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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ГРАФИТА С ФТОРОМ И ЛЕТУЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ | 1998 |
|
RU2152354C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ГРАФИТА С ФТОРОМ И НИЗКО- ИЛИ ВЫСОКОКИПЯЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ | 2014 |
|
RU2560416C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ УРАНА | 2014 |
|
RU2579055C1 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА | 2015 |
|
RU2601762C1 |
Способ получения трифторида алюминия | 1982 |
|
SU1100233A1 |
СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ НЕЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ УРАНА | 2002 |
|
RU2219132C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОГО ГРАФИТА | 2001 |
|
RU2223219C2 |
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ ГАЗООБРАЗНЫМ ХЛОРОМ | 2007 |
|
RU2341837C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА | 2006 |
|
RU2317852C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРИРОВАННОГО ГРАФИТА С ТРИФТОРИДОМ ХЛОРА И ФТОРИСТЫМ ВОДОРОДОМ | 1998 |
|
RU2144497C1 |
Авторы
Даты
1981-05-30—Публикация
1979-07-09—Подача