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文檔簡介
1、轉爐釩渣是生產五氧化二釩的主要原料。傳統(tǒng)的釩渣生產氧化釩采用鈉化焙燒-水浸工藝,但該工藝污染環(huán)境嚴重、釩回收率低、提釩尾渣難以利用。一些新興技術如亞熔鹽提釩、直接酸浸提釩、鈣化焙燒提釩等,提釩效果好,但工藝尚不成熟。本論文在前人研究的基礎上,突破了酸性含釩溶液化學沉淀凈化的技術瓶頸,開發(fā)出一條完整的釩渣清潔制備五氧化二釩的工藝路線,包括鈣化焙燒、稀硫酸浸出、化學沉淀除雜、銨鹽沉釩、沉釩母液中錳回收、沉釩母液循環(huán)及提釩尾渣利用六大單元。文
2、中對每一單元進行了系統(tǒng)的研究。
首先對釩渣原料的工藝礦物學進行研究,確定了釩渣的化成成分、物相組成,V、Fe、Ca、Si、Mn等主要元素的賦存狀態(tài)、嵌布粒度,探討釩渣結構對釩提取的影響規(guī)律,為釩渣焙燒和浸出提供理論基礎。
對釩渣鈣化焙燒進行了熱力學分析,明確了焙燒過程中可能進行的反應及反應限度。研究焙燒過程對釩浸出率的影響規(guī)律,以及焙燒條件對釩渣中物相變化及釩的賦存狀態(tài)的影響規(guī)律。研究表明:釩渣中鐵橄欖石氧化在400
3、~550℃范圍內進行,溫度高于600℃以后釩鐵尖晶石開始氧化,600~850℃之間釩的氧化反應和鈣化反應同時進行。低于500℃的焙燒起始溫度對釩浸出率影響不大,焙燒升溫速率對釩浸出率影響明顯,升溫速率從4℃·min-1降低至2℃·min-1,最佳焙燒保溫溫度由800℃升高至850℃,釩浸出率提高約7%。提高CaO加入量可促進Mn、Fe、Mg的釩酸鹽轉化為焦釩酸鈣Ca2V2O7,增大釩浸出率。在最佳焙燒參數下,焙燒熟料中釩浸出率可達93.
4、31%。
采用TG-DSC對釩渣等溫氧化和非等溫氧化動力學進行了研究。等溫氧化動力學試驗表明:在400~500℃范圍內,釩渣氧化過程受界面反應控制;650~850℃范圍內,氧化過程受氣體通過固體產物層的擴散控制。非等溫氧化過程中升溫速率為5℃·min-1和10℃·min-1時,氧化反應受3級化學反應控制;升溫速率3℃·min-1時釩鐵尖晶石和輝石氧化在608~959℃發(fā)生重疊,氧化反應受3/2級化學反應控制。釩渣粒度為+250
5、μm和120~250μm時,釩渣氧化過程受擴散控制,隨釩渣粒度減小,釩渣氧化過程轉變?yōu)榉磻刂啤?br> 鈣化焙燒后熟料中釩采用稀硫酸浸出提取,對浸出過程中可能發(fā)生的反應的熱力學函數進行計算,分別繪制了25、55和100℃下的V-H2O、Fe-H2O、Al-H2O、Si-H2O及Ca、Mg、 Mn-H2O的E-pH圖。熱力學分析表明:釩渣焙燒熟料中除Fe2O3、 Fe2TiO5和CaCrO4外,其他礦物與硫酸的反應容易進行;Ca、Mn
6、、Mg極易進入溶液中;Fe、Al、Si在浸出液中濃度與浸出酸度密切相關。在較優(yōu)浸出條件下,釩浸出率超過91%,此時雜質Ca、Mn、Mg、Al、Si、P的浸出率也達到10%~30%。
由于酸浸選擇性差,釩浸出液中Ca、Mn、Mg、Al、Si濃度較高,影響沉釩及產品質量。根據溶液中V及雜質離子的存在狀態(tài),將溶液pH調節(jié)至4.5,溶液中Al去除率超過99%,Si去除率約55%,但是當溶液pH大于5.0時,釩損失率驟然升高。采用復合除
7、雜劑MnNH3F3去除溶液中Ca、Mg,并在此過程中通過調節(jié)溶液pH值,將中和沉淀Al、Si和氟鹽沉淀Ca、Mg同步進行,最終Ca、Mg、 Al去除率均大于95%,V損失率小于5%。加入絮凝劑聚丙烯酰胺可加速雜質沉淀的沉降,減少雜質沉淀對V的吸附。助濾劑硅藻土可改善除雜后漿料的過濾性能。過硫酸銨去除溶液中Mn2+的探索試驗表明,由于氧化生成的新生態(tài)水合二氧化錳吸附力極強,釩損失較高,通過氧化沉淀去除Mn2+不可行。
在沉釩前對
8、凈化液中Mn2+不作處理。與水解沉釩相比,采用銨鹽沉釩可降低溶液Mn2+對產品五氧化二釩質量的影響??疾炝虽@鹽沉釩條件對沉釩率和產品質量的影響規(guī)律,研究結果表明沉釩pH越低,所得產品中Si含量越高;提高加銨系數可降低產品中Mn含量;在最佳銨鹽沉釩條件下沉釩率超過96%,產品符合98級牌號氧化釩的國家標準。沉釩過程可由Avrami結晶動力學方程描述,反應表觀活化能Ea為93.233 kJ·mol-1,指前因子A為9.14×1011min-
9、1。采用XRD、SEM-EDS、TG和激光粒度分析儀對銨鹽沉釩產物和五氧化二釩進行表征。沉淀產物為水合六聚釩酸銨(NH4)2V6O16·1.5H2O,顆粒呈球狀和柱狀,平均粒徑為43.9μm,煅燒后所得粉狀五氧化二釩的晶體為柱狀,平均晶粒尺寸1.25μm,比表面積6.95 m2·g-1,產品中主要雜質Mn以偏釩酸錳MnV2O6存在。
沉釩后母液中Mn2+濃度較高,通過草酸回收溶液中Mn2+,回收率可達94.33%,母液中殘留M
10、n2+降低至557 mg·L-1,所得副產品MnC2O4純度大于98.5%。將回收錳后沉釩母液返回酸浸段循環(huán)利用,母液循環(huán)次數對釩浸出率無影響,當循環(huán)3次以后,P、Si、Cr、Ti對產品質量產生明顯影響,采用粉狀CaO中和處理可降低這些離子的濃度,處理后溶液可繼續(xù)循環(huán)利用。
整個工藝從釩渣焙燒到多釩酸銨熱解制得V2O5的單程釩回收率大于83%,高于目前鈉化提釩工藝制備五氧化二釩的釩總回收率,產品符合98級氧化釩國家標準。酸浸提
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