438
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Постанавление Президента Республики Узбекистан №1642 от 17 ноября 2011г. “О
мерах по реализации инвестиционного проекта Расширение производственных мощностей
Дехканабадского завода калийных удобрений”.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Cильвинит.
3. Ибрагимов Г.И., Эркаев А.У., Якубов Р.Я. Туробжонов С.М., Калий хлорид
технологияcи.- Тошкент - 2010. 44-59б.
4. Технологический регламент производства флотационного мелкого хлористого калия
на УП “Дехканабадский завод калийных удобрений”. 2010. -156с.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛИБДЕН-СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРООКСИДАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ
Расулова С.Н., Рузиев У.Н., Гуро В.П., Шарипов Х.Т.
Институт общей и неорганической химии Академии наук РУз
E-mail: sitora_r91@mail.ru; vpguro@gmail.com
Один из видов техногенных отходов
АО «Алмалыкский ГМК» -
кеки
азотнокислотного выщелачивания молибденового концентрата. В их состав
входит 4,1% молибдена, 20-25 г/т золота и другие ценные компоненты.
Вовлечение их в переработку позволит нарастить выпуск Мо-продукции.
Интерес к использованию метода электрооксидации Мо [1] и Au сырья
обусловлен гидрохимически трендом в химии редких и благородных металлов,
вызванной модернизацией аппаратуры [2].
Цель:
сравнительная оценка \ффективности выщелачивания Мо-
концентрата (МоК) и Мо-кека в гипохлорит-генерированном солянокислом,
сернокислом, Na-гидроксидном растворах.
МоК характеризуеця составом, %: Мо 38; Re 0,7; Cu 2,5; P 0,009; Sb 0,025;
WO
3
0,05; S 25,2; SiO
2
10,80; Н
2
О 42,0, Au 35 g/t, Ag 76,3 g/t. В работе
контролировали концентрацию Mo(VI), Аu(III), Cu(II) (ААС Perkin-Elmer
3030В, ICP-Agilent 7500 IСP), активный хлор NaClO (ГОСТ 18190-72). Его
генерировали в установке, в растворах: H
2
SO
4
5-6%, NaCl 200-250 г/дм
3
.
Плотность анодного тока
i
а
, мА/см
2
- до 200. Аноды - графит, платина, катод -
железо, температура 25°С, перемешивание 300 об/мин. Использовали
планирование эксперимента на основе постановки 3-х факторного
эксперимента модельного вида: 2
3
=8 (уровней факторов - 2; факторов - 3;
опытов - 8), с интервалами варьирования: Х
1
- концентрация хлорида натрия,
100-200 г/дм
3
; Х
2
- анодная плотность тока, 100 - 200 мА/см
2
; Х
3
- концентрация
H
2
SO
4
, 0,0-6,0 %.
Уравнения регрессии (Matematic Laboratories) для Мо (1), Au (2):
У
1
= 72,272 + 2,381Х
1
+ 5,701Х
2
+ 8,593Х
3
(1)
У
2
= 58,266+3,188 Х
1
+ 4,273 Х
2
+ 11,851 Х
3
(2)
Из (1) и (2) видно, что в большей степени на увеличение извлечения золота
и молибдена, расчетного, и экспериментального (рис.), влияет рост
концентрации серной кислоты: в одинаковой мере. Благодаря образованию
439
комплексов: [MoO
2
(SO
4
)
n
]
2n-2
, отмечено положительное влияние роста ее
концентрации на степень извлечения Мо; а в отношении Au эта закономерность
отмечена до достижения концентрации H
2
SO
4
3,00-3,75%.
Проведена сравнительная оценка степеии извлечения У
1
и У
2
из
подвергнутых
электрооксидации
пульп
Мо-концентрата
и
Мо-кека
солянокислом, сернокислом и натрия гидроксидном электролитах (табл.).
Таблица. - Сравнительная оценка извлечения Мо и Au из Мо-сырья
Параметр
Эксперимента
Значения степени извлечения из объектов, в электролитах,
%:
Мо-концентрат
Мо-кек
содово-щелочной
солянокислый
сернокислый
У
1
90,30
72,63
85,37
У
2
94.50
90,32
76,10
Исследована эффективность выщелачивания методом электрооксидация,
на основе 3-х факторного планирования эксперимента, молибдена и золота из
Мо-кеков и Мо-концентрата АО «Алмалыкский ГМК» в NaCl-гипохлоритных
электролитах, со степенью извлечения молибдена и золота из них,
соотвецтвенно, %: 90,30 и 94,50 - в натрий-гидроксидном; 72,63 и 90,32 - в
солянокислом; 85,37 и 76,10 - в сернокислом. Получены уравнения регрессии,
проверена их адекватность.
Do'stlaringiz bilan baham: