special

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2051113

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЛЛИЯ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЛЛИЯ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

Имя изобретателя: Скворцов Александр Юрьевич[UA]; Фомичев Юрий Александрович[UA]; Толкачев Александр Борисович[UA]; Мешин Виталий Вениаминович[UA]; Коваленко Евгений Петрович[UA]; Фролов Александр Иванович[UA]; Водолазов Лев Иванович[RU]; Ласкорин Борис Николаевич[RU]; Родионов Владимир Васильевич[RU]; Молчанова Татьяна Викторовна[RU]; Жарова Евгения Васильевна[RU]; Маурина Анжелла Георгиевна[RU]; Гончарук Олег Владимирович[RU]; Александров Виктор Михайлович[UA] 
Имя патентообладателя: Николаевский глиноземный завод (UA)
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1991.10.11 

Изобретение относится к области извлечения редких металлов из сбросных растворов и пульп. Способ заключается в том, что после сорбции галлия на анионите проводят промывку насыщенного анионита раствором с содержанием оксида натрия 4 6 г/л в течение 0,5 2,0 ч и десорбируют галлий в две ступени с поддержанием на 1 ступени значения pH 1,0 2,5 при времени контакта ионита с раствором 0,4 0,6 частей от общего времени десорбции. Последующее концентрирование галлия из кислых элюатов осуществляют сорбцией на амфолите ВПК, а десорбцию ведут щелочным раствором в две ступени при времени контакта ионита с раствором на 1 ступени 0,4 0,5 частей от общего времени десорбции. В процессах десорбции как при сорбционном извлечении галлия, так и при его концентрировании, на первой ступени используют аппарат с воздущным перемешиванием и взвешенным слоем ионита, на второй ступени аппарат с плотным слоем ионита.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области извлечения редких металлов из сбросных растворов и пульп и может быть использовано для извлечения галлия из щелочных стоков глиноземного производства.

В настоящее время для извлечения галлия используют его цементацию на галламе алюминия, экстракцию жидкими органическими экстрагентами и сорбцию на различных ионитах [1]

Основными недостатками процесса цементации являются необходимость использования довольно концентрированных по галлию растворов (0,3-1,5 г/л) и отрицательное влияние примесей, приводящее к перерасходу алюминия высокой чистоты. Применение экстракционного способа ведет к потерям экстрагента за счет растворения и эмульгирования, а и к одновременному извлечению сопутствующих примесей. Основными недостатками сорбционных процессов являются недостаточно высокая селективность извлечения галлия и снижение емкости по галлию при повторном использовании ионита.

Наиболее близким к предложенному является способ извлечения галлия из алюминатных растворов [2] в котором предусматривается сорбционное извлечение галлия на азотсодержащих комплексообразующих ионитах с десорбцией кислотами и другими реагентами.

Недостатками известного способа являются невысокая степень очистки от сопутствующих примесей и значительный расход реагентов на реализацию процесса.

Целью изобретения является повышение степени очистки галлия от примесей и сокращение расхода реагентов.

Цель достигается тем, что после сорбции галлия на анионите проводят промывку насыщенного анионита раствором с содержанием оксида натрия 4-6 г/л в течение 0,5-2,0 ч и десорбируют галлий серной кислотой в две ступени с поддерживанием на 1 (дополнительной) ступени значения рН 1,0-2,5 при времени контакта ионита с раствором 0,4-0,6 частей от общего времени десорбции. Последующее концентрирование галлия из кислых элюатов осуществляют сорбцией на амфолите ВПК, содержащем пиридиновые и карбоксильные функциональные группы, а десорбцию ведут щелочным раствором в две ступени при времени контакта ионита с раствором на 1 ступени (дополнительной) 0,4-0,5 частей от общего времени десорбции. В процессах десорбции, как при сорбционном извлечении галлия, так и при его концентрировании, на первой ступени используют аппарат с воздушным перемешиванием и взвешенным слоем ионита, на второй ступени аппарат с плотным слоем ионита.

СУЩНОСТЬ СПОСОБА СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ

Исходный щелочной раствор, содержащий 0,02-0,20 г/л галлия, непрерывно пропускают через слой анионита в колонне с заданной скоростью (10-300 об/об ионита в час).

По истечении заданного времени часть ионита, насыщенного галлием, выгружают из колонны и промывают щелочным раствором при соотношении ионит:раствор 1:10. Отмытый ионит поступает в пачук на первую стадию десорбции, где поддерживается требуемое значение рН. Десорбция проводится сернокислым раствором после второй ступени. По истечении определенного времени ионит подают на вторую ступень, где проводят десорбцию в колонне с плотным слоем ионита раствором серной кислоты (1,5-2,0 М). После десорбции анионит отмывают водой и возвращают на стадию сорбции. Концентрирование галлия из полученного сернокислого элюата, содержащего 0,4-1,0 г/л галлия, осуществляют путем сорбции в колонне на амфолите ВПК. По истечении заданного времени часть ионита, насыщенного галлием, выгружают из колонны и направляют на десорбцию галлия, которую проводят щелочным раствором в две ступени, причем время контакта ионита с раствором составляет 0,4-0,5 частей от общего времени десорбции. На первой (дополнительной) ступени десорбцию проводят в пачуке щелочным раствором, поступающим с второй (основной) ступени. На вторую (основную) ступень десорбции, которую проводят в колонне с плотным слоем ионита, подают раствор гидроксида натрия с концентрацией 1,5-4,0 М. Из полученного элюата (концентрация галлия 10-40 г/л) галлий извлекают цементацией.

Пример 1. Промывные воды гидрата, содержащие, г/л: Ga 0,032; Na2O 31,4; Al2O310,2 и органические вещества 8,8, направляют на сорбционное извлечение галлия в колонну с рабочим объемом 2 дм3, заполненную плотным слоем анионита ГМА-2. Подачу исходного раствора осуществляют со скоростью 50 об/об ионита в час. Периодически (1 раз в 2 ч) насыщенный галлием анионит (V 200 см3) выгружают из колонны и одновременно в колонну загружают отрегенерированный ионит. Насыщенный ионит перед десорбцией промывают раствором, содержащим оксид натрия 4-6 г/л в течение 1 ч с расходом 10 об/об в час. Отмытый анионит поступает в пачук на I стадии десорбции, куда подается сернокислый раствор с 2 стадии десорбции. Время контакта ионита с раствором составляет 0,5 частей от общего времени десорбции при значении рН 1,5. Частично отрегенерированный анионит подают на вторую ступень десорбции, а сернокислый элюат, содержащий, г/л: Ga 0,4-1,0; Al2O315-20; Na+ 5-10 на сорбционное концентрирование.

Десорбцию на второй ступени осуществляют в колонне с плотным слоем ионита серной кислотой с концентрацией 1,5 М. Расход раствора 1 об/об в час. Общее время десорбции 10 ч. После десорбции галлия анионит промывают водой и возвращают на сорбционное извлечение в голову процесса.

Сернокислый элюат направляют на сорбционное концентрирование в колонну с плотным слоем амфолита ВПК. Подачу раствора осуществляют со скоростью 10 об/об в час. Периодически (1 раз в 2 ч) насыщенный галлием амфолит (V 0,15 дм3) выгружают из колонны и направляют на десорбцию. Одновременно в колонну загружают отрегенерированный амфолит. Десорбцию осуществляют в две ступени. На 1 ступени амфолит поступает в пачук, куда и подается щелочной раствор с второй стадии десорбции. Время контакта ионита с раствором составляет 0,45 частей от общего времени десорбции. Частично отрегенерированный амфолит подают на 2 ступень десорбции, которую проводят в колонне с плотным слоем ионита раствором гидроксида натрия с концентрацией 2,5 М. Расход раствора составляет 0,5 об/об в час. Общее время десорбции 2 ч. Из щелочного элюата с концентрацией галлия 15 г/л выделяют галлий цементацией.

В сопоставимых условиях проводили извлечение галлия в соответствии со способом-прототипом. Данные приведены в табл.1.

Пример 2. В условиях примера 1 осуществляли предложенный способ, промывая насыщенный галлием анионит раствором с содержанием Na2O 5 г/л в течение 0,5-2,0 ч. Данные приведены в табл.2.

Пример 3. В условиях примера 1 осуществляли предложенный способ, промывая насыщенный галлием анионит раствором с содержанием Na2O 5 г/л и поддерживая на первой ступени сернокислой десорбции величину рН в интервале 1,0-2,5. Данные приведены в табл.3.

Пример 4. В условиях примера 1 осуществляли предложенный способ, промывая насыщенный галлием анионит раствором с содержанием Na2O 5 г/л и проводят первую ступень сернокислотной десорбции при времени контакта ионита с раствором 0,4-0,6 частей от общего времени десорбции. Данные приведены в табл.4.

Пример 5. В условиях примера 1 осуществляли предложенный способ, промывая насыщенный галлием анионит с содержанием Na2O 5 г/л, проводят первую ступень щелочной десорбции при продолжительности контакта ионита с раствором 0,4-0,5 частей от общего времени десорбции. Данные приведены в табл. 5.

Пример 6. В условиях примера 1 осуществляли предложенный способ с применением в качестве исходного маточного раствора, содержащего, г/л: Ga 0,19; Al2O372,4; Na2O 148,8; органические вещества 10,2. Скорость подачи исходного раствора 10 об/об ионита в час. Промывку насыщенного галлием анионита ведут щелочным раствором с содержанием Na2O 5 г/л. В сопоставимых условиях проводили извлечение галлия в соответствии со способом-прототипом. Данные приведены в табл.6.

Пример 7. Проводили опыты по извлечению галлия из щелочных алюминатных растворов по способу-прототипу и предложенному способу в условиях примера 1 с использованием ионита, аналогично применяемому в способе-прототипе (полифункциональный сорбент, содержащий оксидную группу и функциональную группу, способную образовывать хелатную связь). Результаты представлены в табл.7.

Как видно из приведенных данных, именно совокупность предложенных приемов позволяет достичь поставленной цели (независимо от используемого сорбента).

Как видно из данных, представленных в табл.1-6, расход реагентов на десорбцию и последующее извлечение галлия цементацией при реализации предложенного способа ниже на 35-40% по серной кислоте, в 2,5-3 раза по гидроксиду натрия, в 8-9 раз по алюминию, а содержание примесей снижается в 2-3 раза по сравнению со способом-прототипом.

Таким образом предлагаемый способ при сорбции галлия из сбросных щелочных алюминатных растворов и пульп производства глинозема позволяет: существенно снизить содержание примесей в готовом галлиевом продукте; значительно уменьшить расход реагентов на проведение процессов десорбции, а и в процессе цементации галлия, что позволит снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность извлечения галлия из сбросных растворов и пульп; расширить область использования сбросных щелочных галлийсодержащих растворов для получения высокодефицитного металла.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЛЛИЯ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ и пульп производства глинозема, включающий сорбцию галлия на азотсодержащем комплексообразующем ионите, последующую десорбцию галлия раствором серной кислоты, отличающийся тем, что после сорбции галлия на ионите последний промывают раствором, содержащим 4-6 г/л оксида натрия, в течение 0,5-2,0 ч, затем дополнительно проводят десорбцию галлия сернокислым раствором при рН 1-2,5 и времени контакта ионита с раствором, составляющем 0,4-0,6 общего времени десорбции, а концентрирование галлия ведут сорбцией на комплексообразующем ионите на основе винилпиридина, содержащем пиридиновые и карбоксильные функциональные группы, с последующей основной и дополнительной десорбцией галлия раствором гидроксида натрия при продолжительности контакта ионита с раствором 0,4-0,5 общего времени десорбции.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительные десорбции галлия после его сорбции на ионите и после его концентрирования ведут во взвешенном слое ионита с воздушным перемешиванием, а основную десорбцию в колонне с плотным слоем ионита.

Версия для печати
Дата публикации 15.03.2007гг


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018

';>