剩、SOSO2 2污染,污染,8080年代纷纷关闭年代纷纷关闭(3) 电积 阴极:铜的始极片;阳极:铅锑合金板;电解液:净化液 总反应:Cu2+H2O= Cu+1/2O2+2H+槽电压为1.82.5V,电流效率7792%,电解液温度3545C,阴极周期7d,电流密度150180A/m2,同极距离80100mm。电解液中铜离子浓度越低,铁含量越高;温度越高和阴极周期越长,则化学溶解量也越大,电流效率越低,槽电压高和电流效率低,使电耗比铜电解精炼高10倍。4 4 浸取方式浸取方式以氧化铜矿为例以氧化铜矿为例 浸出主要化学反应:孔雀石: Cu2CO3(OH)2+2H2SO4= 2Cu
8、SO4+CO2+3H2O赤铜矿与酸反应,无氧化剂仅一半铜可溶: 2Cu2O +4H2SO4= 4CuSO4+4H2O硅孔雀石与酸反应生成水合二氧化硅包覆在矿物颗粒外面,阻滞反应的进行: CuSiO32H2O +H2SO4= CuSO4+SiO2+3H2O 4.1 堆浸(heap leaching) 低品位氧化铜矿最重要的浸取方法,通常是指用专门开采的矿石筑堆进行浸取的作业,堆浸有一套严格的作业程序。对矿石铜氧化率要求高,孔雀石、硅孔雀石、赤铜矿石等。脉石成分以石英为主,SiO2含量80%,CaO和MgO之和23%,铜品位0.10.2%。 有的学者把含黄铜矿,浸取周期很长的矿石堆浸,也叫heap
9、 leaching。对废矿石进行浸取叫作废石堆浸(dump leaching),它的作业程序简单粗放。 筑堆前预备试验(矿石的矿物组成、成分、理化性质) 柱浸实验(获取堆浸设计参数) 堆浸工程设计 堆浸工程实施 堆浸运行 堆的复筑 堆浸的技术改进 4.2 就地浸出(in situ leaching) 指用浸取剂在矿床的地质原位或其附近,不进行矿石搬运,通过钻孔进行浸出。对埋藏在地下的矿体直接浸出也称作溶液采矿。分三种情况:不改变构造(砂岩),改变构造(水力破碎,爆破);矿山低品位残余部分。 浸取剂:通常是硫酸(美国肯涅科特公司),也有氨、铵盐(硫化矿)、氰化浸取(含金银)。 由于浸取在地下进行
10、,按矿体与水位的相对高低分为三种情况。 美国玛格玛公司 4.2 就地浸出(in situ leaching) 优点:省去开拓、采掘和搬运,建设周期短,节省大量资金。不破坏地表,无需大量运输矿石,对环境生态影响小。 缺点:回收率取决于矿体的地质构造,有的部位浸取液不能深入,有的矿物被脉石包裹,浸取率低,铜之外的有价金属,尤其是贵金属回收率更低,溶液采矿对地下水构成威胁,注意浸取剂的选择,并将浸取液的流动限制在目标区域,防止外泄或与外部水体混合。 4.3 薄层堆浸 美国霍尔姆斯和拿弗尔公司开发,智利索乌斯矿业公司的帕达辉尔矿首先使用并进一步发展了这种方法。 工序:矿石破碎矿石破碎加酸处理加酸处理堆
11、放熟化堆放熟化筑堆浸取筑堆浸取喷淋喷淋8mm1m 4.4 尾矿浸取 4.5 大槽渗进(品味较高氧化矿,浸取液直接电积) 4.6 搅拌槽浸取(成本高,高品位矿石) 4.7 氧化铜矿的氨浸铜离子在氨溶液中形成稳定的配合物,Cu(NH3)n2+。1915年,氨浸法提铜的专利,20年代工业应用。东川汤丹氧化铜矿5 5 硫化铜矿湿法冶金硫化铜矿湿法冶金硫化矿浸取需用氧化剂(Fe3+)将硫氧化为单质硫或硫酸根使铜溶出。硫酸盐溶液是最重要的硫化铜矿浸取体系。右图对选择浸取条件和了解各化合物及离子存在的电位pH范围有指导意义。硫化铜矿多是半导体,不同溶出休止电位的矿物紧密接触,组成原电池,发生氧化还原反应。5
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