从含钪氯化烟尘中提取钪+.doc
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1、从含钪氯化烟尘中提取钪+从钛白生产废水中回收氧化钪的生产工艺是废水综合利用,化废为宝的一项新尝试,上世纪七、八十年代,在我国许多地方都进行了试验,并投入生产,而且都取得了显著的效果,杭州硫酸厂,湘中化工厂等地相继建立了生产车间。株洲化工厂也进行了试生产,但是,由于种种原因,这些生产试验装置相继关封。我国钛铁矿资源丰富,钛白粉生产也相当发达,各省都有不同规模的钛白粉生产厂家,而我国的钛白粉生产基本上都是用酸解法,因此本生产工艺具有推广的价值和条件。但是,目前我国由于在氧化钪的应用方面还不够广泛,氧化钪在国内销量有限,过去主要靠外销欧美和日本,1989 年后,氧化钪的外销量削减,国内各氧化钪生产装
2、置相继关封,影响我国氧化钪生产。随着我国的进一步改革开放,欧美各国和中国改善关系以及国内氧化钪应用技术的发展,氧化生产的前景是光明的。重新挖掘和完善从钛白酸性废水回收氧化钪的生产工艺并用之于生产实践,是一项具有重大意义的工作。氧化钪(Sc203 )是 一种稀贵的稀土氧化物,广 泛 地应用于航天、激光、导弹等尖端科学领域,也广泛地应用于工业生产与日常生活中,以氧化钪为原料制成 的钪钠灯已作为一种新型光源,以其节能、光质优良 和长寿等特点而逐渐取代其它光源。钪是一种化学性质很活泼的金属,不易被还原,在自然界中常以氧化物(Sc203)的形态存在。钪属于 稀土元属,其原子结构和化学性质与稀土族其他元素
3、均很相似。因此,在矿物中一般常与钛铁矿伴生在一 起,在钨矿、锡矿中亦有少量存在。由于这些矿物中 钪的品位极低,不能通过选矿等手段富集,只能采取 其他的途径制取。钛白粉的生产工艺在我国一般采用硫酸法,即将 钛铣矿与硫酸反应生成硫酸钛,然后进行水解得到偏 钛酸,再经煅烧而生成钛白粉。氧化钪很容易被硫酸 分解生成硫酸钪,因此在钛铁矿酸解的过程中,钪亦 进入溶液中。在水解过程中偏钛酸以沉淀析出,则钪保留在酸性废水中,并随酸性废水一道排放。 钛白粉是一种用途十分广泛的添加剂,在油漆、涂料等生产领域都需消耗大量的钛白粉。以我省为 例,仅 X X 化工厂就年产钛白粉 8 000 余吨,年耗钛铁 矿 2 万余
4、吨,矿石中 Sc203 按 80g / t 计算,每年可供回收的 Sc203 就可达 1 600kg,回收率按 50% 计,每年 XX 可从钛白废水中回收 Sc203800kg,价值约 1 600 万 元。若在全国所有钛白粉生产厂家推广,其经济价值不可估量,而且妥善地解决了钛白粉生产中的酸性废 水对环境的污染,其环境效应也十分可观。X X 化工厂曾于 1986 年投资 30 万元(不包括厂 房),兴建了一个年产 50kg 的 Sc203 的生产试验车间, 并于 1988 年初进行了为期二个月的试生产,生产出 了合格的产品,取得了较为满意的效果。1 基本原理和生产工艺流程1.1 基本原理从钛白酸
5、性废水回收氧化钪,一般采用液- 液萃取法。在钛白粉的生产过程中,钛铁矿中的钪有70% 80%以Sc3 + 存在于水解废液中,其余部分在硫酸亚铁结晶和钛白水解的洗涤尾液中流失,由于原矿中Sc含量很低,一般为80 120g / t,因此在钛白废水中Sc3 + 的含量也很低,一般为10 20mg / L,而废水的其它杂质Fe、TiO2等都大大高于Sc2O3的含量,要使微量的钪富集,采取先除杂的办法是不经济的,因而只能采取先萃取后除杂的工艺路线。萃取是利用溶剂中的溶质在两种不同的溶液中达到平衡后其分配比不一样,来使被提取的元素与杂质分离。本项目采用的萃取剂是TBP + P204 + 煤油溶液组成的有机
6、萃取剂,其萃取反应式为:在萃取过程中,绝大部分Sc3 + 被萃取,同时大量Fe2 + 、Ti4 + 等杂质亦被萃取进入有机相中,因此萃取后必须进行酸洗除杂,以硫酸加双氧水进行洗涤,由于Fe2 + 、Ti4 + 等极易被酸化,生成硫酸盐而进入废酸中,而Sc3 + 则仍能紧密结合在有机络合物中而保留在有机相中,其主要反应为:钪保留在经酸洗除杂后的有机相中,则采用加碱反萃使Sc3 + 从络合物中解脱出来,而有机相仍可返回使用,其主要反应式为:经反萃后,Sc 在沉淀物中含量增高,但杂质仍是主要的,为了得到纯度较高的氧化钪,必须进行精制。精制的原理是利用优溶原理,Sc(OH)3能优溶于HCI溶液中,而
7、Ti(OH)4等则较难溶解,控制一定的pH值,使Sc(OH)3溶解生成ScCI3溶液,其反应式为:Sc(OH)3 + 3HCI = ScCI3 + 3H2O然后用草酸将Sc3 + 沉淀下来,得到较为纯净草酸钪沉淀,其反应式为:2ScCI3 + 3H2C2O4 = Sc(C2O4)3 !+ 6HCI最后为灼烧,将草酸钪沉淀在高温下灼烧氧化而生成Sc2O3的产品,其反应式为:2Sc(C2O4)3 + 3O2 = 2Sc2O3 + 12CO21.2 生产工艺流程2.3 设备选型设计与设备连接2.3.1 设备选型设计本装置的主体设备是非标设备,必须根据生产能力来进行设计。(1)一段萃取槽为带搅拌器的四
8、段式逆流萃取槽,材质为PVC,外形尺寸为1 900 1 670 1 170mm。因目前生产量较小,只开二段即可,如果四段全开,产量可增加一倍。(2)二段反萃除杂槽为带搅拌器的十二级逆流反萃槽,材质为PVC,外形尺寸为2 670 900 500mm。(3)搪瓷反应罐用于第三段碱反萃,为K - 1000 型,容量为1m3,带螺旋搅拌器与加热夹套。2.3.2 设备连接氧化钪车间为长30m,宽5m,高8m 的钢混结构二层楼房,三个母液池与一个废酸回收池布置于一楼地下,母液高位槽、硫酸高位槽、TP 高位槽和液碱高位槽布置于东头二楼半平台上,以保证液体流动间的位差。氧化钪的富集生产过程为连续生产,氧化钪的
9、精制生产在实验室内进行,为间断生产。2.4 生产技术条件控制2.4.1 TP 煤的配制配料比:P204 100kg 即10%TBP 30kg 即3%磺化煤油870kg 即87%配制工艺在搪瓷反应罐中进行,将P204、TBP 和磺化煤油按上述比例加入,进行充分搅拌,然后放入TP回收槽中,再用泵送至TP 高位槽备用。2.4.2 硫酸洗液和碱液的配制硫酸洗液成分为8NH2SO4 + 1NH2O2,在配酸槽内进行,然后用泵送至高位酸槽备用。碱液浓度为2. 5N NaOH,在配碱槽内进行,配制好的碱液用泵送至高位碱槽备用。2.4.3 一段萃取工艺日处理量为50m3 钛白废水,则母液流量控制为38L /m
10、in,有机相比O/W 取1 1 20,则有机相流量控制为1.9L / min。搅拌器转速控制为450r / min。萃取时间为6min(二段),则萃取率可达90%。2.4.4 二段反萃洗杂工艺有机相与硫酸洗液相比控制为O/W= 111。搅拌器转动速度控制为450r / min。硫酸洗液流量控制为1.9L / min。2.4.5 三段碱反萃工艺本过程为间断生产,有机相与碱液相比控制为O/W= 111。每次放入碱液400L,有机负载相400L,进行搅拌并加热,温度控制为70 75C,搅拌时间为30 50min,直到有机相内残留Sc2O3 2 时, Fe3+会水解生成Fe(OH)3 沉淀;pH 7
11、.5 时,Mn2+会水解生成Mn(OH)2 沉淀。由于钪沉淀的最佳酸度为pH =5 , 为避免铁与钪共沉淀, 首先用铁粉将溶液中的Fe3+还原成Fe2+(Fe2+水解生成Fe(OH)2 的酸度为pH =7 , pH =5 的钪沉淀条件下, 不会有Fe(OH)2 沉淀生成), 然后调整溶液酸度, 在沉淀剂量与钪量之比为301 、室温条件下进行沉淀实验, 分析滤液中的Fe2 + 、Mn2+含量, 用差减法求得沉淀中的Fe2 + 、Mn2 +含量, 进而求得Fe2+ 、Mn2 +的沉淀率, 考察溶液酸度对Fe2 + 、n2+的沉淀的影响, 结果见表5 。由表5 可知, 随着pH 增大, Fe2 +
12、、Mn2+沉淀率减小, 在pH =5 时的钪最佳沉淀条件下, Fe2 + 、Mn2 + 沉淀率分别为1 .8 %和1 .5 %, 对应的铁、锰去除率分别为98 .2 %和98 .5 %。较好地实现了钪与铁、锰分离的目的。pH =6 时, 无沉淀生成。2 .3 沉淀剂与钪的分离沉淀剂在酸性溶液中沉淀, 在碱性溶液中溶解, 而Sc3+则相反, 在酸性增加时会溶解, 在pH 5 时沉淀生成Sc(OH)3 。根据这一特性, 用稀盐酸溶解含钪沉淀物, 使Sc 以ScCl3 的形式转入溶液中, 这时沉淀剂不溶解, 仍为沉淀, 于是可使钪从沉淀剂中分离出来。为了使钪尽可能多地以ScCl3 形式转入溶液, 实
13、验考察了盐酸浓度、用量对钪溶解的影响, 结果见表9 。从氯化渣中浸出钪的研究李亮( 攀枝花学院材料工程学院,四川攀枝花617000)摘要:以富集钪后的氯化渣为原料,研究了浸出酸种类、原料粒度、浸出酸浓度、浸出液固质量比、浸出温度和浸出时间对钪浸出率的影响。条件试验和正交试验表明,最佳试验条件为: 浸出酸种类为硫酸; 浸出酸浓度为40%;原料粒度为44 m ( 325 目) ; 浸出液固质量比为3 5; 浸出温度70 ; 浸出时间为8 h。浸出温度、浸出液固质量比和浸出酸浓度对钪浸出率的影响大小依次为: 浸出温度 浸出液固质量比 浸出酸浓度。稳定试验表明: 钪的浸出率在95%以上,为下步进行钪的
14、回收创造了有利条件。关键词:钪; 提取; 氯化渣; 浸出; 浸出率中图分类号:TF845 1 文献标识码:A 文章编号:1004 7638(2011)02 0015 05Extracting the Scandium from the Chlorine SlaggingLi Liang( Materials Engineering Institute in Panzhihua University,Panzhihua 617000,Sichuan,China)Abstract: Selecting the chlorine slagging after concentration as a r
15、aw material,the influence of the leachingsour type,raw material granularity,the leaching acid concentration,the leaching liquid solid massratio,the leaching temperature and the extraction time on the scandium leaching rate have been studiedThe condition experiment and orthogonal test indicate that t
16、he superior experiment condition is: the leachingsour is the sulfuric acid; the leaching acid concentration is 40%; the granularity of the raw materialis 44m( 325 items) ; the leaching liquid solid mass ratio is 3 5; the leaching temperature is 70 ; theextraction time is 8 h The leaching temperature
17、,leaching liquid solid mass ratio and leaching acid concentrationto the leaching rate influence size in turn are: The leaching temperature is more than the leachingliquid solid mass ratio,and the later is more than the leaching acid concentration The stability testindicated: The scandium leaching ra
18、te may reach above 95%,and it creates the advantage to carry onthe scandium recyclingKey words: scandium; extracting; chlorine slagging; leaching; leaching rate0 引言在自然界中,作为稀土元素之一的金属钪,由于其以伴生矿物的形式稀散地分布于其他矿物中,分离和提取的难度较大,所以价值不菲,在一般工业中用量较少。虽然如此,但是由于金属钪及其化合物具有较多的优异性能,诸如熔点高,比重小,强度大,热稳定性能好,化学活性较强等,因而被广泛地应用于
19、宇航材料、电光源、电子工业、核技术、超导技术、医疗卫生行业及化工生产等重要领域中1-4。我国是金属钪资源较为丰富的国家,其储量居世界第一,已探知的含钪矿物种类达800多种5,这为今后我国大力开发利用金属钪资源奠定了物质基础。因此,深入研究钪的回收及提取工艺意义重大。我国钪资源的提取主要为通过从生产钛白粉的硫酸废液与钛生产过程中的氯化烟尘中回收利用。另外,国内有些厂家也在积极研究从氧化铝赤泥、钨渣、稀土、选矿尾矿等中提取和回收钪。本文拟对金属钪资源的分布状况进行总结,并重点阐述我国对金属钪的主要提取方法及其典型生产工艺和技术的研究现状与进展,以期为我国钪工业的发展提供一定的理论参考。1 钪资源状
20、况金属钪作为一种性能优越的稀有金属6,最先是由瑞典化学家尼尔森(L. F. Nilson)于1879年从斯堪的纳维亚(Scandinavia)半岛的硅铍钇矿和钛硅酸稀金矿中发现的7-9,因而被命名为Scandium,化学符号为Sc。在地壳中,Sc的平均丰度达3610-6,与金属Be, Sr, As, Se, W等的丰度大致相当。Sc的平均丰度数据表明,其在地壳中的含量并不低。但是,金属Sc的分布极为分散,绝大部分Sc结合其他稀土金属,以化合物的形式分布在800多种含钪矿物中10-11;也有少数混杂稀土金属,形成自然界极稀少的独立矿物12,见表1。目前,富集于钨锡矿、铀钍矿、稀土矿、钽铌矿、铝土
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