×
13.01.2017
217.015.9154

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии редких металлов. Способ переработки вольфрамитовых концентратов включает приготовление шихты, ее спекание и последующее автоклавно-содовое выщелачивание продукта спекания. Шихту готовят путем смешивания вольфрамитового концентрата, чернового промпродукта в виде 4-7%-ного концентрата первичной флотации шеелитовой руды с содержанием кальцита 40-60% и карбоната натрия в количестве 5% от общей массы шихты, а спекание шихты ведут при температуре 750-800°С в течение 2-4 часов. Обеспечивается перевод трудновскрываемого вольфрамита в легковскрываемый шеелит. 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к металлургии редких металлов, в частности вольфрама, и может быть использовано для переработки вольфрамовых концентратов с получением соединений вольфрама: вольфрамата натрия, триоксида вольфрама и паравольфрамата аммония.

В настоящее время принята технология разложения вольфрамовых концентратов содой, включающая спекание с содой (t=800-900°С), выщелачивание спека, очистку растворов от примесей и получение из очищенных растворов товарной продукции, например, вольфрамата натрия (Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов. М., 1980. 328 с.).

Недостатком этой технологии является то, что содержащиеся в концентрате примеси переходят в раствор вместе с соединениями вольфрама, и возникает необходимость очистки от них по сложной многостадийной схеме.

Кроме того, в промышленности применяют способы содового и сернокислотного автоклавного разложения вольфрамовых концентратов при температуре 225°С, включающий нейтрализацию раствора и последующую очистку от примесей (Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов. М., 1980. 328 с.).

Эти способы характеризуются повышенным расходом химических реагентов и воды, недостаточно высоким извлечением вольфрама в готовую продукцию и большой циркуляционной нагрузкой.

Известен также метод извлечения тугоплавких металлов из кислых растворов и пульп сорбцией с использованием различных ионитов с последующей десорбции аммиачными растворами (Авторское свидетельство СССР N 1029631, 1981 г., С22В 34/34, С22В 34/36/).

Недостатком указанного способа является невысокая степень извлечения вольфрама, низкая эффективность процесса регенерации ионита, а также повышенный расход реагентов.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому способу является способ, включающий предварительную термохимическую подготовку вольфрамитовых концентратов к автоклавно-содовому переделу, обеспечивающую переход вольфрамита в шеелит, путем прокаливания вольфрамитового концентрата с некондиционным шеелитовым концентратом или кеками от автоклавно-содовой переработки шеелитовых концентратов при температуре 800°С в течение 2 часов в присутствии натриевой соды в количестве 2% от массы смеси (Авторское свидетельство SU 1520867 A1, С22В 34/36, 10.06.1999).

Технический результат предлагаемого способа направлен на перевод трудновскрываемого вольфрамита в сравнительно легковскрываемый шеелит путем добавления чернового промпродукта шеелитовой флотации, обеспечивающий образование шеелита в ходе спекания. В этом случае показатель перевода вольфрамита в шеелит превышает 85%.

Технический результат достигается следующим образом.

Способ переработки вольфрамитовых концентратов включает приготовление шихты, ее спекание и последующее автоклавно-содовое выщелачивание продукта спекания, отличающийся тем, что шихту готовят путем смешивания вольфрамитового концентрата, чернового промпродукта в виде 4-7%-ного концентрата первичной флотации шеелитовой руды с содержанием кальцита 40-60% и карбоната натрия в количестве 5% от общей массы шихты, а спекание шихты ведут при температуре 750-800°С в течение 2-4 часов.

В предлагаемом способе переработки спеканию при температуре 750-800°С в течение 2-4 часов подвергается измельченная смесь вольфрамитового концентрата с черновым промпродуктом, представляющим собой 4-7%-ный концентрат первичной флотации шеелитовой руды, содержание кальцита в котором 40-60%, и соды, в соотношении 5% от общей массы шихты. Образующийся при этом спек превращают в вольфрамат натрия автоклавно-содовым выщелачиванием.

Суть предполагаемого способа заключается в том, что при условии введения чернового промпродукта и соды в исходный вольфрамитовый концентрат образуется промежуточный активный продукт - вольфрамат натрия, который реагирует с кальцитом. Таким образом, сода инициирует цепную реакцию 1, в которой появляется промежуточное соединение, вызывающее цепь превращений исходных молекул и приводящих к образованию шеелита и регенерации соды по реакции 2.

При ведении процесса свыше 698°С (температура плавления Na2WO4 698°С), в системе будет присутствовать жидкость, способствующая смачиванию шихты и ускоренному продвижению цепной реакции. При этом вольфрамат натрия, выравнивает концентрацию во всем объеме.

На фиг. 1 представлена зависимость перехода вольфрамита в шеелит от влияния количества чернового промпродукта шеелитовой флотации в исходной шихте и времени спекания. Видно, что добавление чернового промпродукта сверх СНК способствует более быстрому и полному протеканию реакции, а при увеличении времени спекания увеличивается извлечение WO3 из вольфрамита в шеелит. Если увеличить время спекания, то данный способ будет экономически невыгодным, поэтому оптимальное время спекания составляет 2-4 часа. Фиг. 2 и 3 демонстрируют диапазон температуры спекания, при котором происходит основное влияние - 750-800°С. Свыше 850°С идет частичное проплавление шихты, что затрудняет дальнейшую переработку спека.

Пример 1. В качестве исходного сырья использовали вольфрамитовый концентрат с содержанием основных элементов %: WO3 - 52,05; MnO - 15,71; Fe2O3 - 10,83, черновой промпродукт шеелитовой флотации, в котором содержится %: WO3 - 4,39; Fe2O3 - 7,38; СаО - 43,95 и карбонат натрия. Навеску шихты, состоящую из вольфрамитового концентрата и чернового промпродукта шеелитовой флотации, взятого 200% сверх СНК, и соды - 5% от общей массы шихты, измельчали и тщательно перемешивали в ступке. Подготовленную шихту засыпали в алундовый (графитовый) тигель. Тигель помещался в заранее разогретую до 800°С муфельную печь, спекание проводили в течение 2-4 часов. Полученные спеки охлаждали до комнатной температуры, измельчали в ступке и отдавали на РФА анализ для определения содержания компонентов. На основании полученных данных РФА анализа, можно сделать вывод, что извлечение WO3 из вольфрамита в шеелит меняется от 87,13% до 89,44%, соответственно при двух- и четырехчасовой выдержке.

Способ переработки вольфрамитовых концентратов, включающий приготовление шихты, ее спекание и последующее автоклавно-содовое выщелачивание продукта спекания, отличающийся тем, что шихту готовят путем смешивания вольфрамитового концентрата, чернового промпродукта в виде 4-7%-ного концентрата первичной флотации шеелитовой руды с содержанием кальцита 40-60% и карбоната натрия в количестве 5% от общей массы шихты, а спекание шихты ведут при температуре 750-800°С в течение 2-4 часов.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 330.
25.08.2017
№217.015.a6f8

Преобразователь оптических и радиационных излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию и может быть использовано во взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах, сенсорах, расположенных в труднодоступных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608311
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a74a

Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы, и может быть использовано в медицине и технике. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608246
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a8ad

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита бария

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611442
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8d8

Способ очистки цианистых растворов от комплексов цветных металлов перед процессом сорбции

Изобретение относится к отчистке растворов цианирования, полученных при гидрометаллургической переработке концентратов, содержащих благородные и цветные металлы, от цианистых комплексов цветных металлов. Способ включает обработку растворов цианирования гипохлоритом кальция в концентрации от 4,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611237
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a916

Способ определения примесей в каменном и буром угле и торфе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения примесей в каменном и буром угле и торфе. Для этого применяют вскрытие пробы смесью концентрированных хлороводородной и азотной кислот (3:1) при соотношении навески пробы к смеси кислот 1:(100-120) при нагревании в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611382
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a97e

Способ получения органо-минерального полимера на основе сапропеля

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органо-минерального полимера из сапропеля включает измельчение сапропеля естественной влажности до гомогенного состояния, определение его влажности и показателя pH, механохимическую активацию полученной смеси при помощи добавления к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611816
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aa74

Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция

Изобретение относится к технологии магнитотвердых ферритов и может быть использовано при изготовлении гексаферритов стронция. Мокрое измельчение стехиометрической смеси карбоната стронция и оксида железа проводят в кислой среде, содержащей полиакриловую кислоту и изопропиловый спирт при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611814
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.abde

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита стронция

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612289
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2ab

Способ получения покрытий из нанолистов нитрида бора

Изобретение относится к области получения покрытий, содержащих двумерные керамические структуры, а именно нанолисты гексагонального нитрида бора, имеющие толщину 1-10 нм и характерный линейный размер от 100 нм до 5 мкм, которые могут применяться в качестве носителя катализаторов, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613996
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2fc

Способ контроля работы воздушной фурмы доменной печи с теплоизоляцией со стороны дутьевого канала

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при эксплуатации воздушных фурм доменных печей с теплоизоляцией со стороны дутьевого канала. В способе контроля состояния теплоизоляции со стороны дутьевого канала воздушной фурмы доменной печи определяют разность расходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613834
Дата охранного документа: 21.03.2017
Показаны записи 61-70 из 186.
25.08.2017
№217.015.a6f8

Преобразователь оптических и радиационных излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию и может быть использовано во взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах, сенсорах, расположенных в труднодоступных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608311
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a74a

Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы, и может быть использовано в медицине и технике. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608246
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a8ad

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита бария

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611442
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8d8

Способ очистки цианистых растворов от комплексов цветных металлов перед процессом сорбции

Изобретение относится к отчистке растворов цианирования, полученных при гидрометаллургической переработке концентратов, содержащих благородные и цветные металлы, от цианистых комплексов цветных металлов. Способ включает обработку растворов цианирования гипохлоритом кальция в концентрации от 4,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611237
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a916

Способ определения примесей в каменном и буром угле и торфе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения примесей в каменном и буром угле и торфе. Для этого применяют вскрытие пробы смесью концентрированных хлороводородной и азотной кислот (3:1) при соотношении навески пробы к смеси кислот 1:(100-120) при нагревании в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611382
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a97e

Способ получения органо-минерального полимера на основе сапропеля

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органо-минерального полимера из сапропеля включает измельчение сапропеля естественной влажности до гомогенного состояния, определение его влажности и показателя pH, механохимическую активацию полученной смеси при помощи добавления к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611816
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aa74

Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция

Изобретение относится к технологии магнитотвердых ферритов и может быть использовано при изготовлении гексаферритов стронция. Мокрое измельчение стехиометрической смеси карбоната стронция и оксида железа проводят в кислой среде, содержащей полиакриловую кислоту и изопропиловый спирт при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611814
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.abde

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита стронция

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612289
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2ab

Способ получения покрытий из нанолистов нитрида бора

Изобретение относится к области получения покрытий, содержащих двумерные керамические структуры, а именно нанолисты гексагонального нитрида бора, имеющие толщину 1-10 нм и характерный линейный размер от 100 нм до 5 мкм, которые могут применяться в качестве носителя катализаторов, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613996
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2fc

Способ контроля работы воздушной фурмы доменной печи с теплоизоляцией со стороны дутьевого канала

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при эксплуатации воздушных фурм доменных печей с теплоизоляцией со стороны дутьевого канала. В способе контроля состояния теплоизоляции со стороны дутьевого канала воздушной фурмы доменной печи определяют разность расходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613834
Дата охранного документа: 21.03.2017
+ добавить свой РИД