![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Очистка электролита
Электролиз При электролитическом рафинировании металлических анодов, обычно содержащих (% мас): 89-91 Ni; 4-5 Cu; 1,2-1,5 Co; 2,5-3,5 Fe 0,6-1 S; 0,3 C, а также микропримеси - Pb, Zn, As на уровне тысячных долей процентов и металлы платиновой группы, целевой реакцией является окисление никеля. Вследствие высокой поляризуемости никеля, потенциал анодного растворения находится в пределах 0,16-0,20В, поэтому большая часть металлических примесей за исключением МПГ окисляются совместно с никелем по реакции Mei – ne ® Men+ и переходят в раствор. Сера в анодах содержится в виде сульфидов никеля и меди и в начальный период растворения не окисляется, образуя основную массу шлама. К завершению анодной компании корка шлама на поверхности анодов сдвигает потенциал анода до величин, достаточных для окисления сульфидов по реакциям: Ni3S2 –2e ® 2NiS + Ni2+ NiS – 2e ® Ni2+ + S0 NiS + 4OH- - 8e ® NiSO4 + 4H+ Таблица 1.
2.2.1. Очистка электролита от железа На переделе производится очистка анолита от ионов железа, которое окисляется кислородом воздуха из двухвалентного состояния до трехвалентного с последующим гидролизом (осаждением) трехвалентного железа:
Нейтрализации выделяющейся при гидролизе кислоты в раствор подается карбонат никеля:
Для создания условий, обеспечивающих осаждение трехвалентного железа в виде гидроокиси, рН раствора поддерживается путем подачи в него пульпы карбоната никеля на уровне 3,8-4,0. Воздух для окисления ионов железа и перемешивания пульпы подается в реактора (пачуки). Осадок гидроокиси железа формируется при последовательном прохождении раствора через пять пачуков. После четвертого пачука пульпа подогревается в электроподогревателе до 68-72оС. Фильтрация пульпы (отделение твердого от раствора) происходит на свечевых фильтрах ПКФ-80. В качестве фильтрующего материала используются керамические элементы. Фильтрат свечевых фильтров направляется на медеочистку, а пульпа железистого кека на репульпацию железистых кеков для растворения избытка карбоната.. Фильтрат свечевых фильтров направляется на медеочистку, а пульпа железистого кека на репульпацию железистых кеков. 2.2.2. Очистка электролита от меди Очистка электролита от меди производится никелевым порошком с высокоразвитой поверхностью по обменной реакции:
Процесс ведется в цементаторах кипящего слоя в две стадии по противоточной схеме. Первоначальная очистка от меди ведется частично сработавшимся никелевым порошком на второй стадии очистки (цементной медью); окончательная очистка - никелевым порошком.
В никелевом порошке содержится железо и кобальт (соответственно 3,5% и 2,19%), в процессе медеочистки они ведут себя аналогично никелю и вступают в обменную реакцию, обогащая электролит Fе2+ и Со2+, поэтому содержание Fе2+ в электролите после медеочистки возрастает с 10 г/м3 до 50 г/м3. Перешедшее в раствор при растворении никелевого порошка железо осаждается вместе с кобальтом на переделе кобальтоочистки. Основные условия протекания реакции осаждения: температура 65-70оС,, рН = 3,0-3,4. Электролит после очистки от меди проходит контрольную фильтрацию на свечевых фильтрах, фильтрат поступает на кобальтоочистку, а пульпа выгрузки свечевых фильтров на передел доработки цементной меди. Цементная медь из цементатора 1 стадии после промывки направляется на дальнейшую переработку в медное производство.
2.2.3. Очистка электролита от кобальта На кобальтоочистке происходит очистка электролита от кобальта (окончательная очистка от железа и меди). Очистка от кобальта и железа ведется окислением ионов металлов газообразным хлором до трехвалентного состояния с последующим гидролизом:
Для нейтрализации выделяющейся при гидролизе кислоты в раствор подается карбонат никеля:
Для создания условий, обеспечивающих осаждение трехвалентного кобальта в виде гидроокиси, рН раствора поддерживается путем подачи в него пульпы «чистого» карбоната никеля на уровне 3,7-4,0. Из-за высокой концентрации никеля относительно кобальта (75 кг/м3 Ni и 0,4 кг/м3 Со) и близких физико-химических свойств одновременно по аналогии с указанными реакциями происходит реакция соосаждения никеля. При этом соотношение Ni/Co в образующемся кеке колеблется от 1,2 до 1,5. Отделение гидроокисей кобальта и никеля от электролита ведется на свечевых фильтрах. На операции очистки от кобальта электролит очищается от свинца других микропримесей. Полученный после кобальточистки католит имеет следующий состав Таблица 2
При использовании сульфат – хлоридных электролитов наиболее важным определить соотношение концентрации сульфата и хлорида никеля в электролите.
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1032; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |