СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ Российский патент 2015 года по МПК C22B7/00 

Описание патента на изобретение RU2559076C1

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к извлечению меди из медьсодержащих отходов сверхпроводниковых материалов.

Известны гидрометаллургические способы растворения меди в горячей концентрированной серной кислоте [Реми Г. Курс неорганической химии. М.: Мир, 1974, т. 2] или азотной кислоте [патент РФ № 2243163, МПК C01G 3/08]. Недостатками данных способов являются использование агрессивных реагентов и образование токсичных газов.

Известен способ переработки металлического лома, содержащего ниобий-титановую проволоку в медной основе [Авторское свидетельство №1669194, МПК С22В 7/00], включающий растворение меди погружением корзины с ломом в кальцийсодержащий расплав. Недостатком способа является образование сплавов меди с компонентами проволоки, что снижает выход меди из лома.

Медный лом, преимущественно в виде стружки, как правило, содержит остатки смазочно-охлаждающей жидкости и/или жидкости для прессования. Известный способ переработки металлической стружки, включающий обезжиривание стружки, промывку в воде, сушку (Металлургия циркония. Под редакцией Г.А.Меерсона. М.: Издательство иностранной литературы, 1959, с. 157), снижает, но не исключает опасность взаимодействия указанных жидкостей с солевым и металлическим расплавами.

Наиболее близким к заявляемому изобретению аналогом является способ переработки медьсодержащих отходов [патент РФ № 2393247, МПК С22В 15/00, С22В 7/00], включающий обезжиривание стружки, промывку в воде, сушку, растворение меди погружением корзины с ломом в медно-кальциевый сплав в процессе электролиза кальция при температуре 650-715°С.

В условиях производства кальция электролитическим способом [Доронин Н.А. Металлургия кальция. М.: Госатомиздат, 1959] усвоение меди из «бедного» медно-кальциевого сплава происходит, как правило, за 0,5-1,0 ч. При осуществлении способа процесс растворения меди длится до 1,5 ч.

Поэтому к недостаткам данного способа следует отнести длительность цикла электролиза между сливами «богатого» сплава, а также недостаточно высокую производительность электролизера.

Техническим результатом предлагаемого способа является сокращение времени растворения меди, за счет чего уменьшается время цикла электролиза и повышается его производительность, а также исключение опасности взаимодействия солевого и металлического расплава электролизера с остатками жидкостей, имеющихся в медьсодержащих отходах.

Технический результат достигается тем, что в способе переработки медьсодержащих отходов в виде стружки, включающем обезжиривание стружки, промывку в воде, сушку, растворение меди погружением отходов в медно-кальциевый сплав и растворение меди в процессе электролиза кальция при температуре 650-715°С, медьсодержащие отходы предварительно под давлением 70-100 МПа прессуют в брикеты, которые затем подвергают вакуумному отжигу при температуре 720-750°С.

Медьсодержащие отходы в виде лома и стружки образуются в большом количестве при изготовлении сверхпроводящих проводов. Стружка меди может быть получена из лома путем известных способов обработки резанием.

Нижний предел усилия прессования стружки в брикеты выбран достаточным для получения брикетов, не склонных к рассыпанию. Верхний предел - из условия рассыпания брикетов на отдельные элементы стружки при погружении в расплав медно-кальциевого сплава. Предельные значения интервала подобраны экспериментально с учетом заявляемого интервала температуры последующего вакуумного отжига.

При вакуумном отжиге происходит повышение прочности брикетов за счет частичного спекания. Температура вакуумного отжига выбрана таким образом, чтобы, с одной стороны, нижний ее предел был выше температуры электролиза для удаления легколетучих жидкостей, например, смазочно-охлаждающей, а, с другой стороны, весь заявляемый интервал в целом, подобранный экспериментально, способствовал формированию связей между элементами стружки в брикете, легко разрывающихся при погружении в расплав медно-кальциевого сплава.

При погружении подготовленных в заявляемой последовательности при заявляемых условиях медьсодержащих отходов в электролизер происходит их нагрев и рассыпание на элементы стружки, имеющие развитую поверхность. Поэтому время растворения меди сокращается до 15 мин.

Таким образом, предлагаемый способ, в отличие от ближайшего аналога, сокращает время растворения меди и исключает опасность активного взаимодействия смазочно-охлаждающей жидкости или жидкости для прессования с солевым и металлическим расплавами в процессе электролиза.

Совокупность существенных признаков заявляемого способа при анализе научно-технической и патентной литературы не выявлена, что подтверждает изобретательский уровень заявляемого технического решения.

Пример

Исходную стружку меди в виде путанки, полученную обработкой резанием при изготовлении сверхпроводящих материалов, с остатками смазочно-охлаждающей жидкости и механической примеси ниобий-титанового сплава (НТ47) предварительно обезжиривают в водном растворе моющего средства с концентрацией 0,05-0,07 кг/л при 70-80°С в течение 10-15 мин и промывают в горячей воде при 40-60°С в течение 3-5 мин. Промывают в холодной воде в течение не менее 3 мин. Затем осуществляют сушку. Далее стружку прессуют при давлении около 85 МПа с получением цилиндрических брикетов диаметром 190 мм и высотой 100-150 мм. Затем брикеты отжигают в вакууме при остаточном давлении 13,3 Па (0,1 мм рт.ст.) и температуре 720-750°С. Полученные брикеты имеют прочность, достаточную для их транспортировки и загрузки в электролизер.

При загрузке в медно-кальциевый сплав работающего электролизера брикеты массой 4,8-6,2 кг растворяются в течение 1-2 мин. Процесс растворения брикетов протекает спокойно, с небольшим газовыделением за счет выхода воздуха из пор. Нерастворившиеся остатки ниобий-титанового сплава извлекают из электролизера вместе со шламами.

Похожие патенты RU2559076C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 2008
  • Кунёв Анатолий Иванович
  • Штуца Михаил Георгиевич
  • Коцарь Михаил Леонидович
  • Таланов Андрей Александрович
  • Абрамушин Константин Михайлович
  • Доброскокина Татьяна Аркадьевна
  • Ильенко Евгений Владимирович
  • Киверин Вячеслав Леонидович
  • Копарулин Игорь Геннадьевич
  • Лазаренко Валентин Владиславович
  • Манукьян Андрей Манукович
  • Науман Валерий Анатольевич
  • Попов Андрей Маркович
  • Сафонов Виталий Андреевич
RU2393247C1
Способ электролитического рафинирования меди 2017
  • Селиванов Евгений Николаевич
  • Нечвоглод Ольга Владимировна
  • Лобанов Владимир Геннадьевич
RU2693576C2
СПОСОБ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНЦЕНТРАТА ЭЛЕКТРОННОГО ЛОМА 2018
  • Малин Артем Владимирович
  • Оствальд Роман Вячеславович
  • Жерин Иван Игнатьевич
  • Шагалов Владимир Владимирович
RU2696123C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИГАТУРЫ 2001
  • Деревянкин М.А.
  • Кулешов С.Ю.
  • Проскурин Р.Д.
  • Соляков А.П.
  • Таланов А.А.
  • Хрипунов Н.С.
RU2208656C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ-СТРОНЦИЕВОГО СПЛАВА 1999
  • Деревянкин М.А.
  • Патрушев В.А.
  • Сухарев С.Б.
  • Таланов А.А.
  • Тимощук В.Т.
RU2150529C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА МЕТАЛЛА ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 2014
  • Матренин Владимир Иванович
  • Паршакова Наталия Владимировна
  • Стихин Александр Семёнович
  • Тюрин Александр Сергеевич
RU2553319C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСПЛАВОВ 2006
  • Белозерова Нонна Владимировна
  • Буданов Роман Евгеньевич
  • Журин Игорь Сергеевич
  • Зобнин Евгений Владимирович
  • Молев Геннадий Васильевич
RU2339744C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2000
  • Рагозин Л.В.
  • Гринберг И.С.
  • Скорняков В.И.
  • Куликов Б.П.
  • Поляков С.В.
  • Горковенко В.И.
  • Ефимов А.А.
RU2180358C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЛУЖЕНЫХ ОТХОДОВ МЕДИ 2022
  • Фейгельман Аркадий Нахимович
RU2795912C1
СПОСОБ БРИКЕТИРОВАНИЯ ТИТАНОСОДЕРЖАЩИХ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Смирнов Владимир Григорьевич
  • Левин Игорь Васильевич
RU2315119C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к извлечению меди из медьсодержащих отходов сверхпроводниковых материалов. Способ утилизации медьсодержащих отходов включает растворение меди погружением корзины с ломом в медно-кальциевый сплав в процессе электролиза кальция при температуре 650-715°С. Растворение меди проводят из брикетов, полученных из медной стружки путем прессования с последующим вакуумным отжигом при температуре 720-750°С. Обеспечивается высокая степень извлечения меди из медьсодержащих отходов сверхпроводниковых материалов, а также уменьшение времени растворения меди из медьсодержащих отходов и повышение производительности и безопасности процесса электролиза кальция. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 559 076 C1

Способ утилизации медьсодержащих отходов, включающий обезжиривание стружки, промывку в воде, сушку, растворение меди погружением корзины с ломом в медно-кальциевый сплав в процессе электролиза кальция при температуре 650-715°С, отличающийся тем, что растворение меди проводят из брикетов, полученных из медной стружки путем прессования и последующего вакуумного отжига при температуре 720-750°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2559076C1

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 2008
  • Кунёв Анатолий Иванович
  • Штуца Михаил Георгиевич
  • Коцарь Михаил Леонидович
  • Таланов Андрей Александрович
  • Абрамушин Константин Михайлович
  • Доброскокина Татьяна Аркадьевна
  • Ильенко Евгений Владимирович
  • Киверин Вячеслав Леонидович
  • Копарулин Игорь Геннадьевич
  • Лазаренко Валентин Владиславович
  • Манукьян Андрей Манукович
  • Науман Валерий Анатольевич
  • Попов Андрей Маркович
  • Сафонов Виталий Андреевич
RU2393247C1
SU 1669194 A1, 29.06.1989
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 2006
  • Моисеев Василий Борисович
  • Кафтанатьев Владимир Георгиевич
  • Булавин Валентин Васильевич
RU2341569C2
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 1996
  • Балашов В.Л.
  • Космынин А.С.
  • Трунин А.С.
  • Игонтов В.Г.
  • Кирьянова Е.В.
RU2157417C2
US 2007264151 A1, 15.11.2007

RU 2 559 076 C1

Авторы

Болтачев Александр Анатольевич

Грачев Роман Сергеевич

Киверин Вячеслав Леонидович

Коцарь Михаил Леонидович

Максимов Сергей Вениаминович

Мартынов Андрей Алексеевич

Таланов Андрей Александрович

Худяков Дмитрий Аркадьевич

Даты

2015-08-10Публикация

2014-04-10Подача