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如何從離子型稀土礦山除雜渣回收微量稀土

2018-01-01 00:00:00甘勝敏
大科技·C版 2018年5期

摘 要:除雜渣主要是由離子型稀土礦浸出液經(jīng)過中和水解和沉淀法除雜得到,在中和水解除雜過程中,往往會有微量稀土離子生成沉淀物進(jìn)入到除雜渣中,為了提高稀土資源回收率,減少稀土資源損失,本文通過利用酸分解除雜渣進(jìn)行回收微量稀土的方法,實現(xiàn)對離子型稀土資源最大限度的回收利用,提高了礦山企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:離子型;稀土礦;除雜渣;酸分解;回收利用

中圖分類號:X591 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)14-0173-02

前 言

離子型稀土礦回采行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,有了很大的進(jìn)步,但總體上,我們?nèi)酝A粼诳课镔|(zhì)資源的高投入,高消耗,不協(xié)調(diào),低效率的狀態(tài)。特別是破壞開采環(huán)境,資源浪費嚴(yán)重,采礦回收率低。20世紀(jì)80年代,我國稀土儲量約占世界稀土儲量的70~80%。三十幾年來,由于世界各國稀土探明儲量的增長和開采量增大,浪費嚴(yán)重等諸多原因,目前我國稀土保有儲量約5500萬t,占世界稀土保有儲量的1.3億t的42%左右。我國稀土資源消耗較快,在稀土生產(chǎn)和使用大發(fā)展的同時,帶來了嚴(yán)重的資源短缺和環(huán)境污染的問題,再加上一直以來南方離子吸附型稀土礦山存在嚴(yán)重的私挖盜采現(xiàn)象,盜采者根本不考慮收率成本和環(huán)境的因素,開采后遺留的環(huán)境問題未能得到有效處理,既浪費資源,又污染環(huán)境,也擾亂了稀土市場的秩序。因此只有對稀土廢棄資源有效回收利用,才有可能從根本上解決稀土資源浪費和環(huán)境污染問題,從而實現(xiàn)稀土礦山的可持續(xù)發(fā)展,因此探究提高稀土資源利用率的方法十分必要和迫切。

1 離子型稀土礦概況

離子吸附型稀土礦床是我國最早(20世紀(jì)60年代末)發(fā)現(xiàn)的一類獨特而又普遍存在的稀土資源,也是目前已經(jīng)大規(guī)模開采的非礦物型稀土資源,主要分布在我國以江西為代表的南方七省區(qū),包括江西、廣東、福建、湖南、廣西、云南、浙江。在該類礦床中,有多鐘類型的稀土存在,包括離子態(tài)、類質(zhì)同象固體分散態(tài)和礦物態(tài)。其中最為主要的是以離子形式被一些黏土礦物吸附而穩(wěn)定存在的稀土,稱之為離子型稀土。離子型稀土礦是由含稀土成分較高的花崗巖、花崗斑巖在風(fēng)化作用下形成稀土離子進(jìn)入水溶液,稀土水溶液再沿著風(fēng)化裂隙向下滲透遷移,被黏土礦物和云母吸附而形成,這些具交換狀態(tài)的稀土陽離子遇到交換勢能更大的陽離子時,就可被其交換下來,反應(yīng)式如下:

【粘土礦物】m·nRE+3+3nA+→【粘土礦物】m3nA++n RE+3

當(dāng)以硫酸銨溶液作浸礦液時,其交換機理是:

2(高嶺土)-3RE+3+3(NH4)+12SO-24→2(高嶺土)-36(NH4)+1+RE2+3(SO4)-23

在原地浸礦中,浸礦液在重力作用下,沿著注液井中礦石的孔裂隙連續(xù)不斷地滲透注入礦體,擠出礦石中的間隙水和結(jié)合水,當(dāng)浸礦液中陽離子到達(dá)礦物表面時,溶液中交換勢更大的陽離子與礦物表面的稀土離子發(fā)生交換解吸反應(yīng),并使稀土離子進(jìn)入溶液而生成稀土母液。不斷加入的新鮮浸礦液擠壓母液,母液中剩余的銨離子與礦物里層的稀土離子繼續(xù)不斷發(fā)生交換解吸作用,浸礦液注完后,在清水(頂水)的作用下擠出剩留在礦體中的稀土母液。

離子型稀土礦的稀土元素一般與其他元素共生,采用硫酸銨作為原地浸礦工藝浸出劑浸取稀土離子時,這些雜質(zhì)元素會不同程度地進(jìn)入浸出液中,這些雜質(zhì)元素有鋁、鐵、鈣、鉛、硅等,此外還有一定量的機械雜質(zhì),它們都會影響稀土沉淀產(chǎn)品質(zhì)量。為了除去鋁、硅、鈣和鐵等雜質(zhì),往所收集的浸出液加入除雜劑來純化母液,這些雜質(zhì)離子大部分都會轉(zhuǎn)移到除雜渣中,過濾所得到的沉淀物就是除雜渣。中和水解除雜就是利用氨水或碳酸氫銨等堿性物質(zhì)作為中和劑,添加到稀土母液中進(jìn)行中和,調(diào)節(jié)溶液的pH=5.0~5.4,使得雜質(zhì)離子水解得到氫氧化物沉淀,與稀土離子達(dá)到分離的目的。由于溶液存在碳酸氫根,會電離生產(chǎn)碳酸根離子,和稀土離子形成沉淀,再加上溶液pH不易控制等因素,會造成微量稀土損失隨雜質(zhì)一起沉淀到除雜渣中。

2 工藝原理

原地浸礦工藝浸出液中雜質(zhì)含量較高,雜質(zhì)元素有鋁、鐵、鈣、鉛、硅等,此外還夾雜少量的機械雜質(zhì)。其中鋁、鐵等雜質(zhì)的含量可達(dá)250mg/L,如母液未經(jīng)除雜就進(jìn)行草酸沉淀,過量的草酸會使稀土離子生成可溶性配合物,不僅增加草酸用量,還導(dǎo)致稀土沉淀收率嚴(yán)重降低;若直接用碳酸氫銨沉淀,鋁、鐵、硅等雜質(zhì)離子則會水解生產(chǎn)氫氧化物與稀土沉淀物共存,從而嚴(yán)重影響稀土沉淀產(chǎn)品質(zhì)量。所以,沉淀稀土前,通常用碳酸氫銨溶液調(diào)節(jié)母液的pH=5.0~5.4,對母液進(jìn)行除雜,鐵、鋁基本形成氫氧化物沉淀,硅和鈣部分沉淀。與此同時,會伴隨有少量稀土離子形成沉淀物進(jìn)到除雜渣中,導(dǎo)致稀土損失。

為了最大限度地回收除雜渣中微量的稀土資源,本文研究了一種酸分解出來除雜渣的方法,將除雜渣的稀土沉淀物進(jìn)行溶解成離子狀態(tài),再經(jīng)過對酸溶液除雜、沉淀處理進(jìn)行回收稀土。

經(jīng)過壓濾后的除雜渣,通過粉碎機破碎后,向除雜渣中加入酸性溶液,控制溫度在70~90℃條件下不斷攪拌4h后,得到含稀土及鋁的料液,向含稀土及鋁的料液中加堿性溶液進(jìn)行除雜,調(diào)pH值至4.0~5.0,在料液中生成鋁、鐵、硅等雜質(zhì)沉淀,澄清后得到濾渣和含稀土的上清液,將濾渣用清水洗滌、過濾,再二次洗滌、過濾等到含有稀土離子的上清液,向含稀土上清液中加入草酸溶液,調(diào)節(jié)溶液pH值在2.0左右,陳化6~8h后過濾,得稀土沉淀和濾液,稀土沉淀經(jīng)過濾包裝得到稀土產(chǎn)品,濾液pH一般在2.0~2.5,含硫酸銨13g/L左右,經(jīng)石灰水中和至pH=4.5后,可作為浸礦液繼續(xù)循環(huán)使用。

3 生產(chǎn)過程

把泥漿狀的除雜渣抽至板框壓濾機進(jìn)行壓濾,壓濾渣里面的母液,盡可能回收含在渣里面的母液,然后利用粉碎機粉碎壓榨后的渣餅,減少渣的粒徑,其目的是為了增大后續(xù)渣與酸溶液的反應(yīng)接觸面積,提高酸溶效率。除雜渣與酸混合后,渣中微量的稀土?xí)D(zhuǎn)變?yōu)橄⊥岭x子進(jìn)入水溶液。過程的主要反應(yīng)為:

RE2(CO3)3+6H+→2RE3++3H2O+3CO2↑

RE(OH)3+3H+→RE3++3H2O

雜質(zhì)的主要反應(yīng)為:

2Al(OH)3+6H+→2Al3++3H2O 2Fe(OH)3+6H+→2Fe3++3H2O

將中和劑碳酸氫銨加到酸溶料液中,可與料液中的鋁、鐵等雜質(zhì)中和生成沉淀,從而使其與溶液中的稀土離子分離,中和過程要嚴(yán)格控制溶液pH=4.5。根據(jù)除雜后溶液稀土濃度,按比例計算草酸用量,將固體草酸溶解完畢后,添加到除雜上清液中進(jìn)行攪拌。草酸與稀土離子反應(yīng)為:

6RE3++3H2C2O4=RE2(C2O4)3↓+6H+

將經(jīng)過陳化結(jié)晶后的草酸稀土抽至過濾架內(nèi)進(jìn)行過濾,最后將脫水后的稀土產(chǎn)品包裝,濾液用石灰水中和后再調(diào)節(jié)pH=4.5后可作浸礦液繼續(xù)循環(huán)使用。除雜過程中沉淀的濾渣進(jìn)行壓濾,將渣里面的母液壓榨出來,回送至沉淀池繼續(xù)沉淀,再將濾餅進(jìn)行水洗攪拌,經(jīng)過澄清的上清液抽回除雜池中再進(jìn)行除雜回收稀土;再在另外池子進(jìn)行二次水洗。二次水洗后的尾渣屬高鋁渣,可交付給有資質(zhì)的陶瓷廠等單位做進(jìn)一步的回收處理。

4 結(jié)束語

風(fēng)化殼離子型稀土礦是非常重要的戰(zhàn)略資源,現(xiàn)代社會的發(fā)展離不開對稀土的使用,特別是在石油化工、高尖端材料、冶金、電子信息、玻璃陶瓷、核技術(shù)等領(lǐng)域,更加離不開稀土。但如何提高稀土的有效利用,減少資源的浪費以及對環(huán)境的破壞,是我們一直在研究和探討的課題。通過對除雜渣酸溶工藝回收稀土的實踐,不但可減少國家寶貴的稀土資源的損失和浪費,而且可減少除雜渣堆放對環(huán)境造成的污染。因此,對除雜渣的稀土資源的綜合回收利用,不僅使有限的稀土礦山資源重新成為新的資源開發(fā)點,還能改善除雜渣對生態(tài)環(huán)境的破壞,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

參考文獻(xiàn)

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收稿日期:2018-4-15

作者簡介:甘勝敏(1987-),男,助理工程師,本科,主要從事風(fēng)化殼淋積型稀土礦山開采、稀土冶煉分離技術(shù)和管理等方面研究。

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