技術實現要素:
8.本發明所要解決的技術問題是,針對現有技術不足,提供一種從含銅離子的硫酸浸出液中分離銅的方法,降低沉銅渣中的砷含量,提高銅的沉降率,實現銅和砷的高效分離提純。
9.為解決上述技術問題,本發明所采用的技術方案是:一種從含銅離子的硫酸浸出液中分離銅的方法,包括以下步驟:
10.一段沉銅:在含銅離子的硫酸浸出液中加入沉銅劑和雙氧水,得到硫化銅壓濾渣和一段沉銅壓濾液;
11.二段沉銅:在所述一段沉銅壓濾液中加入所述沉銅劑和所述雙氧水,得到二次壓濾沉銅渣和沉銅后液。
12.本發明在沉銅反應中均加入雙氧水,使得沉銅反應過程中產生的haso2沉淀變為h3aso4進入沉銅后液中,避免haso2沉淀進入硫化銅中。同時采用二段沉銅,進一步提高銅的沉降率,降低沉銅渣中的砷含量。
13.過程中的主要化學反應如下:
14.3cuso4+as2s3+4h2o=3cus
↓
+2haso 2
↓
+3h2so415.haso2+h2o2=h3aso416.優選地,一段沉銅中的所述沉銅劑包括硫化劑和所述二次壓濾沉銅渣。二段沉銅中產出的二次壓濾沉銅渣中含砷較高,作為沉銅劑返回一段沉銅,有效降低了硫化銅產品中的砷含量。
17.優選地,一段沉銅和二段沉銅中反應溫度為70-90℃,反應時間為2~5h。進一步優選地,一段沉銅和二段沉銅中反應溫度為70-80℃。提高as2s3的溶解度,盡量減少砷進入沉銅渣的量。
18.優選地,所述硫化劑為硫化砷,所述含銅離子的硫酸浸出液與所述硫化砷的質量比為2~6:1,一段沉銅反應中,cuso4和as2s3的摩爾比≥3:1,二段沉銅反應中,cuso4和as2s3的摩爾比≤3:1。一段沉銅反應時,添加as2s3不過量,保證cus純凈,直接送銅回收系統;二段沉銅反應時,添加過量的as2s3,保證cus充分的沉出,cus中含有過量的as2s3,再作為一段沉銅反應的沉銅劑,提高銅的沉降率。
19.優選地,所述含銅離子的硫酸浸出液的制備方法包括以下步驟:
20.將鉛冰銅研磨至90%以上的顆粒目數小于200目,得到鉛冰銅粉末;
21.在所述鉛冰銅粉末中加入稀硫酸溶液進行氧壓浸出,得到所述含銅離子的硫酸浸出液和氧壓浸出渣。
22.所述的氧壓浸出渣送火法系統回收鉛、鉍等金屬。
23.所述的鉛冰銅的主要成分以質量百分含量計為(%):cu1~
聲明:
“從含銅離子的硫酸浸出液中分離銅的方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)