常規的酸浸工藝具有鋅浸出率低、酸耗大、浸出液鋅濃度低、浸出液難以凈化等缺點,難于在工業生產中應用。 ????2>采用氧壓酸浸工藝處理高硅氧化鋅礦,可有效避免礦物中可溶性硅的大量溶出,極大地改善了浸出礦漿的過濾性能。但是該工藝對設備的要求較高,且對設備的腐蝕性較大,操作較困">
離心萃取機低品位氧化鋅礦的濕法冶金結論與建議
? ?,酸浸體系和堿浸體系處理低品位氧化鋅礦都存在一定的問題:
????1>常規的酸浸工藝具有鋅浸出率低、酸耗大、浸出液鋅濃度低、浸出液難以凈化等缺點,難于在工業生產中應用。
????2>采用氧壓酸浸工藝處理高硅氧化鋅礦,可有效避免礦物中可溶性硅的大量溶出,極大地改善了浸出礦漿的過濾性能。但是該工藝對設備的要求較高,且對設備的腐蝕性較大,操作較困難,不適合大規模工業生產上應用。
????3)采用 NaOH浸出——凈化——電積生產電鋅的工藝處理含高堿性脈石的中低品位氧化鋅,由于鉛進入溶液中,且難于凈化脫除,因而不具備工業應用前景。
????4)在氨——氯化鉸介質中,采用攪拌浸出——凈化——電積工藝處理低品位氧化鋅礦具有很多優點:在氨浸出體系中,利用鋅與C1-和NH4+的配位反應,能提高鋅的溶出速度,溶液中的鋅配位離子能穩定;鈣、砷和硅等雜質元素在該體系中基本不溶解,有利于浸出液凈化除雜;該浸出體系在堆浸過程中不會板結于礦堆表面,浸出液可均勻有效地穿透整個礦堆,避免浸出液短路和死區;該體系在電積過程中對F-和Cl-含量沒有要求,可以省略常規酸浸一電積工藝中的F-和Cl-脫除工藝,而且含鋅物料帶來的氯可有效補償流程中氯的損失;凈化、除鐵負擔輕,過程簡單,設備要求不高,投資較少。但也存在一定的不足,如由于有C1一存在,電解過程的陽極反應以析氮為主,氨耗大,設備防腐要求較高;同時,為了保證所生產電解鋅的??品質量、提高Zn浸出率和浸出液中Zn2+的濃度,浸出時必須采用較高的游離氨濃度,導致電積Zn時氨揮發嚴重,因而操作環境惡化,提高了電鋅成本。
????針對低品位鋅礦處理工藝的研究現狀,氨法浸出工藝基礎研究比較深入,具備了中試規模生產的條件,如果在現有基礎上進一步減少C1一的量,解決氨的循環,將會使低品位鋅礦的濕法冶金方法取得更大突破,對低品位礦的開發利用,提高回收率,降低能耗具有十分重要的意義。
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