Journals →  Цветные металлы →  2014 →  #10 →  Back

Тяжелые цветные металлы
ArticleName Моделирование и оптимизация параметров сернокислотного выщелачивания цинксодержащего промпродукта двухстадийного вельцевания цинковых кеков
ArticleAuthor Паньшин А. М., Мамяченков С. В., Анисимова О. С., Куленова Н. А., Ходыко И. И.
ArticleAuthorData

ЗАО «УГМК-Холдинг», Верхняя Пышма, Россия:

Паньшин А. М., докт. техн. наук, техн. директор

 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия:

Мамяченков С. В., докт. техн. наук, проф., каф. металлургии тяжелых цветных металлов, эл. почта: svmamyachenkov@yandex.ru

Анисимова О. С., канд. техн. наук, доцент, каф. металлургии тяжелых цветных металлов

 

Восточно-Казахстанский технический университет, Усть-Каменогорск, Респ. Казахстан:

Куленова Н. А., канд. техн. наук, проф., зав. каф. металлургии

 

ОАО «Электроцинк», Владикавказ, Россия:

Ходыко И. И., директор

Abstract

Оптимизация и моделирование результатов лабораторных опытов по выщелачиванию прокаленного вельц-оксида серной кислотой и оборотным электролитом позволили определить условия максимального перевода цинка в продуктивный раствор. Формирование двух фракций в кеке после выщелачивания обусловлено различными механизмами кристаллизации сульфатов кальция и свинца. Микрорентгеноспектральный анализ показал, что в составе тонкой фракции преобладают сульфаты цинка и кальция, тогда как в составе грубой фракции присутствуют остаточный оксид цинка и сульфат свинца. В составе как тонкой, так и грубой фракций в виде примесей (в пределах 1 %) обнаружены оксиды железа, меди и мышьяка.

keywords Оптимизация, моделирование, выщелачивание, прокаленный вельцоксид, продуктивный раствор, фракция, кек, сульфат кальция, сульфат свинца, микрорентгеноспектральный анализ
References

1. Паньшин А. М., Анисимова О. С., Мамяченков С. В., Карелов С. В. Фазовый состав продуктов вельцевания цинксодержащих пылей черной металлургии // Цветные металлы. 2013. № 8. С. 51–55.
2. Паньшин A. M., Ламухин А. М., Зинягин Г. А., Скурдин Ф. Л., Козлов П. А., Дюбанов В. Г., Леонтьев Л. И. Разработка технологии переработки цинксодержащей пыли электродуговых печей с получением сырьевого продукта для получения металлического цинка // Экология и промышленность России. 2013. № 1. С. 4–6.
3. Паньшин А. М., Козлов П. А., Ивакин Д. А., Вяткин В. Н. Анализ отгонки цинка, свинца и олова в вельц-печи при переработке пылевидных полиметаллических промпродуктов медной промышленности // Цветные металлы. 2013. № 8. С. 41–45.
4. Паньшин A. M., Козлов П. А., Леонтьев Л. И., Дюбанов В. Г., Затонский А. В., Ивакин Д. А. Технология переработки пыли электродуговых печей ОАО «Северсталь» в вельц-комплексе ОАО «ЧЦЗ» // Экология и промышленность России. 2012. № 11. С. 4–6.
5. Розовский А. Я. Кинетика топохимических реакций. — М. : Химия, 1974. — 220 с.
6. Каковский И. А., Халезов Б. Д. О кинетике растворения окиси цинка в водных растворах серной кислоты // Известия вузов. Цветная металлургия. 1977. № 2. С. 26–31.
7. Николаева Р. Б., Пашков Г. Л., Сайкова С. В. Изучение механизма кислотного и сорбционного растворения оксида цинка методом вращающегося диска // Журн. физ. химии. 1995. Т. 69, № 12. С. 2200–2203.
8. Guspiel V., Riesenkampf W. Kinetic of dissolution of ZnO, MgO and their solid solutions in aqueous sulphuric acid solutions // Hydrometallurgy. 1993. Vol. 34, No. 2. P. 203–220.
9. Горичев И. Г., Киприянов Н. А. Кинетические закономерности растворения оксидов металлов в кислых средах // Успехи химии. 1984. Т. 53, вып. 11.
10. Каковский И. А., Поташников Ю. М. Кинетика процессов растворения. — М. : Металлургия, 1975.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back