酸化-电解循环法处理浸金含氰废水.docx
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1、环境污染与防治 网络版 第9期 2006年9月酸化-电解循环法处理浸金含氰废水*张胜卓第一作者:张胜卓,男,1981年生,硕士研究生,研究方向为工业废水的处理与防治。# 通讯作者 。*国家自然科学基金资助项目(No.10475046) 胡湖生 杨明德#(清华大学核能与新能源技术研究院,北京 102201)摘要 采用酸化-电解循环工艺处理金矿氰化贫液,通过电解法回收金属铜,酸化法回收部分氰并保持较高的阴极电流效率。研究了电解工艺条件对阴极电流效率的影响规律,确定了酸化-电解循环操作的最佳工艺条件。结果表明,该工艺可获得含Cu 97%以上的合金,电解液含铜由9.1 g/L降低到2 g/L,阴极电流
2、效率平均50以上,回收的氰和处理液可返回提金工艺循环使用。关键词 含氰废水 铜 氰 电解 酸化 回收Recovery of Cu and cyanide from poor gold liquor by acidizing-electrowinning Zhang Shengzhuo, Hu Husheng, Yang Mingde. (Institute of Nuclear Energy Technology , Tsinghua University, Beijing 100008)Abstract: Recovery of Cu and cyanide from a poor gold
3、 liquor by acidizing and electrowinning was described, the influence of electrowinning conditions such as electric current density, temperature of solution ,free cyanide concentration, copper concentration ware studied. With the free CN- produced in electrowinning removed by acidizing, the electric
4、current efficiency of alloy rises to a high level. The copper was recovered as brass, cyanide as NaCN solution. After acidizing-electrowinning circulation last 13 hours, the concentration of Cu drops to 2 g/L from 9.1g/L, the average electric current efficiency of alloy was 50%,and the average Cu co
5、ntent in brass was 97%.The electrowinned solution can be circulated for leaching gold process with no waste water discharged.Keywords: Copper Cyanide Electrowinning Acidizing Recovery目前,氰化法浸金是国内外黄金矿山企业从金精矿提金的主要方法之一,其历史久远,适用于多种含金矿石,回收率高。由于氰基(CN)是一种强络合剂,浸金含氰废水除含有含氰化物外,还有Cu、Zn、Pb、Fe及少量 Au、Ag等金属络合氰化物1,2
6、。以山东某金矿厂为例,浸金氰化贫液中Cu含量达9.1 g/L,游离氰含量4.2 g/L,总氰含量高达14 g/L。当前市场铜价格在4万元/t以上,氰化钠价格也在1万元/t以上,因此研究和应用新工艺,合理利用其内在的有效资源是一种发展趋势。采用有效的措施和方法综合治理含氰废水成为今后黄金冶炼企业生产可持续性发展的前提条件3。文献4-6研究了电解酸化法间歇处理从高浓度铜氰反萃液中回收Cu、Zn、CN,本工作采用连续操作,并用酸化电解法直接处理浸金氰化贫液,即通过酸化吹脱回收电解过程中产生的游离CN-,使阴极电流效率显著提高,从而有效的回收了其中的铜、氰。本文对电解过程的工艺条件进行了详细深入的研究
7、,确定了循环操作的最佳工艺条件,同时设计出连续酸化电解循环工艺,处理液可直接返回浸金工序循环使用。既回收了铜和部分氰,又重复利用了处理液中的氰和水,实现了废水零排放的综合治理。1 基本原理本实验使用的料液为山东某金矿厂提供的浸金氰化贫液,成分如下: Cu 9.1 g/L,Zn 2.3 g/L,Fe微量,总氰14 g/L,游离氰 4.2 g/L,pH 11.58。 根据CN/(CuZn)摩尔比可推断其中铜主要以和形式存在,锌主要为和,铁主要为。在碱性条件下,、的析出电位差别较小,故可能会有少量锌在阴极上析出。由于氢在铜、锌上有很高的过电位,故阴极反应以析出铜为主,伴有少量H2析出。在阳极上,由于
8、/、的标准电位低于/的标准电位,故可能会有少量被氧化,但当溶液中浓度较低时,阳极反应以析出为主。电解时存在以下电极反应,阴极上有:阳极上有: 电解过程铜的析出致使电解液中游离浓度增加,增加了铜在阴极上的过电位,导致阴极电流效率逐渐下降,同时也会增大在阳极的氧化损失,因此为解决此问题需加酸酸化,将电解液泵入酸化槽并充气吹脱: = 当酸过量时发生以下反应:酸化过程可去除,同时酸过量可致使铜、锌离子部分沉淀而降低溶液中铜、锌的络离子浓度,由于很难溶于酸,故需控制适当的pH,以防生成大量的沉淀而降低阴极电流效率,以酸化过程保持少量沉淀为合适。少量沉淀可溶于原料液,可通过控制添加原料液使其进入循环利用。
9、2 试验工艺流程连续酸化电解循环处理工艺流程图见图1。在一批原料液酸化前,如游离氰浓度较低,可无酸化直接电解45 h,电解过程中游离氰浓度逐渐升高,电流效率则逐渐降低,此时开始酸化电解连续处理操作,开启泵将电解液泵入酸化槽,加酸酸化吹脱游离氰,加酸控制pH使酸化槽内保持少量沉淀,酸化后料液通过酸化槽底部的过滤嘴返回电解槽,沉淀被隔离在酸化槽内。连续循环处理料液至铜离子浓度低于2 g/L,游离氰低于1 g/L,此时完成一批操作,将电解液返回浸金工序使用。酸化过程中产生的HCN用碱液回收,沉淀用下批原料液溶解,使其中的铜、氰进入下一批循环操作。从而实现氰化贫液零排放,又综合利用了其中的有价资源。7
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