從硫酸工業(yè)廢催化劑中回收釩硅鉀試驗研究
本文選題:廢催化劑 切入點:浸出 出處:《濕法冶金》2017年04期
【摘要】:研究了用浸出—萃取—沉淀—堿浸—蒸發(fā)結(jié)晶工藝從硫酸工業(yè)廢催化劑中回收釩硅鉀,分析了皂化P_20_4萃取四價釩的機制,考察了液固體積質(zhì)量比、H_2SO_4質(zhì)量濃度對水浸渣浸出效果的影響,以及萃取劑組成、水相初始pH、水相電位對釩萃取率的影響。試驗結(jié)果表明:在液固體積質(zhì)量比2.5∶1、H_2SO_4質(zhì)量濃度120g/L條件下,釩浸出率在95.5%以上;在水相初始pH為1.9、電位-190mV條件下,以皂化的14%P204+7%仲辛醇+79%260#煤油作萃取劑萃取釩時,釩單級萃取率在96%以上;回收的五氧化二釩、液體硅酸鈉、硫酸鉀產(chǎn)品質(zhì)量皆符合相應(yīng)國家標準,釩、硅、鉀回收率分別達92.1%、95.6%、94.3%。用皂化的P204萃取釩,萃取容量、萃取劑利用率及釩萃取率都較高,而且釩、鐵分離效果較好,主產(chǎn)品五氧化二釩純度較高。
[Abstract]:The recovery of vanadium silicon potassium from waste catalyst of sulfuric acid industry by leaching, extraction, precipitation, alkali leaching and evaporation crystallization process was studied. The mechanism of extraction of tetravalent vanadium by saponification PSP 204 was analyzed. The effect of mass concentration of liquid / solid volume ratio H _ 2SO _ 4 on leaching effect of water leaching slag and the composition of extractant were investigated. The effect of initial pH of water phase and potential of water phase on the extraction rate of vanadium was studied. The results showed that the leaching rate of vanadium was more than 95.5% at the mass concentration 120g/L of 2.5: 1H _ 2SO _ 4, and the initial pH of aqueous phase was 1.9 and the potential was -190mV. The single stage extraction rate of vanadium is over 96% when the saponified 14%P204 7% secondary octanol 79 & 0# kerosene is used as extractant, and the recovered vanadium pentoxide, liquid sodium silicate and potassium sulfate meet the corresponding national standards. The recovery rate of potassium was 92.1% and 95.6%, respectively. Vanadium was extracted with saponification P204, the extraction capacity, the efficiency of extractant and the extraction rate of vanadium were higher, and the separation effect of vanadium and iron was better, and the purity of vanadium pentoxide was higher.
【作者單位】: 開封大學(xué)材料與化學(xué)工程學(xué)院;
【基金】:開封大學(xué)科研平臺橫向基金資助項目(開大校發(fā)[2016]93號)
【分類號】:TQ13;X705
【參考文獻】
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1 郝喜才;姬學(xué)亮;;從廢釩催化劑酸浸液中萃取釩[J];濕法冶金;2014年06期
2 郝喜才;石海洋;;廢釩催化劑綜合利用的實驗研究[J];無機鹽工業(yè);2014年05期
3 劉彬;于少明;張潁;程磊磊;查才存;;廢釩催化劑綜合回收利用技術(shù)的研究[J];無機鹽工業(yè);2012年11期
4 景中建;郝喜才;;從廢釩催化劑中回收釩的實驗研究[J];無機鹽工業(yè);2010年06期
5 郝喜才;胡斌杰;邱永寬;;離子交換法回收廢釩催化劑中釩的研究[J];無機鹽工業(yè);2007年02期
6 魯兆伶;用酸法從石煤中提取五氧化二釩的試驗研究與工業(yè)實踐[J];濕法冶金;2002年04期
7 劉波,童慶云,李國良;氧化焙燒法回收廢釩觸媒中的釩[J];四川大學(xué)學(xué)報(工程科學(xué)版);2002年02期
8 許碧瓊,,吳玉通;從廢釩催化劑中回收釩資源的研究[J];華僑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1995年01期
9 洪燮鑫;;從廢釩觸媒中回收釩的新工藝[J];杭州化工;1994年03期
【共引文獻】
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1 郝喜才;焦嬋;;從廢催化劑中回收釩的新工藝研究[J];無機鹽工業(yè);2017年08期
2 郝喜才;婁童芳;;從硫酸工業(yè)廢催化劑中回收釩硅鉀試驗研究[J];濕法冶金;2017年04期
3 劉立平;沙占魁;張隨成;王群英;;某釩礦石提釩工藝試驗的比較研究[J];貴州地質(zhì);2017年01期
4 諶純;張一敏;黃晶;包申旭;;高濃度H_2SO_4體系中Cl~-和SO_4~(2-)對N235萃取釩的影響[J];有色金屬(冶煉部分);2017年02期
5 宋裕華;劉洪曉;呂翠翠;馮金敏;葉樹峰;;敦煌石煤空白焙燒-酸性浸出的工藝研究[J];計算機與應(yīng)用化學(xué);2016年09期
6 李延芬;劉葉鳳;羅浩;張忠文;黃廷洪;邱根萍;;提釩技術(shù)研究進展[J];化工進展;2016年S1期
7 朱軍強;徐文彬;曾志佳;吳健君;;從DBE殘渣中回收五氧化二釩[J];廣東化工;2016年10期
8 賈勇;丁萬麗;丁希樓;陳宜華;鐘秦;;廢SCR脫硝催化劑中鎢和釩的浸出實驗研究[J];環(huán)境科學(xué)學(xué)報;2016年10期
9 康立武;胡江平;李強;;用P204從廢釩催化劑中萃取釩[J];有色金屬(冶煉部分);2016年01期
10 曹威;張一敏;包申旭;楊曉;;硫酸體系中雜質(zhì)離子對N235萃取釩的影響[J];濕法冶金;2016年01期
【二級參考文獻】
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1 劉彬;于少明;張潁;程磊磊;查才存;;廢釩催化劑綜合回收利用技術(shù)的研究[J];無機鹽工業(yè);2012年11期
2 朱軍;郭繼科;馬晶;齊建云;;從含釩石煤酸浸液中溶劑萃取釩的試驗研究[J];濕法冶金;2011年04期
3 李尚勇;謝剛;俞小花;;從含釩浸出液中萃取釩的研究現(xiàn)狀[J];有色金屬;2011年01期
4 李興彬;魏昶;樊剛;鄧志敢;李e
本文編號:1653058
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