一种铜阳极炉炉渣综合利用的方法与流程

本发明属于铜炉渣回收处理,特别涉及铜阳极炉炉渣回收铜、锌和富集稀贵金属的方法。

背景技术:

铜渣是铜及铜合金的冶炼、熔化等过程中产生的灰渣,是铜及锌的重要二次资源。渣中部分以团块和颗粒状态的金属,以重量计,占渣量的10%~80%不等,另一部分是粉末状态的金属或其氧化物。目前主要选用鳄式破碎机粗碎筛选大粒金属,然后以磁选分出铁性物质,再经适当的细碎后,用重选回收部分细金属粒。这些金属可以还原熔炼成粗铜或铜合金。残留在灰砂中的即为粉末状的金属或其氧化物。含量在10%~20%,如含铜高于8%,一些冶炼厂回收作为铜冶炼的配料,而锌在熔炼时多进人烟尘或渣中。选去大颗粒金属后的渣灰分成分分析结果:铜7.77%、锌18.05%、二氧化硅22.38%、氧化铝13.48%、氧化钙3.56%、氧化镁2.78%、三氧化二铁4.56%、二氧化锰0.23%、氧化钾0.1%、氧化钠0.37%、镍0.051%、一氧化碳0.004%、镉0.005%、铅0.35%。物相分析表明,铜,锌两种元素均以金属和氧化物形态存在。同时,用ICP检测,阳极铜炉炉渣中含有少量的金和钯等贵金属。因此,阳极炉炉渣具有很高的回收价值。

阳极炉炉渣一般采用火化贫化处理,将阳极炉炉渣作为冲天炉、竖炉或者方炉的处理原料,在冲天炉、竖炉或者方炉中进行贫化处理,回收炉渣中的铜和稀贵金属,锌以烟尘形式进入烟灰中。随着国家环保及准入门槛的提高,冲天炉、竖炉和方炉逐步列入淘汰名录,阳极炉炉渣的其他处置方法成为研究热点。

湿法冶金在有价金属分离方面有着很大优势,如果解决湿法冶金过程中的废水排放问题,湿法冶金将在阳极炉炉渣上的处置将得到极大的推广应用。

技术实现要素:

本发明的目的主要解决铜阳极炉炉渣综合回收问题,提出采用选-冶联合工艺,将铜阳极炉炉渣中的大部分铜、铁返回铜冶炼系统,剩余铜、锌和贵金属通过湿法冶金得到分离和富集,该工艺产生的尾液能返回原系统,不仅能保证有价金属的回收,而且处理工艺流程短、设备简单、投资少、上马快、不造成二次污染。

本发明所述的一种铜阳极炉炉渣综合利用的方法如下:

与现有技术相比,由于本发明采用了选-冶联合工艺,铜阳极炉炉渣中的铜、铁大部分返回铜冶炼系统,得到再利用,后续经过湿法冶金,其中的铜、锌和贵金属分别的得到回收和富集,沉锌液、清洗液、酸解渣等返回氯化工序,无废液和危废产生,具有良好的经济效益和环境效益。

本发明具有工艺简单易行、所用原料和设备都比较常见且廉价、液体和废渣循环使用和无污染等特点。

附图说明

图1表示铜阳极炉炉渣综合利用工艺流程图;

具体实施方式

实施例1

按照氯化液体积加入铜粉进行置换,加入铜粉量为0.5g/L,过滤得到含金银钯贵金属的贵渣和置换后液;置换后液加入碳酸氢钠进行中和,中和pH为5,过滤得到沉铜渣和沉铜液;沉铜渣加入98%工业浓硫酸进行酸解,最终控制pH为1.5,过滤得到酸解渣和酸解液,酸解渣返回氯化工序;酸解液进行萃取反萃,萃余液返回酸解工序,反萃得到硫酸铜进行电积,得到电积铜;中和沉铜得到的沉铜液中加入碳酸氢钠,调整pH=8进行沉锌,得到沉锌渣和沉锌液,沉锌渣清洗得到粗锌和清洗液,清洗液和沉锌液返回氯化工序。贵渣金含量12624g/t、银含量197010g/t、钯含量16738g/t。

THE END
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