УДК: 10.54073/GV.2023.2.93.012

ОБОСНОВАННОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОГАРКОВ СОДЕРЖАЩИХ СУРЬМУ

Авторы: Абдукадиров А.А. || Разыков З.А. || Рахимов Х.Ш. || Бадалов А.Б.

Рубрика: Обогащение и металлургия || Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2023 год. || Скачать

Tarkibida surma bo‘lgan qattiq qovurish mahsuloti texnik H2SO4 (GOST 2184-2013) da oksidlangan surma birikmalarini eritmaga to‘liq ajratib olishni ta’minlaydigan sharoitda eritiladi: [H2SO4] – 180 g/l, davomiyligi – 2 soat, harorat – 80ºС, T : Vt = 1:6, aylanish tezligi 400-450 a/daqiqa. Jarayon oxirida olingan pirojnoe va eritma tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi surmaning erish darajasini aniqlash va jarayon uchun optimal nuqtani topishdir.

Tayanch iboralar: gidrometallurgiya usuli, surma bo‘lgan shlaklar, surma zahiralari, sulfid-surma konsentrati, xlorli qovurish, metall surma, optimal sharoitlar.

 

Твёрдый продукт обжига с содержанием сурьмы растворяется в технической H2SO4 (ГОСТ 2184-2013) при условиях, обеспечивающих полное извлечение окисленных соединений сурьмы в раствор: [H2SO4] – 180 г/л, продолжительность –     2 ч, температура – 80ºС, Т:Ж = 1:6, скорость вращения 400-450 об/мин. По окончании процесса, полученный кек и раствор подвергаются анализу.  Цель исследования заключается в определении степени растворения сурьмы и нахождении оптимальной точки прохождения процесса.

Ключевые слова: гидрометаллургический способ, огарки с содержанием сурьмы, запасы сурьмы, сульфидно-сурьмяной концентрат, хлорирующий обжиг, металлическая сурьма, оптимальные условия.

 




Библиографический список

  1. Majzlan J. Primary and secondary minerals of antimony. Antimony, 2021, pp. 17-47.
  2. Anderson C.G. The metallurgy of antimony. Geochemistry 2012, 72, pp. 3-8.
  3. Соложенкин П.М., Усова С.В., Акназарова Т.Н., Фазылова Р.Р. Технология прямой переработки сурьмяных огарков с целью получения пигментов на основе сурьмы. – М.: Цветные металлы, 1994. – № 1. – С. 23-26.
  4. Solozhenkin P.M, Nebera V.P. and. Abdulmanov I.G. The technology of direct processing of antimony-bearing materials for obtaining of antimony compounds in: Proceedings of the XXIMPC, 4. – Aachen, 1997.
  5. Латимер В.И. Окислительные состояния элементов и их потенциалы в водных растворах. – Москва: ИЛ, 1954. – 228 с.
  6. Рахимов Х.Ш., Кодиров А.А., Бадалов А.Б. Способ переработки механоактивированных сульфидных концентратов. Малый патент №TJ 1206. 2021. – 8 с.
  7. Рахимов Х.Ш., Кодиров А.А., Бадалов А.Б. Хлорирующий обжиг механоактивированных сульфидных концентратов сурьмы хлоридом натрия. Доклад НАНТ, 2021. – № 9-10. – С. 583-587.
  8. Рахимов Х.Ш. Оптимальные условия процесса хлорирующего обжига механоактивированных сульфидносурьмяных концентратов хлоридом натрия. Вестник ТТУ. – №1 (57) 2022. – Душанбе. – С. 49-55.
  9. Anderson, C.G. Hydrometallurgically treating antimony-bearing industrial wastes: JOM. V. 53, no. 1. January, 2021, pp. 18-20.