Способ переработки галогенсеребрянныхфОТОгРАфичЕСКиХ ОТХОдОВ Советский патент 1981 года по МПК C22B11/00 C22B7/00 

Описание патента на изобретение SU834171A1

Изобретение относится к металлургии, в частности к переработке фотографических отходов. Известны способы переработки фотографических отходов, включающие пирометаллургические или гидрометаллургические схемы, по которым извлекается только серебро, а другой ценный компонент, содержащийся в (фотографических отходах, бром безвозвратно теряется 1. Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому является способ переработки галогенсеребряных фотографических отходов, включающий обработку их реагентом с получением пульпы и разделение пульпы на твердую, содержащую серебро, и жидкую фазы. Способ основан на выщелачивании исходного материала при 107-142°С 6-20 М раствором едкого натра. Бром при этом переходит в раствор, а серебро выделяется в кек. Кек сущат и отправляют на пирометаллургическое выделение серебра известным способом. Раствор, содержащий бром, является полупродуктом и направляется для выделения брома известными дами 2. Недостатками известного способа являются его сложность, связанная с необходимостью включения в технологический цикл больщих объемов высококонцентрированных растворов (24-80%) щелочи, а также нейтрализации полученного раствора концентрированной серной кислотой с последующей горячей фильтрацией для разделения жидкой и твердой фаз; большие энергозатраты на поддержание температурного режима выщелачивания, а также многоступенчатость процесса, связанная с , что получающиеся серебросодержащий кек и бромсодержащий раствор являются только полупродуктами и требуют дальнейщей переработки в готовые товарные продукты. Цель изобретения - упрощение процесса и снижение энергозатрат. Поставленная цель достигается тем, чтсэ в способе переработки галогенсеребряных фотографических отходов обработку проводят с использованием в качестве реагента газообразного фторокислителя при 80-100°С. При этом в качестве фторокислителя используют элементарный фтор или трифторид хлора. Газообразные фторокислители взаимодействуют с серебром и бромидом серебра, являющимися главными компонентами фотоотходов, с образованием фторида серебра и трифторида брома или, в зависимости от скорости подачи фтора, пентафторида брома. Другой компонент фотоотходов - глинозем в этих условиях практически не фторируется, а содержащийся в фотоотходах желатин выгорает с образованием газообразных фторуглеродов. В отличие or всех галогенидов серебра фторид серебра хорошо растворим в воде и для выделения серебра можно применять известные гидрометаллургические методы, основанные на осаждении окиси или хлорида серебра. Получаемый фторированный продукт (из фотоотходов) при растворении в воде дает небольшие количества твердого сбросного остатка (менее 12% от исходной загрузки) и практически 100%-ное выделение серебра; осадок хорошо фильтруется, серебро из фильтрата извлекают известным способом, а сбросной раствор обесфторивается добавлением извести (выделяющийся при этом фторид кальция является побочным ценный, продуктом). Трифторид и пентафторид бро-: ма являются ценными готовыми фторагентами, которые находят широкое применение,. для получения фторорганических соединений, Для выделения серебра из фторированных отходов (после извлечения брома) можно использовать пирометаллургическую схему, включающую плавку с содой известным методом. Образующийся при этом шлак также является ценным фторсод ржащим сырьем для производства криолита или фтористого водорода. Пример 1. 24,58 г твердых фотоотходов обрабатывают газообразным фтором при 80°С в горизонтальном стальном реакторе. Время обработки 4 ч, расход фтора 4,5 г/ч. Получено 12,9 г твердого продукта и 11,8 г жидкости в сборнике, присоединенном к выходу реактора. Жидкость представляет собой трифторид брома с примесями брома и фтористого водорода и может быть очищена перегонкой. Выход трифторида брома в пересчете на содержащийся в фотоотходах бром составляет 99,8%. Твердый продукт фторирования обрабатывается водой (Т:Ж . 1:4), фильтруется, затем фильтрат обрабатывается раствором карбоната натрия при рН 7,5-8. Осадок фильтруется, сушится и прокаливается при 320-340°С. Получено 9,278 г серебра с пробностью 998, что составляет 99,91% извлечения исходного серебра из фотоотходов. Фторид-ион в подкисленном фильтрате осаждается гащеной известью в виде фторида кальция (3,36 г). Коэффициент полезного использования фтоpia 37% (остальной фтор расходуется на фторирование желатины). Пример 2. 25,05 г твердых фотоотходов обрабатывают фтором при 100°С в том же реакторе в течение 2 ч. Расход фтора 8 г/ч.. Получено 16,54 г твердого продукта и 11,95 г жидкости в сборнике. Жидкость представляет собой смесь 38% пентафторида брома и 62% трифторида брома (состав определен перегонкой). Выход по брому 99,7%. Твердый продукт сплавляют с соАой и бурой. Получают слиток серебра весом 9,421 г с пробностью 998. Выход по серебру 99,27%. Количество фтора в щлаке 1,69 г. Коэффициент полезного использования фтора 39,2/о. Пример 3. 19,74 г твердых фотоотходов обрабатывают в том же реакторе в течение 2 ч при 100°С газообразным трифторидом хлора. Расход трифторида хлора 11 г. В сборнике получают 9,44 г жидкости (трифторид брома). Выход по брому 99,7%. Твердый продукт обрабатывают аналогично примеру I. Получено 7,457 г серебра с пробностью 999. Выход по серебру 99,87%. Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает комплексное извлечение серебра и брома из фотоотходов, упрощение процесса переработки, заключающееся в применении газофазного процесса, и связанное с этим отсутствие больших объемов раствора щелочи, простоту аппаратурного оформления и обслуживания. Кроме того, достигается снижение энергозатрат за счет уменьшения температур проведения процесса, а также за счет того, что процесс фторирования протекает с выделением большого количества тепла. В результате сокращения количества технологических стадий при выделении готовых продуктов (брома или трифторида и пентафторида брома), а также при выделении серебра в виде ценных готовых товарных продуктов создается безотходная, не загрязняющая окружающую среду технология. Получаемые как в гидрометаллургическом, так и в пирометаллургнческом процессе извлечения серебра из кека побочные продукты (фторид кальция и фторсодержащие шлаки) являются ценным фторсодержащим сырьем. Формула изобретения 1. Способ переработки галогенсеребряных фотографических отходов, включающий обработку их реагентом с получением п.ульпы и разделение пульпы на твердую, содержащую серебро, и жидкую фазы, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса и снижения энергозатрат, обработку проводят с использованием в качестве реагента Ь газообразного фторокислителя при температуре 80-100°С. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве фторокислителя используют элементарный фтор или трифторид хлора.№ о Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. «Цветные металлы. 1961, № 4, с. 45-47, 2. Авторское свидетельство СССР 611168, кл. G 03 С 11/24, 1976.

Похожие патенты SU834171A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ГРАФИТА С ФТОРОМ И ЛЕТУЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 1998
  • Назаров А.С.
  • Макотченко В.Г.
RU2152354C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ГРАФИТА С ФТОРОМ И НИЗКО- ИЛИ ВЫСОКОКИПЯЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 2014
  • Макотченко Виктор Герасимович
RU2560416C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ УРАНА 2014
  • Громов Олег Борисович
  • Мазур Роман Леонидович
RU2579055C1
ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА 2015
  • Макотченко Виктор Герасимович
RU2601762C1
Способ получения трифторида алюминия 1982
  • Энс Неля Ивановна
  • Никоноров Юрий Иванович
  • Чупахин Алексей Павлович
  • Хайретдинов Эрнест Фаррахович
SU1100233A1
СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ НЕЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ УРАНА 2002
  • Афанасьев В.Г.
  • Гриднев В.Г.
  • Гладких И.С.
  • Дмитриев И.М.
  • Дробышевский Ю.В.
  • Заславский В.А.
  • Маничкин Н.П.
  • Прусаков В.Н.
  • Старцев Н.А.
  • Торгунаков Ю.Б.
  • Утробин Д.В.
  • Чернов А.А.
RU2219132C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОГО ГРАФИТА 2001
  • Паасонен В.М.
  • Назаров А.С.
RU2223219C2
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ ГАЗООБРАЗНЫМ ХЛОРОМ 2007
  • Бойко Владимир Ильич
  • Брус Иван Дмитриевич
  • Власов Виктор Алексеевич
  • Дмитриенко Виктор Петрович
  • Жерин Иван Игнатьевич
  • Лазарчук Валерий Владимирович
  • Тураев Николай Степанович
RU2341837C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА 2006
  • Назаров Альберт Семенович
  • Макотченко Виктор Герасимович
  • Федоров Владимир Ефимович
  • Богданов Савва Григорьевич
  • Пирогов Александр Николаевич
  • Скрябин Юрий Николаевич
RU2317852C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРИРОВАННОГО ГРАФИТА С ТРИФТОРИДОМ ХЛОРА И ФТОРИСТЫМ ВОДОРОДОМ 1998
  • Назаров А.С.
  • Макотченко В.Г.
RU2144497C1

Реферат патента 1981 года Способ переработки галогенсеребрянныхфОТОгРАфичЕСКиХ ОТХОдОВ

Формула изобретения SU 834 171 A1

SU 834 171 A1

Авторы

Амарян Андроник Погосович

Буслаев Юрий Александрович

Васильев Виталий Дмитриевич

Земсков Станислав Валерианович

Митькин Валентин Николаевич

Пещевицкий Борис Иванович

Суховерхов Валерий Филиппович

Шипачев Владимир Алексеевич

Даты

1981-05-30Публикация

1979-07-09Подача