• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      釩頁巖氧壓酸浸過程中V與Fe的分離工藝研究

      2018-01-18 06:45:43王露瑤張一敏薛楠楠武漢科技大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院湖北武漢430081湖北省頁巖釩資源高效清潔利用工程技術(shù)研究中心湖北武漢430081釩資源高效利用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心湖北武漢430081
      金屬礦山 2018年1期
      關(guān)鍵詞:白云母氧分壓硫酸

      王露瑤 張一敏 黃 晶 劉 濤 薛楠楠(1.武漢科技大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430081;2,湖北省頁巖釩資源高效清潔利用工程技術(shù)研究中心,湖北 武漢 430081;3.釩資源高效利用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心,湖北 武漢 430081)

      釩是一種重要的戰(zhàn)略資源,在航空、冶金、化學(xué)、電池、醫(yī)藥等領(lǐng)域都具有重要的應(yīng)用價值[1]。釩頁巖作為一種多金屬共生礦,是重要的釩礦資源。加鹽焙燒—酸浸(或堿浸)—萃取(或離子交換)—銨鹽沉釩是釩頁巖提釩的傳統(tǒng)工藝[1]。其中鈉鹽焙燒工藝成熟簡單,但易產(chǎn)生氯氣、氯化氫等污染性氣體;鈣化焙燒污染低、環(huán)境友好,但焙燒溫度高,時間長,能耗大[2-3]。取消焙燒環(huán)節(jié),采用直接酸浸法不僅可縮短工藝流程,還可避免產(chǎn)生污染性氣體。但對以類質(zhì)同象形式存在于云母中的釩來說,采用常壓直接酸浸工藝往往存在浸出時間長,釩浸出率較低,硫酸耗量大等問題[4]。

      目前,加壓酸浸由于具有金屬回收率高、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),已在鎢、鉬等有色金屬的提取中得到廣泛應(yīng)用。王繼民等[5]以含鍺、銦的鋅精煉脫鋅氧化硬鋅渣為原料,采用氧壓酸浸工藝選擇性回收其中的鍺和銦,鍺、銦及鋅溶出率分別達(dá)到95%、91%及98%以上,大部分鉛、硅、錫、銻等則留在殘?jiān)?。薛楠楠等[6]對某云母型含釩頁巖進(jìn)行氧壓酸浸與常壓酸浸對比試驗(yàn),結(jié)果表明,壓力場的引入可使釩浸出率大幅度提高、反應(yīng)時間縮短、酸耗降低。Li Minting等[7]以FeSO4為添加劑對釩頁巖進(jìn)行氧壓酸浸工藝研究,結(jié)果表明,F(xiàn)eSO4濃度的變化對V的浸出率無明顯影響,且需在萃取工藝中采用Na2SO3還原Fe3+以減少Fe的共萃。在釩頁巖提釩工藝中取消焙燒,采用氧壓酸浸工藝不僅縮短了工藝流程,且可將V(Ⅲ)氧化成V(Ⅳ)或V(V),使V溶于酸溶液,提高V浸出率。但釩頁巖氧壓酸浸工藝選擇性差,浸出液中雜質(zhì)離子(如Fe2+、Fe3+)濃度較高,不利于后續(xù)工藝生產(chǎn)[8]。Huang Jun等[9]利用酸性條件下磷灰石和云母浸出特性的不同以及Fe、Al水解沉淀特性,對釩頁巖焙燒礦采用稀硫酸脫磷—2段加壓浸出工藝在浸出過程中實(shí)現(xiàn)V與P、Fe、Al的有效分離。

      Xue Nannan等[10]對湖北某地釩頁巖采用氧壓浸出工藝處理,在硫酸的體積濃度為20%、氧分壓為1.5 MPa、CaSO4濃度為40 g/L、K2SO4用量為7%、浸出溫度為150 ℃、浸出時間為3 h的條件下,釩浸出率可達(dá)97.24%。在此過程中,白云母顆粒表面發(fā)生了二水硫酸鈣向無水硫酸鈣轉(zhuǎn)化,在此轉(zhuǎn)化過程中,CaSO4晶體的尖端處產(chǎn)生應(yīng)力集中,作用于白云母顆粒后使白云母顆粒產(chǎn)生應(yīng)變集中,促進(jìn)了白云母顆粒中裂紋的擴(kuò)展,增加了白云母與硫酸間的反應(yīng)界面,強(qiáng)化了對白云母的溶解,加快了釩的浸出。但是,采用釩頁巖氧壓酸浸工藝浸出釩的同時,Al3+、Fe3+等雜質(zhì)離子同步浸出。酸浸液中Al3+、Fe3+濃度高,將導(dǎo)致后續(xù)萃取過程中Al3+、Fe3+共萃率高,萃取級數(shù)多等問題,制約萃取工藝的順利進(jìn)行。因此,本試驗(yàn)采用K2SO4-H2SO4溶液體系對浸釩工藝進(jìn)行優(yōu)化研究,考察浸出溫度、氧分壓、H2SO4濃度、K2SO4用量和浸出時間等條件對釩、鐵浸出率的影響,并分析釩、鐵分離機(jī)制。

      1 試驗(yàn)原料及方法

      1.1 試驗(yàn)原料

      試驗(yàn)原料取自湖北某地,碎磨至-0.074 mm占86.35%后供試驗(yàn)用。試樣主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,XRD圖譜見圖1,主要礦物組成見表2。

      表1 試樣主要化學(xué)成分分析結(jié)果Table 1 Analysis of main chemical components of the sample %

      圖1 試樣的XRD圖譜Fig.1 XRD pattern of the sample▲—石英;◆—白云母;●—伊利石;■—方解石;▼—黃鐵礦

      表2 試樣中主要礦物成分分析Table 2 Analysis of main mineral components of the sample %

      由表1可知,試樣中V、Fe含量分別為0.43%和3.36%,F(xiàn)e含量較高。

      由圖1可知,試樣中的主要礦物為石英、白云母、伊利石、黃鐵礦和方解石。

      由表2可知,試樣中的V主要以類質(zhì)同象的形式取代云母或伊利石晶格結(jié)構(gòu)中的Al,F(xiàn)e主要存在于黃鐵礦中。

      試驗(yàn)用試劑K2SO4、H2SO4均為分析純,試驗(yàn)用水為去離子水。

      1.2 試驗(yàn)方法

      取150 g試樣與一定量(與試樣的質(zhì)量比)的K2SO4于GSH-2型加壓反應(yīng)釜中,按照液固比1.5 mL/g向加壓反應(yīng)釜中加入一定體積濃度的硫酸溶液,密閉加壓反應(yīng)釜后,在攪拌轉(zhuǎn)速為350 r/min的條件下升溫至一定溫度后通入氧氣,開始計(jì)時。

      試驗(yàn)結(jié)束后,待釜內(nèi)溫度降至70 ℃以下時取出礦漿,進(jìn)行固液分離,得到酸浸液和酸浸渣,采用硫酸亞鐵銨法測定酸浸液中釩離子濃度,采用分光光度法(波長為510 nm)測定酸浸液中鐵離子的濃度,并計(jì)算V、Fe的浸出率。

      2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

      2.1 氧分壓對V、Fe浸出率的影響

      在K2SO4用量為7%、硫酸的體積濃度為20%、浸出溫度為190 ℃、浸出時間為5 h的條件下,考察氧分壓對V、Fe浸出率的影響,結(jié)果見圖2。

      圖2 氧分壓對V、Fe浸出率的影響Fig.2 Effect of oxygen partial pressure on leaching rate of V and Fe■—釩浸出率;● —鐵浸出率

      由圖2可知,隨著氧分壓的增大,F(xiàn)e浸出率下降,說明升高氧分壓有利于抑制Fe的浸出。V浸出率隨著氧分壓的升高而緩慢升高,氧分壓對V的浸出影響較弱。當(dāng)氧分壓從0增至2.0 MPa時,F(xiàn)e浸出率從73.01%降至30.74%,V浸出率從94.69%增至95.45%。V與Fe呈現(xiàn)明顯的分離趨勢。由于氧分壓超過2.0 MPa后Fe浸出率下降緩慢。因此,適宜的氧分壓為2.0 MPa。

      2.2 浸出溫度對V、Fe浸出率的影響

      在K2SO4用量為7%、硫酸的體積濃度為20%、氧分壓為2.0 MPa、浸出時間為5 h的條件下,考察浸出溫度對V、Fe浸出率的影響,結(jié)果見圖3。

      圖3 浸出溫度對V、Fe浸出率的影響Fig.3 Effect of temperature on leaching rate of V and Fe■—釩浸出率;● —鐵浸出率

      由圖3可知,浸出溫度從110 ℃升至150 ℃,V、Fe浸出率均快速升高;浸出溫度由150 ℃升至190 ℃時,V浸出率穩(wěn)定在95%左右,F(xiàn)e浸出率由65.34%快速降至30.74%;當(dāng)浸出溫度由190 ℃升至210 ℃時,V浸出率由95.45%降至90.13%,F(xiàn)e浸出率僅由30.74%降至29.18%,這可能是由于Fe沉淀過程中造成一定的V夾雜,導(dǎo)致V損失。因此,適宜的浸出溫度為190 ℃。

      2.3 硫酸濃度對V、Fe浸出率的影響

      在K2SO4用量為7%、氧分壓為2.0 MPa、浸出溫度為190 ℃、浸出時間為5 h的條件下,考察硫酸的體積濃度對V、Fe浸出率的影響,結(jié)果見圖4。

      圖4 硫酸的體積濃度對V、Fe浸出率的影響Fig.4 Effect of sulfuric acid concentration on leaching rate of V and Fe■—釩浸出率;● —鐵浸出率

      由圖4可知,硫酸濃度對V、Fe浸出率具有顯著的影響。隨著硫酸體積濃度的提高,V浸出率先迅速上升后緩慢上升,F(xiàn)e浸出率先降低后升高,表明酸度過高,V與Fe的分離難度增大,這一方面是由于釩頁巖中白云母與黃鐵礦的溶解更加容易,強(qiáng)化V和Fe的浸出;另一方面酸度過高Fe沉淀困難。在硫酸體積濃度為15%時,F(xiàn)e浸出率達(dá)到最小值,而V浸出率處于高位,此時V與Fe分離效果最明顯。因此,確定硫酸的體積濃度為15%,對應(yīng)的V浸出率為89.90%,F(xiàn)e浸出率已降低至5.73%。

      2.4 K2SO4用量對V、Fe浸出率的影響

      在硫酸的體積濃度為15%、氧分壓為2.0 MPa、浸出溫度為190 ℃、浸出時間為5 h的條件下,考察K2SO4用量對V、Fe浸出率的影響,結(jié)果見圖5。

      圖5 K2SO4用量對V、Fe浸出率的影響Fig.5 Effect of dosage of potassium sulfate on leaching rate of V and Fe■—釩浸出率;● —鐵浸出率

      2.5 浸出時間對V、Fe浸出率的影響

      在K2SO4用量為7%、硫酸的體積濃度為15%、氧分壓為2.0 MPa、浸出溫度為190 ℃的條件下,考察浸出時間對V、Fe浸出率的影響,結(jié)果見圖6。

      圖6 浸出時間對V、Fe浸出率的影響Fig.6 Effect of leaching time on leaching rate of V and Fe■—釩浸出率;● —鐵浸出率

      由圖6可知,氧壓酸浸過程中,V浸出率隨著浸出時間的延長而升高,F(xiàn)e浸出率則呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢。綜合考慮,確定浸出時間為5 h,對應(yīng)的V、Fe浸出率分別為89.90%、5.73%,表明有效實(shí)現(xiàn)了V、Fe分離。

      2.6 K2SO4強(qiáng)化浸出下V與Fe的分離機(jī)制[11-16]

      在上述確定條件下的浸出樣、無K2SO4但其他浸出條件相同情況下的浸出樣及試樣的紅外光譜見圖7,其他浸出條件相同而有、無K2SO4情況下浸出樣的XRD圖譜見圖8。

      圖7 試樣有無K2SO4強(qiáng)化浸出前后的紅外光譜Fig.7 Infrared spectra of sample before and after enhanced leaching with or without K2SO4

      由圖7可知:①試樣的紅外光譜曲線的3 615 cm-1處出現(xiàn)的Al—OH振動吸收峰在有K2SO4的浸出樣的紅外光譜曲線中未出現(xiàn),而在無K2SO4的浸出樣的紅外光譜曲線中則移至3 604 cm-1處,且強(qiáng)度有所減弱,表明羥基在K2SO4助浸條件下消失,云母晶體結(jié)構(gòu)中八面體上下頂角面遭到破壞。②在酸性條件下,白云母的溶解速度由四面體Si—O鍵的斷裂控制,而試樣的紅外光譜曲線的1 079 cm-1處屬于Si—O鍵的非對稱伸縮振動吸收峰,在無K2SO4的浸出樣的紅外光譜曲線中藍(lán)移至1 081 cm-1,在有K2SO4的浸出樣的紅外光譜曲線中大幅度藍(lán)移至 1 097 cm-1。Si—O伸縮振動的藍(lán)移可能由云母晶體結(jié)構(gòu)的破壞造成,Si—O的伸縮振動藍(lán)移加強(qiáng),表明云母晶體結(jié)構(gòu)的破壞加強(qiáng)。③試樣和無K2SO4強(qiáng)化的浸出樣的紅外光譜曲線的694 cm-1處均出現(xiàn)了Si—O—Al的伸縮振動峰,而在有K2SO4的浸出樣的紅外光譜曲線中未出現(xiàn),表明在氧壓酸浸過程中加入K2SO4能夠強(qiáng)化云母晶體結(jié)構(gòu)的破壞。

      圖8 有、無K2SO4強(qiáng)化的浸出樣的XRD圖譜Fig.8 XRD pattern of leaching samples with or without K2SO4 enhancement1—石英;2—硫酸鈣;3—明礬石;4—斜鉀鐵礬;5—斜長石;6—硫酸鋇

      從圖8并結(jié)合圖1可知,氧壓酸浸過程中,無論是否添加K2SO4,黃鐵礦的晶面衍射峰均消失。添加K2SO4浸出后,斜鉀鐵礬(KFe(SO4)2)的晶面衍射峰出現(xiàn)。在未添加K2SO4浸出后雖然黃鐵礦的衍射峰消失,但是酸浸渣中并無新的含F(xiàn)e物相出現(xiàn),說明Fe離子沉淀生成的為非晶態(tài)物質(zhì)。

      在Fe-H2SO4-H2O體系下,當(dāng)Fe2(SO4)3濃度較高時,在高酸度、溫度185~200 ℃的條件下,溶液中的Fe3+水解生成堿式硫酸鐵(Fex(OH)y(SO4)z)沉淀,而當(dāng)酸度降低時,溶液中的Fe3+易于生成Fe2O3沉淀(Fe2(SO4)3+3H2O= Fe2O3(S)+3H2SO4)。由于釩頁巖氧壓酸浸過程中溶液pH值一般均小于0,且Fe3+水解產(chǎn)生H+,使溶液pH值降低,導(dǎo)致堿式硫酸鐵增多,難以形成大量而穩(wěn)定的Fe2O3沉淀。因此,在高酸度條件下,無法通過Fe3+水解沉淀形成Fe2O3來實(shí)現(xiàn)V與Fe的有效分離。添加K2SO4浸出后,由于體系中K+濃度的升高,促使Fe3+通過化合反應(yīng)生成更穩(wěn)定的斜鉀鐵礬沉淀,從而降低了Fe的浸出率。

      3 結(jié) 論

      (1)在K2SO4用量為7%、硫酸體積濃度為15%、浸出時間為5 h、氧分壓為2.0 MPa、浸出溫度為190 ℃條件下,V的浸出率為89.90%、Fe的浸出率僅為5.73%,較無K2SO4條件下V的浸出率提高,F(xiàn)e的浸出率大幅降低。K2SO4引入氧壓酸浸體系,獲得了更高的V浸出率和更好的V、Fe分離效果。

      [1] 王明玉,王學(xué)文.石煤提釩浸出過程研究現(xiàn)狀與展望[J].稀有金屬,2010(1):92-99.

      Wang Mingyu,Wang Xuewen.Researchstatus and prospect of vanadium leaching processes from stone coal[J].Chinese Journal of Rare Metals, 2010(1):92-99.

      [2] 李存兄,魏 昶,李旻廷,等.石煤氧壓酸浸提釩工藝優(yōu)化[J].中國有色金屬學(xué)報(bào), 2008(1):84-87.

      Li Cunxiong,Wei Chang,Li Minting,et al.Process optimization of vanadium extraction from black shale by acidic oxidizing pressure leaching[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals,2008(1):84-87.

      [3] 胡凱龍,劉旭恒.含釩石煤焙燒工藝綜述[J].稀有金屬與硬質(zhì)合金,2015(1):1-6.

      Hu Kailong, Liu Xuheng.Review of roasting of vanadium-bearing carbonaceous shale[J].Rare Metals and Cemented Carbids,2015(1):1-6.

      [4] 戴子林,張恩普.從石煤釩礦中浸釩技術(shù)的研究現(xiàn)狀[J].礦冶工程,2015(6):85-88.

      Dai Zilin, Zhang Enpu.Technicalstatus of leaching vanadium from stone coal vanadium ore[J].Mining and Metallurgical Engineering,2015(6):85-88.

      [5] 王繼民,曹洪楊,吳斌秀,等.氧壓酸浸法從脫鋅氧化硬鋅渣中選擇性浸出鍺和銦[J].有色金屬:冶煉部分,2013(3):47-50.

      Wang Jimin,Cao Hongyang,Wu Binxiu,et al.Selective leaching of germanium and indium from dezincification oxidized hard zinc slag with oxygen pressure leaching process[J].Nonferrous Metals:Extractive Metallurgy,2013(3):47-50.

      [6] 薛楠楠,張一敏,劉 濤,等.某云母型含釩石煤氧壓與常壓酸浸提釩比較[J].金屬礦山,2014(9):64-68.

      Xue Nannan,Zhang Yimin,Liu Tao,et al.Comparison of atmosphere pressure acid leaching and oxygen pressure acid leaching for vanadium extracting from mica-type stone coal[J].Metal Mine,2014(9):64-68.

      [7] Li Minting,Wei Chang,F(xiàn)an Gang,et al.Extraction of vanadium from black shale using pressure acid leaching[J].Hydrometallurgy,2009,98:308-323.

      [8] 李 道,劉 濤,張一敏,等.石煤酸浸提釩過程中V、Fe、Al的浸出行為研究[J].有色金屬,2016(6):50-53.

      Li Dao,Liu Tao,Zhang Yimin,et al.LeachingBehaviour of V, Fe, Al during vanadium extraction from stone coal by sufuric acid leaching[J].Nonferrous Metals:Extractive Metallurgy,2016(6):50-53.

      [9] Huang Jun,Zhang Yimin,Huang Jing,et al.Selective leaching of vanadium from roasted stone coal by dilute sulfuric acid dephosphorization-two-stage pressure acid leaching[J].Minerals,2016(3):75.

      [10] Xue Nannan,Zhang Yimin,Liu Tao,et al.Effects of hydration and hardening of calcium sulfate on muscovite dissolution during pressure acid leaching of black shale[J].Journal of Cleaner Production, 2017,149:989-998.

      [11] Crundwell F K.The mechanism of dissolution of minerals in acidic and alkaline solutions:Part Ⅱ Application of a new theory to silicates, aluminosilicates and quartz[J].Hydrometallurgy,2014,149:265-275.

      [12] 謝曉峰,李 磊,王 華,等.銅電解液凈化除鐵的研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2014(15):108-112.

      Xie Xiaofeng,Li Lei,Wang Hua,et al.Research progress for removal of iron in copper electrolyte[J].Materials Review,2014(15):108-112.

      [13] 張成松,趙 婷.赤鐵礦除鐵法在濕法煉鋅工藝中的應(yīng)用[J].湖南有色金屬,2014(2):39-41.

      Zhang Chengsong,Zhao Ting.Applacationof the hematite process for removing iron in the zinc hydrometallurgical production[J].Hunan Nonferrous Metals,2014(2):39-41.

      [14] Chen Xiangyang.Lan Xinzhe.Zhang Qiuli,et al.Leaching vanadium by high concentration sulfuric acid from stone coal[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2010(z1):123-126.

      [15] 趙 杰,張一敏,黃 晶,等.石煤空白焙燒—加助浸劑酸浸提釩工藝研究[J].稀有金屬,2013(3):446-452.

      Zhao Jie,Zhang Yimin,Huang Jing,et al.Process of blank roasting-sulphuric acid leaching of vanadium with leaching agent from stone coal[J].Chinese Journal of Rare Metals,2013(3):446-452.

      [16] 張廷安,牟望重,豆志河,等.轉(zhuǎn)爐釩渣氧壓酸浸過程V-Fe-H2O系的電位-pH圖[J].中國有色金屬學(xué)報(bào),2011(11):2936-2945.

      Zhang Ting′an,Mu Wangzhong,Dou Zhihe,et al.Potential—pH diagrams for V-Fe-H2O system during oxygen pressure acid leaching of vanadium-bearing converter slags[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals,2011(11):2936-2945.

      猜你喜歡
      白云母氧分壓硫酸
      油酸鈉體系中硫化鈉與白云母的作用機(jī)理
      45例肺動靜脈畸形的特點(diǎn)及病灶分布對動脈血氧分壓的影響
      硫酸渣直接還原熔分制備珠鐵
      靜脈血中氧分壓的調(diào)節(jié)
      2019年硫酸行業(yè)運(yùn)行情況
      2018磷復(fù)肥硫酸大數(shù)據(jù)發(fā)布
      有機(jī)白云母的制備與表征
      硫酸很重要特點(diǎn)要知道
      十二胺體系下六偏磷酸鈉對白云母可浮性的影響
      多艙段載人航天器氧分壓控制仿真分析
      阳谷县| 嘉黎县| 抚州市| 乐山市| 西畴县| 班玛县| 十堰市| 汪清县| 肇东市| 拉孜县| 永城市| 新乐市| 尖扎县| 塘沽区| 南乐县| 莱芜市| 遂平县| 崇阳县| 宜阳县| 宁蒗| 潍坊市| 汉川市| 晋城| 伊宁县| 甘谷县| 乌拉特前旗| 台中市| 建昌县| 潮州市| 临安市| 汉沽区| 友谊县| 新竹市| 沛县| 仁化县| 寻乌县| 湘阴县| 淮滨县| 凤山市| 微山县| 靖安县|