APP下载

低品位软锰矿浸出液中铁的去除方法研究

2014-03-17阳卫军屈晓娟朱利军

湖南大学学报·自然科学版 2014年1期

阳卫军 屈晓娟 朱利军

摘要:采用两矿酸溶法,将湖南某低品位软锰矿与硫铁矿和浓硫酸共同浸出,得到含铁量高的硫酸锰溶液.对其中Fe杂质的深度净化方法及条件进行了研究.通过对中和水解法、部分水解针铁矿法、黄铵铁矾法、黄铵铁矾针铁矿联合法等方法进行了深入比较,得出采用黄铵铁矾针铁矿联合法是最适合该溶液的除铁方法.反应温度为90 ℃,时间为1 h时,采用该法除铁率达到99.96%,而且锰的损失率低,铁渣量少,过滤容易.铁的深度去除为制备高纯硫酸锰溶液打下了良好的基础.

关键词:软锰矿;浸出;除铁;针铁矿法;黄铵铁矾法

中图分类号:O611.4 文献标识码:A

我国的锰矿资源多而不富,累计探明的储量约为5.66 亿吨,居世界第三位.但锰矿的平均锰品位仅为21%,富矿仅占全国总储量的6.4%[1-2].随着多年的开采,我国高品位的锰矿日趋枯竭.湖南省的锰矿储量位居全国前列,但以低品位的居多.如湖南的永州地区蕴藏有丰富的低品位软锰矿,由于品位低、杂质含量高,一直没有找到经济可行的利用方法.近年有研究表明,采用湿化学法从中提取锰化合物,是一条经济可行的办法.但至今,在所开发的湿化学法处理工艺中,还存在着一些技术难题,如在浸出液中一些杂质离子难以深度去除,一方面使得制备出的锰化合物纯度偏低,难以应用到高端的软磁或电池行业中去;另一方面,也使得湿化学法的浸出液——硫酸锰溶液难以应用于锰电解工业过程.因此,杂质离子的深度去除是湿化学法处理工艺实现工业化的关键问题.湿化学法处理低品位软锰矿,一般采用硫酸还原浸出,得到主要组成为硫酸锰的浸出液.为了得到合格高纯的硫酸锰溶液,铁作为浸出液中主要的、也是最有害的杂质,必须首先将其深度去除.

根据文献报道,溶液中去除铁离子的方法有多种[3-6].本文分别采用中和水解法、部分水解针铁矿法、黄铵铁矾等几种方法,对产自湖南永州的低品位锰矿浸出液进行了除铁研究.发现采用单一的方法对于酸浸液中铁离子的去除都不理想,只有采用黄铵铁矾针铁矿联合法,才能够取得理想的深度去除铁离子的效果.得出了除铁的适宜实验条件,为制备高纯硫酸锰溶液打下了良好的基础.

1实验部分

1.1实验试剂(原料)与仪器

实验试剂(原料):低品位软锰矿,产自湖南永州,其有用成分为MnO2,粒度为180目.主要的金属元素含量用等离子体原子发射光谱仪进行测定,结果如下(质量百分数):锰的含量为18.9% ,铁的含量为13.1% ,钙的含量为0.36% ,镁的含量为0.28% ,铝的含量为3.23%.硫铁矿:产自湖南永州,粒度为100目,FeS2含量(质量百分数)77.1%.硫酸锰溶液:通过软锰矿与硫铁矿在硫酸的作用下共同浸出(即两矿法)制备.试验用硫酸锰溶液为自制.所用的其他试剂均为分析纯.

溶液中锰离子的测定:用硝酸铵容量法(GB162286);全铁量和二价铁离子量的测定:重铬酸钾滴定法.微量铁离子的测定:火焰原子吸收法;微量二价铁离子的检测:邻菲罗啉溶液.

主要仪器设备:101A1B型电热鼓风干燥箱(上海实验仪器厂有限公司);集热式恒温加热磁力搅拌器(巩义市予华仪器有限责任公司);Perkin Elmer Aanalyst 700/800原子吸收光谱仪(美国产);VISTAMPX电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICPAES,美国瓦里安公司).

1.2实验用硫酸锰溶液的制备

采用两矿酸溶法制取硫酸锰溶液.软锰矿∶硫铁矿∶硫酸(98%)=1∶0.6∶0.55(质量比),反应温度为95 ℃,反应时间2 h,在此实验条件下得到锰的浸出率达到91.62%,溶液中锰与铁的含量如表1所示.

从表2可知,将除铁液趁热抽滤不仅节约了时间,容易过滤而且锰的损失率减少.对于中和水解法,无论是静置冷却后抽滤还是将沉淀煮沸后抽滤,其锰的损失率均很高,而且将沉淀煮沸需要消耗大量的能量,增加成本,不经济;用针铁矿法虽然可以达到除铁要求,但是锰的损失率相对较高,而且实验过程中需要加入大量的水稀释,使锰溶度降得很低,不适合工业生产;黄铵铁矾法除铁,虽然锰的损失率较低,但是铁的去除率低,不能达到除铁要求;用黄铵铁矾针铁矿法(趁热抽滤)不仅铁的去除率很高,锰的损失率低,而且氨水用量减少,操作简单,沉淀颗粒较大,易于过滤.

2.2除铁沉淀物的成分分析

根据表2可知,将除铁溶液趁热抽滤既减少了锰的损失,抽滤起来更容易,又缩短了流程操作的时间,所以后续实验只对各方法趁热抽滤的除铁沉淀物进行成分分析.

由表3可以看出,在通过调节pH值除铁的过程中,溶液中的其他杂质也有所沉淀.并且随着pH值的升高,溶液中其他杂质的沉淀量增多,这为后续的重金属杂质的去除减轻了负担.但在实际操作中为了将铁离子尽量除净,对比结合表2,3和实验结果,单一方法不能达到有效的除铁效果,而采用黄铵铁矾与针铁矿两种方法联合除铁,不仅可以将溶液中的铁去除干净,锰的损失率低,而且减少氨水用量,节省操作工艺,降低成本.黄铵铁矾针铁矿联合法是去除本实验浸出液中高含量铁杂质的最适合方法.

2.3黄铵铁矾针铁矿联合法的实验条件研究

参考众多文献对黄铵铁矾法与针铁矿法单独除铁的实验条件控制及溶液pH控制的研究结果,本实验在选定的pH值下进行试验,并进一步对温度、时间进行了单因素试验研究.

2.3.1温度对除铁率的影响

3结论

经过在4种条件下除铁情况的实验结果对比,发现采用黄铵铁矾针铁矿联合法是最适合的除铁方法.在温度为90 ℃,经氨水(1∶1)两次调节溶液的pH,至最终溶液的pH在4左右,趁热抽滤,铁的去除率可达到99.96%,溶液中最后的铁含量为8.66 ppm,锰的损失率低.本方法成本低,效率高,对于处理锰品位低、铁含量高的贫软锰矿,有很好的工业应用前景.

参考文献

[1]张泾生,周光华.我国锰矿资源及选矿进展评述[J].中国锰业,2006,24(1):1-5.

[2]周柳霞.我国锰矿山的开发现状及问题与建议[J].中国锰业,2000,18(1):4-7.

[3]张文山,石朝军.湿法冶金(包括Zn,Mn,Cu,Ni,Co等)除铁的几种主要方法[J].中国锰业,2006,24(2):40-42.

[4]KENMOCHI YOJI,SAKAI KENKICHI. Purification of manganese sulfate solution: JP,04-031323[P]. 1992-02-03.

[5]刘铭.从硫酸盐溶液中萃取分离铁,锌和锰的研究[D].长沙:中南大学冶金与环境学院,2005.

[6]邓永贵.硫酸锌浸出液针铁矿法除铁研究[D].长沙:中南大学化学化工学院,2008.

[7]蒋航宇,米伟,吴克福,等.从铜钴溶液中除铁的氧化剂的选择试验研究[J].湿法冶金,2007, 26(4):209-211.

[8]邹兴,李艳,邓彩勇.硫酸锰溶液除亚铁的研究[J].中国锰业,2004,22(2):22-24.

[9]徐本军,覃文庆,蔡春林.含锰溶液中Fe,Pb杂质的脱除工艺研究[J].中国锰业,2005,23(1):13-16.

[10]关亚君.湿法炼锌常规工艺铁的浸出及沉铁pH值得研究[J].稀有金属,2006,30(3):419-421.

[11]DUTRIZAC J E,MONHENIUS A J. Iron control in hydrometallurgy[M].Chichester: Ellis Horwood,1986:1-23.

[12]BELOUS A G,PASHKAVO E V,ELSHANSKIIl V A, et al. Effect of precipitation conditions on the phase composition, partical morphology, and properties of iron(Ⅲ/Ⅱ) hydroxide precipitates[J].Inorganic Materials,2000,36(4):343-351.

[13]邓永贵,陈启元,尹周澜,等.锌浸出液针铁矿法除铁[J].有色金属,2010,62(3):80-84.

[14]LOAN M, PARKINSON M, NEWMAN M, et al. Ironhydroxide crystallization in a hydrometallurgical residue[J].Journal of Crystal Growth,2002,235(1/4):482-488.

[15]王艳,周春山.含钴废渣硫酸化焙砂浸出液中钴,铁,锰分离研究[J].化学世界,2001(6):289-305.

参考文献

[1]张泾生,周光华.我国锰矿资源及选矿进展评述[J].中国锰业,2006,24(1):1-5.

[2]周柳霞.我国锰矿山的开发现状及问题与建议[J].中国锰业,2000,18(1):4-7.

[3]张文山,石朝军.湿法冶金(包括Zn,Mn,Cu,Ni,Co等)除铁的几种主要方法[J].中国锰业,2006,24(2):40-42.

[4]KENMOCHI YOJI,SAKAI KENKICHI. Purification of manganese sulfate solution: JP,04-031323[P]. 1992-02-03.

[5]刘铭.从硫酸盐溶液中萃取分离铁,锌和锰的研究[D].长沙:中南大学冶金与环境学院,2005.

[6]邓永贵.硫酸锌浸出液针铁矿法除铁研究[D].长沙:中南大学化学化工学院,2008.

[7]蒋航宇,米伟,吴克福,等.从铜钴溶液中除铁的氧化剂的选择试验研究[J].湿法冶金,2007, 26(4):209-211.

[8]邹兴,李艳,邓彩勇.硫酸锰溶液除亚铁的研究[J].中国锰业,2004,22(2):22-24.

[9]徐本军,覃文庆,蔡春林.含锰溶液中Fe,Pb杂质的脱除工艺研究[J].中国锰业,2005,23(1):13-16.

[10]关亚君.湿法炼锌常规工艺铁的浸出及沉铁pH值得研究[J].稀有金属,2006,30(3):419-421.

[11]DUTRIZAC J E,MONHENIUS A J. Iron control in hydrometallurgy[M].Chichester: Ellis Horwood,1986:1-23.

[12]BELOUS A G,PASHKAVO E V,ELSHANSKIIl V A, et al. Effect of precipitation conditions on the phase composition, partical morphology, and properties of iron(Ⅲ/Ⅱ) hydroxide precipitates[J].Inorganic Materials,2000,36(4):343-351.

[13]邓永贵,陈启元,尹周澜,等.锌浸出液针铁矿法除铁[J].有色金属,2010,62(3):80-84.

[14]LOAN M, PARKINSON M, NEWMAN M, et al. Ironhydroxide crystallization in a hydrometallurgical residue[J].Journal of Crystal Growth,2002,235(1/4):482-488.

[15]王艳,周春山.含钴废渣硫酸化焙砂浸出液中钴,铁,锰分离研究[J].化学世界,2001(6):289-305.

参考文献

[1]张泾生,周光华.我国锰矿资源及选矿进展评述[J].中国锰业,2006,24(1):1-5.

[2]周柳霞.我国锰矿山的开发现状及问题与建议[J].中国锰业,2000,18(1):4-7.

[3]张文山,石朝军.湿法冶金(包括Zn,Mn,Cu,Ni,Co等)除铁的几种主要方法[J].中国锰业,2006,24(2):40-42.

[4]KENMOCHI YOJI,SAKAI KENKICHI. Purification of manganese sulfate solution: JP,04-031323[P]. 1992-02-03.

[5]刘铭.从硫酸盐溶液中萃取分离铁,锌和锰的研究[D].长沙:中南大学冶金与环境学院,2005.

[6]邓永贵.硫酸锌浸出液针铁矿法除铁研究[D].长沙:中南大学化学化工学院,2008.

[7]蒋航宇,米伟,吴克福,等.从铜钴溶液中除铁的氧化剂的选择试验研究[J].湿法冶金,2007, 26(4):209-211.

[8]邹兴,李艳,邓彩勇.硫酸锰溶液除亚铁的研究[J].中国锰业,2004,22(2):22-24.

[9]徐本军,覃文庆,蔡春林.含锰溶液中Fe,Pb杂质的脱除工艺研究[J].中国锰业,2005,23(1):13-16.

[10]关亚君.湿法炼锌常规工艺铁的浸出及沉铁pH值得研究[J].稀有金属,2006,30(3):419-421.

[11]DUTRIZAC J E,MONHENIUS A J. Iron control in hydrometallurgy[M].Chichester: Ellis Horwood,1986:1-23.

[12]BELOUS A G,PASHKAVO E V,ELSHANSKIIl V A, et al. Effect of precipitation conditions on the phase composition, partical morphology, and properties of iron(Ⅲ/Ⅱ) hydroxide precipitates[J].Inorganic Materials,2000,36(4):343-351.

[13]邓永贵,陈启元,尹周澜,等.锌浸出液针铁矿法除铁[J].有色金属,2010,62(3):80-84.

[14]LOAN M, PARKINSON M, NEWMAN M, et al. Ironhydroxide crystallization in a hydrometallurgical residue[J].Journal of Crystal Growth,2002,235(1/4):482-488.

[15]王艳,周春山.含钴废渣硫酸化焙砂浸出液中钴,铁,锰分离研究[J].化学世界,2001(6):289-305.