Научная статья на тему 'АНОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА В АММИАЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ С ДОБАВКОЙ НИТРАТА АММОНИЯ'

АНОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА В АММИАЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ С ДОБАВКОЙ НИТРАТА АММОНИЯ Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
63
10
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ВОЛЬФРАМ / ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ / АНОДНОЕ РАСТВОРЕНИЕ / АММИАЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ / ДОБАВКА / НИТРАТ АММОНИЯ

Аннотация научной статьи по промышленным биотехнологиям, автор научной работы — Рузиев Улугбек Нематович, Расулова Ситора Нормуратовна, Гуро Виталий Павлович, Шарипов Хасан Турабович, Ибрагимова Матлуба Анваровна

Образующиеся в процессе производства вольфрама, сплавов на его основе, металлические отходы подвергают рециклингу. Наиболее рациональная схема - переработка электрохимическим способом металлоотходов вольфрама в аммиачном электролите с добавкой нитрата аммония. Разработаны режимы их анодного растворения в электролизной ванне с насыпным анодом. Предварительный расчет демонстрирует высокую технико-экономическую эффективность процесса.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по промышленным биотехнологиям , автор научной работы — Рузиев Улугбек Нематович, Расулова Ситора Нормуратовна, Гуро Виталий Павлович, Шарипов Хасан Турабович, Ибрагимова Матлуба Анваровна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ANODIC PROCESSING OF TUNGSTEN METAL WASTE IN AMMONIA ELECTROLYTE WITH ADDITIVE AMMONIUM NITRATE

Formed in the process of production of tungsten, alloys based on it, metal waste is subjected to recycling. The most rational scheme is the electrochemical processing of tungsten metal waste in an ammonia electrolyte with the addition of ammonium nitrate. The modes of their anodic dissolution in an electrolysis bath with a bulk anode have been developed. The preliminary calculation demonstrates the high technical and economic efficiency of the process.

Текст научной работы на тему «АНОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА В АММИАЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ С ДОБАВКОЙ НИТРАТА АММОНИЯ»

 Д • 7universum.com

Д UNIVERSUM:

№ 7 (97) /YY\ химия И БИОЛОГИЯ июль, 2022 г.

ЭЛЕКТРОХИМИЯ

DOI - 10.32743/UniChem.2022.97.7.14012

АНОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА В АММИАЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ С ДОБАВКОЙ НИТРАТА АММОНИЯ

Рузиев Улугбек Нематович

главный инженер НПО АО "Алмалыкский ГМК", Республика Узбекистан, г. Алмалык

Расулова Ситора Нормуратовна

докторант,

Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Ташкент E-mail: sitora r91@mail.ru

Гуро Виталий Павлович

зав. лабораторией «Металлургические процессы и материалы», Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Ташкент E-mail: vpguro@gmail. com

Шарипов Хасан Турабович

директор,

Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ибрагимова Матлуба Анваровна

ст. науч. сотр.,

Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан

Республика Узбекистан, г. Ташкент,

Эрназаров Умид Рустамович

соискатель,

Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

ANODIC PROCESSING OF TUNGSTEN METAL WASTE IN AMMONIA ELECTROLYTE

WITH ADDITIVE AMMONIUM NITRATE

Ulugbek Ruziev

Chief Engineer of Scientific-Production Association JSC "Almalyk MMC" Republic of Uzbekistan, Almalyk

Sitorabonu Rasulova

Doctoral student, Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Vitaliy Guro

Manager of lab of «Metallurgical processes and materials» Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Библиографическое описание: АНОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА В АММИАЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ С ДОБАВКОЙ НИТРАТА АММОНИЯ // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. Рузиев У.Н. [и др.]. 2022. 7(97). URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14012

Д • 7universum.com

Д UNIVERSUM:

№ 7 (97) /YY\ химия И БИОЛОГИЯ июль, 2022 г.

Khasan Turabovich Sharipov

Director,

Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Matluba Ibragimova

Senior Researcher,

Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Umid Ernazarov

Applicant,

Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan, Tashkent

АННОТАЦИЯ

Образующиеся в процессе производства вольфрама, сплавов на его основе, металлические отходы подвергают рециклингу. Наиболее рациональная схема - переработка электрохимическим способом металлоотходов вольфрама в аммиачном электролите с добавкой нитрата аммония. Разработаны режимы их анодного растворения в электролизной ванне с насыпным анодом. Предварительный расчет демонстрирует высокую технико-экономическую эффективность процесса.

ABSTRACT

Formed in the process of production of tungsten, alloys based on it, metal waste is subjected to recycling. The most rational scheme is the electrochemical processing of tungsten metal waste in an ammonia electrolyte with the addition of ammonium nitrate. The modes of their anodic dissolution in an electrolysis bath with a bulk anode have been developed. The preliminary calculation demonstrates the high technical and economic efficiency of the process.

Ключевые слова: вольфрам, твердые сплавы, металлические отходы, анодное растворение, аммиачный электролит, добавка, нитрат аммония.

Keywords: tungsten, hard alloys, metal waste, anodic dissolution, ammonia electrolyte, additive, ammonium nitrate.

Введение. Отход производства изделий из металлического вольфрама и его сплавов подлежит переработке, для чего применяют сплавление с нитратами [1], растворение в щелочной среде (автоклав) [2], в диметилформамиде с хлором [3], в растворе пероксида водорода [4], электрохимическое растворение в щелочных [5], нейтральных [6], кислотных средах [7-8], водно-органическом растворе NaCl [9], HCl [10], NaOH [11], аминов [12], аммиака [13]. Анодное растворение W в NaOH электролите затрудняет выделение паравольфрамата аммония. Удобным в эксплуатации представляется электролит на основе аммиака, ввиду упрощенной схемы получения этого целевого продукта. Из-за его низкой электропроводности целесообразно вводить в состав компоненты, повышающие ее.

Цель: исследование технологических особенностей электролизной переработки металлических отходов вольфрама и его сплавов в растворах электролитов на основе аммиака.

Объекты и методы исследования. Объект исследования - отход производства W штабиков НПО

ПРМиТС АО «Алмалыкский ГМК». Элементный анализ выполняли на Agilent 7500ICP и искровом эмиссионном спектрометре, электрохимические измерения - на потенциостате ПИ-50-1, электролиз -в ванне объемом 6 дм3, открытым верхом, источником постоянного тока (50 А, 24 В); 3 кг W-отхода (1x1x1 см) загружали в пластиковую перфорированную корзину, с подводом анодного тока. По мере выпаривания раствора объем доводили водой до 3-х дм3, контролируя плотность d=1.145-1.150 кг/дм3 и температуру 18-20 оС.

Результаты и их обсуждение. Ввиду низкой электропроводности 25% раствор аммиака, подбирали добавки к нему, повышающие электропроводность: соли Н2МоО4, NH4Q, NH4NO3. Электролизное анодное растворение W в корзине заканчивали по достижении плотности раствора d=1. 15-1. 17, что соответствовало концентрации вольфрама 100-110 г/дм3 и не выше, во избежание ухудшения электропроводимости и нарастания напряжения в цепи до максимума, а также риска преждевременной кристаллизации паравольфрамата аммония (табл. 1).

Д • 7universum.com

диМУЕРБУМ:

№ 7 (97) /УУ\ химия И БИОЛОГИЯ июль, 2022 г.

Таблица 1.

Влияние компонентов аммиачного электролита на выход по току процесса анодной переработки отхода вольфрама, в условиях: I = 20 А; Iю 20 0С, 25% NH4OH, масса загрузки вольфрама 3 кг,

объем электролита 3 дм3

Добавка Концентрация, г/л Напряжение, В выход по току, %

Н2^^О4 25 13 95-97

КЩС1 54 108 3 5 87-92 91-93

N^N03 80 160 9 5 92-95 94-97

Как следует из табл. 1, добавка H2WO4 до 25 г/дм3 не привело к росту выхода по току (ВТ), вплоть до напряжения 13 В, а повышение концентрацию выше 25 г/дм3 экономически нецелесообразно. Добавка NH4Cl экономически более эффективна, но она повышает коррозионную агрессивность электролита в отношении металлической аппаратуры. Предпочтительна добавка КЩКОз и электролит

состава, 25% КЩОН, КЩКОз 150-160 г/дм3 - он использован в последующих экспериментах по разработанной технологической схеме (рис. 1).

В соответствии со схемой рис. 1, проведены балансовые опыты (табл. 2), с расходом 4 кг отхода вольфрама. Время до появления шлама на дне ванны 2-3 ч.

Рисунок 1. Схема процесса электрохимической регенерации вольфрама

Д • 7universum.com

A UNIVERSUM:

№ 7 (97) /YY\ химия И БИОЛОГИЯ июль, 2022 г.

Таблица 2.

Балансовые опыты электрохимической регенерации вольфрама

Масса переработанного вольфрама, кг Количество W в шламе Количество W в ПВА Всего извлечено W, % Расход электроэнергии кВт*ч Расход аммиачной воды 25% NH4OH, кг Дебаланс, %

г от растворенного % г от растворенного W, %

0.62 20.13 3.2 587.1 94.7 98.1 3.7 3.8 -1.9

0.62 30.05 4.8 572.9 92.4 97.2 3.5 3.9 -2.8

0.62 25.37 4.1 587.8 94.8 98.9 3.8 3.7 -1.1

0.57 15.74 2.8 543.8 95.4 98.2 3.6 3.5 -1.8

0.55 17.60 3.2 520.3 94.6 97.8 3.7 3.4 -2.2

0.620 29.15 4.7 584.0 94.2 99.9 3.6 3.8 -0.1

Примечание: В балансе учитывалось количество вольфрама в маточниках, в контрольных опытах оно не превышало 0.2-0.3% и учтено в графе «дебаланс». Расход электроэнергии и аммиачной воды дан в пересчете на переработку 1 кг металлических отходов вольфрама

Продукты - щлам, из которого получали при 700 оС WOз, и ПВА (табл. 3).

Таблица 3.

Чистота ПВА, выделенного из W-отхода анодным растворением

Примеси,% Партия 1 Партия 2

Мо 0.02 0.010

Fe2O3 0.004 0.002

CaO 0.008 0.002

As 0.003 0.001

SiO2 не опред. 0.002

NaCl не опред. 0.010

Из табл. 3 следует, что извлечение вольфрама составляет 98.3%. Расход аммиачной воды 3.4-3.9 кг на 1 кг отхода, что в два раза больше теоретического значения. Дополнительный расход аммиака связан с его испарением.

Заключение. Разработана технологическая схема электрохимического способа регенерации вольфрама из металлических отходов. Установлены оптимальные условия процесса в аммиачном электролите с добавкой нитрата аммония, а также эффективность применения насыпного анода из раздробленного вольфрама, получены данные, позволившие рассчитать экономический эффект.

Список литературы:

1. Зеликман А.Н., Никитина А.С. Вольфрам. М.: Металлургия, 1978, 272.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Пирматов Э.А. Физико-химические основы и разработка технологии комплексной переработки вольфрамо-содержащего сырья. Автореф. дис. д.т.н. Алматы. 2003, 50 с https://rusneb.ru/cata-log/000200_000018_RU_NLR_bibl_476201.

3. Печенкина Е.Н. Окислительное растворение молибдена, вольфрама и рения при хлорировании в органической среде. Дисс на соис уч ст. к.х.н. М. 2005.

4. Ганиев Ш.У. О кинетике и продуктах растворения молибдена и вольфрама в перекиси водорода // Журн. неорганич. химии. 1973. Т.18. N 3. C.709-711.

5. Ким Г.Ч., Гуро В.П. Электрохимическая переработка отходов Мо^ в щелочном растворе // Узб. хим. ж. 1997. -№ 2. - С.72-76.

6. Ганиев Ш.У., Исмаилов Н.П., Гуро В.П. Анодное растворение металлических отходов молибдена и вольфрама в нейтральных растворах // Химия и химическая технология - 2004. - №1-2. - С. 59-61.

7. V.P. Guro, Molybdenum Dissolution in Mixtures of H2O2 and Concentrated HNO3 and H2SO4 in the Presence of Tungsten (2008), Inorganic Materials, Vol. 44, No. 3, pp. 291-295. © Pleiades Publishing, Ltd., 2008. Original Russian Text © DOI: 10.1134/S0020168508030059.

8. Палант А.А. Патент RU 2340707. Способ электрохимической переработки металлических отходов вольфрама или рения. Опубл. 10.12.2008.

Д • 7universum.com

Д UNIVERSUM:

№ 7 (97) /YY\ химия И БИОЛОГИЯ июль, 2022 г.

9. Козлова Н.Б. Электрохимическое растворение молибдена, вольфрама и сплавов на их основе в водных и водно-органических растворах электролитов. Дисс. на соис. уч. ст. к.т.н. г. Иваново. - 2003. 131 с.

10. Коленков В.В. Патент SU 233922 A1. Электрохимический способ растворения металлического вольфрама. Опубл. 1968.12.24.

11. Левин А.М. Влияние карбоната натрия на предельный ток растворения вольфрама и молибдена в растворах NaOH. В сб. статей Междунар. н.-практ. Конф. «Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований». - 20.02.2017 г. В 4 ч. - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. - ч. 4. С.17-19.

12. Павловский В.А. Патент SU 1794108 A3. Способ переработки отходов металлического вольфрама. Заяв. № 4936980, опубл. 1993-02-07.

13. Палант A.A. Физико-химические и технологические основы электрохимической переработки отходов металлического вольфрама. Технология металлов,- 2003.- № 11.- С. 3-7.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.