湿法炼锌中锰离子的平衡管理

上传人:suij****uang 文档编号:180338403 上传时间:2023-01-05 格式:DOCX 页数:6 大小:15.79KB
返回 下载 相关 举报
湿法炼锌中锰离子的平衡管理_第1页
第1页 / 共6页
湿法炼锌中锰离子的平衡管理_第2页
第2页 / 共6页
湿法炼锌中锰离子的平衡管理_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述
湿法炼锌中锰离子的平衡管理严远忠;湛菁【摘 要】阐述了锰离子在湿法炼锌系统中的作用与影响,分析了公司某段时期锌系 统锰离子含量高的情况,提出了各项措施,经过生产实践,取得了良好的效果,获得了较 好的经济效益.期刊名称】湖南有色金属年(卷),期】2013(029)006【总页数】4页(P32-34,64)关键词】 湿法炼锌;锰离子;平衡管理【作 者】 严远忠;湛菁【作者单位】 中南大学冶金与环境学院,湖南长沙 410083;中南大学冶金与环境学院,湖南长沙 410083正文语种】 中 文中图分类】 TF111.14+6在湿法炼锌工艺过程中,浸出阶段通常需要加入锰粉(主要含MnO2),用于将二价 铁离子氧化成三价铁,在控制pH值在5.0 5.2左右的情况下,三价铁发生水解 沉淀,其它杂质如砷、锑、锗等将一同被吸附除去。锰元素会以Mn2+的离子形 式存在在生产系统,同时在锌电积反应过程中,一部分Mn2+在阳极反应区域形 成固体的MnO2附着在阳极板表面,起到了保护阳极,延长阳极板使用寿命的作 用,对降低析出锌含铅、提高产品质量发挥着重要作用,一部分形成阳极泥沉淀在 电积槽子底部,需要通过定期掏槽作业除去。但是,如果生产系统内锰离子浓度过低,不仅会影响沉铁效果,而且会加重电积过 程中的阳极腐蚀程度。而如果锰离子浓度过高则会导致阳极泥析出量增大,电积溶 液粘度增加,电积过程中的槽电压升高,电流效率下降等情况的发生,直接使得直 流电单耗升高,增加了生产成本,影响了经济效益。本文结合生产实践,对锰离子在湿法炼锌生产中的作用以及对生产系统锰离子平衡 控制管理进行分析探讨。1 锰离子在湿法炼锌生产中的作用1.1 MnO2氧化Fe2+净化除杂由于硫酸锌溶液中的铁常以Fe2(SO4)3形式存在,它与阴极上已析出的锌发生反 应,使锌溶解,并生成FeSO4。生成的FeSO4又在阳极氧化区域生成Fe2(SO4)3。这样溶液中的铁离子反复在阴阳极上还原氧化,降低了电流效率,造成电能的无效 做功。因此,在中性浸出过程中,为除去多余的铁离子,往往需要加入锰粉或阳极 泥,其主要成分均为MnO2。在酸性条件下,MnO2作为氧化剂氧化Fe2+的主 要化学反应式如下:然后控制pH值在5.0 5.2左右,使Fe3+水解生成Fe(OH)3沉淀,同时,吸附 砷、锑等杂质,并共同除去。1.2 锰离子在锌电积过程中的作用在锌电积过程中,Mn2+在阳极区域会发生如下化学反应,其化学式为:产生的固态MnO2 部分附着在阳极板表面上,与PbO2膜形成坚固的阳极保护 层,使PbO2不易脱落,延长阳极使用寿命,同时也使得进入析出锌的Pb含量减 少,提高产品质量,另外部分则沉淀在电积槽底部,形成阳极泥。2 锰离子浓度过高对过程控制的影响2.1 锰离子浓度升高的原因在浸出过程中会发生下列反应:同时根据式(4)可以知道当浸出过程中溶液中有大量的Fe2+存在,并且焙砂及烟尘 中的不溶硫含量高时,会增加溶液中的锰离子浓度。在锌电积过程中,高电流密度 电积会降低析二氧化锰的电效,这样锰离子的“开路”相对减少,相当于残留在溶 液中的锰离子相对增加。2.2 锰离子浓度过高对锌电积的影响 锰离子浓度过高会使得阳极泥量增加,容易导致阴极产生接触;并且由于阳极泥的 增加,沉淀在槽底的阳极泥也会增加,不仅增加了掏槽的频次,也增大了因阳极泥 导致底部接触的机率。锰离子浓度过高会导致电流效率的下降:阴极附近高价锰的还原反应会导致电效的 降低。锰离子般不在阴极析出,不会影响析出锌的物理质量和化学质量,但会在 阴极和阳极之间进行氧化还原反应,消耗电能降低电流效率。溶液中的锰离子浓度高时,随着锰离子浓度的增加,将会增大溶液的电阻;以及由 于大量的二氧化锰吸附在阳极上,导致阳极板上的阳极泥电阻电压降增加,从而导 致槽电压升高而增加直流电耗。3 锰离子浓度高的生产现状从2010年4月份开始,某公司锌系统含锰量开始急剧上升,到2010年10月份达到最高值,其中I系统平均值达到了 12.26 g/L,口系统平均值达到了 11.93 g/L,而两个系统锰含量的日最大值均超过了 13 g/L。在生产过程中,电积车间阳极泥含量增多,表现为平阳极作业强度增加,掏槽作业 无法完成周期,电积槽底部大面积接触。表1为该公司2010年锌系统电积车间直 流电单耗报表,从表1中可以看出当锰离子含量升高超过10 g/L,直流电单耗明 显上升。通过对原始记录的数据分析,系统含锰逐步上升的根本原因是锰的投入量大于“开 路”量,主要表现在以下几点:1沉铁后液质量不稳定,造成锰粉使用量大增。中浸工序使用的沉铁后液中Fe2 + 含量决定了 MnO2的投入量,MnO2主要来自锌电积过程中产生的阳极泥和锌电 积车间球磨工序添加的锰粉。若沉铁作业操作不规范,沉铁后液质量不稳定,则会 影响锰粉用量的调整,最终造成实际投入量大增。表1 2010年锌系统锰离子含量与电耗对比表月份I系统锰离子含量/gL-1I系 统直流电单耗/kWht-1口系统锰离子含量/gL-1口系统直流电单耗/kWht - 11 5.70 3 006.8 5.87 3 067.9 2 8.09 2 957.1 8.03 3 040.4 3 6.98 2 948.8 7.98 3048.3 4 8.89 2 961.3 8.23 3 071.8 5 9.28 2 950.0 8.72 3 035.5 6 10.17 2958.8 9.96 3 088.0 7 10.85 3 073.4 9.79 3 114.3 8 11.19 3 099.3 10.24 3138.9 9 11.42 3 130.5 11.33 3 176.0 10 12.26 3 139.3 11.93 3 324.6 11 12.213 089.5 11.72 3 189.92系统中的锰元素主要是通过锌电积过程的反应(7)以MnO2的形式或附着在不可 溶阳极表面,或进入阳极泥中,同时通过平阳极作业及掏槽作业从系统开路。但是 MnO2的产生速度是一定的,而且平阳极及掏槽作业在一定程度上会影响电积过 程的正常反应。片面地提高平阳极数量及缩短掏槽周期,并不能有效地使锰得到开 路。 3.根据式(4)及(10)可知,焙砂中的不溶硫含量的增加也导致了锰离子浓度的增加。4 控制系统锰含量的生产实践 针对系统内部锰含量过高的问题,应首先采取源头上控制的措施,并加大开路力度, 最后控制系统含锰,让系统内锰离子平衡在适合生产的范围内。4.1 优化锌精矿矿源搭配 优化锌精矿矿源搭配,焙烧工序加强精细化操作,采取控制空气比,提高炉内温度, 稳定物料在炉内停留时间等措施,降低焙砂及烟尘中不溶硫的含量。采取措施前后 焙砂和烟尘不溶硫含量对比见表2。4.2 控制锰粉投入 控制锰粉投入,提高沉铁后液质量的稳定性,切实加强工艺管理,规范操作。首先, 必须重点监控沉铁岗位的工艺指标,沉铁后液Fe2+的含量控制在0.3 g/L以内, 必要时要加入一定量的高锰酸钾或锰粉。其次加强压滤岗位的操作,提高压滤液的 质量,要求压滤液清亮。然后,对富集中上清增加絮凝剂加强澄清作用,保证pH 值稳定。最后,要灵活调整锌电积车间球磨工序的锰粉加入量,尽可能延长氧化反 应时间。采取措施前后沉铁后液质量对比见表3。表2措施采取前后焙砂与烟尘不溶硫含量对比%时间焙砂不溶硫不溶硫时间焙 砂不溶硫烟尘烟尘0.37 0.61 2010年8月 1.11 0.99 2011年2月 0.49 0.61 2010年9月 0.57 0.92 2011年3月 0.51 0.59 2010年10月 0.59 1.00 2011年 4月 0.45 0.65 2010年11月 0.57 0.86 2011年5月 0.50 0.69 2010年12月 0.55 0.77 2011年6月不溶硫2010年7月 1.25 1.17 2011年1月0.54 0.58 表3措施采取前后沉铁后液质量对比g/L时间沉铁后液Fe2+浓度时间沉铁后液 Fe2+ 0.40 2010年8月 0.33 2011年2月 0.41 2010年9月 0.46 2011年3月 0.32 2010年10月 0.43 2011年4月 0.28 2010年11月 0.47 2011年5月0.25 2010年12月 0.49 2011年6月浓度2010年7月 0.51 2011年1月0.244.3提高锌电积车间MnO2的开路率在保证中浸工序MnO2使用量的情况下,利用原有锰矿浆管道将电积车间产生的阳极泥输送至浸滤工段,利用该工段空余的压滤机对阳极泥进行压滤,压滤后的滤饼送至铅冶炼工序处理,同时加强电积车间平阳极作业,提高MnO2的开路量。4.4利用氧气部分替代MnO2进行氧化Fe2 +利用氧气氧化替代MnO2氧化Fe2+,可以从根本上解决系统锰离子含量过高的 问题。具体化学反应式如下:该公司2010年11月份开始在锌口系统中浸工序氧化槽增加了氧气氧化设备,从 目前的实施效果看,氧气氧化能有效替代MnO2的氧化作用,减少了锰粉投入量 的50%。5 措施实施后的效果 经过上述措施后,系统锰离子含量得到了有效的控制,重新达到了平衡,直流电单 耗也得到了明显的下降,取得了较好的经济效益。2011年措施采取后锰离子含量 与直流电单耗的对比见表4。表4 2011年锌系统锰离子含量与电耗对比月份I系统锰离子含量/gL-1I系统直流电单耗/kWht-1口系统锰离子含量/gL-m系统直流电单耗/kWht -1 1 9.06 3 063.2 8.64 3 107.7 2 8.33 3 071.0 8.25 3 089.4 3 7.15 3 064.7 7.33 3 092.5 4 7.67 3 058.9 7.17 3 084.8 5 6.86 3 004.6 6.42 3 067.0 6 6.43 3 023.7 6.12 3 099.1 7 6.74 3 004.4 5.72 3 039.4 8 6.34 2 930.5 6.24 3 043.56 结论锰离子对锌电积生产是一种有益的元素,但含量过高会带来很多负面的问题,因此, 控制系统锰离子的平衡是湿法炼锌的一项重要的工作。结合生产实践,锰离子的控 制必须站在平衡的角度考虑,采取多项措施,可以取得良好的效果。 参考文献:1 梅光贵,王德润,周敬元,等湿法炼锌学M 长沙:中南大学出版社,2001.2 铅锌冶金学编委会铅锌冶金学M .北京:科学出版社,200333 郭天立锰在锌电解中的作用J.有色冶炼,2000, 29(2):15 - 17.4 唐守层锰离子浓度对锌电积过程的影响J.湖南有色金属,2009 ,25(2):28 - 29.
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!