Курсовая работа: Вторичная переработка отходов сульфидных руд для выделения молибдена
Курсовая работа: Вторичная переработка отходов сульфидных руд для выделения молибдена
Введение
Необходимость создания рациональных технологий переработки
труднообогатимых молибденовых руд связана, прежде всего, с сокращением сырьевой
базы молибденовой промышленности нашей страны. И хотя в России разведано более
десяти месторождений с промышленными запасами молибдена и семь из них представлены
к промышленному освоению, однако в настоящее время только три месторождения
разрабатываются. По некоторым оценкам разведанные запасы могут обеспечить
производство молибдена (по современному уровню его потребления) на 50-60 лет. Однако,
вполне реально, что предприятия, эксплуатирующие Жирекенское, Сорское и
Тырныаузское месторождения и производящие 98% молибдена в концентрате,
исчерпают запасы руды соответственно к 2015, 2020 и 2025 годам.
Глава 1. Молибден
1.1 Месторождения и использование
Молибден (Мо) - широко распространенный элемент земной коры,
однако добывают его далеко не во всех странах мира, по причине редкой
встречаемости пород с содержанием высококачественной молибденовой руды (молибденита,
). В
некотором количестве молибден получают в качестве побочного продукта при
обработке медных руд. В значительной мере в качестве источника молибдена могут
служить угольные электростанции. Молибден - важный микроэлемент.
Молибден (в различных степенях окисления - 0, +2, +3, +4, +5
и +6) входит в состав широкого спектра применяемых в промышленности соединений.
Он легко переходит из одной степени окисления в другую при малейших изменениях
условий внешней среды. Для этого элемента характерна тенденция к образованию
комплексов - за исключением сульфидов и галогенидов, большая часть его
соединений представляют собой комплексы. Шестивалентный молибден образует изо -
и гетерополярные кислоты.
Более 90% производимого в мире молибдена используется в
качестве добавки к сплавам цветных металлов и железа, в том числе - сталям; остальные
10% применяются в производстве химических реактивов и смазочных материалов. В
качестве составного элемента сталей молибден находит применение в электрике и
электронике, военной и автомобильной промышленности, а также в самолетостроении.
Еще одна область применения молибдена - производство неорганических
молибденсодержащих красителей, морилок и лаков. В следовых количествах молибден
все чаще используется в удобрениях.
Самое важное из используемых в промышленности соединений
этого элемента - триоксид молибдена , получаемый путем термической
обработки сульфидных руд. Чистый триоксид молибдена применяется в производстве
химреактивов и катализаторов, технически чистый - в качестве катализатора в
нефтехимии, а также как составная часть керамических глин, эмалей и красителей.
Бисульфид молибдена применяется в качестве
термостойкой смазки или добавки к смазкам. Гексакарбонил молибдена - исходное
вещество для синтеза органических молибденсодержащих дубильных веществ. Он все
шире используется для покрытия поверхностей путем термического разложения.
Соединения молибдена широко используются как катализаторы
или активаторы (промоторы) катализа, в особенности в нефтехимической
промышленности - при крекинге и реформинге нефтепродуктов и алкилировании. Применяются
они также в качестве лабораторных химреактивов (фосфомолибдаты). Кроме того,
молибденсодержащие вещества используются в гальваностегии и при протравливании
(дублении).
При выработке и промышленном применении молибдена и его
соединений возможен контакт с пылью и аэрозолями, содержащими как сам молибден,
так и его оксиды и сульфиды. Особенно велика вероятность этого контакта в ходе
высокотемпературных технологических процессов, например, при использовании
электропечей. Контакт с такими веществами, как смазочный аэрозоль бисульфида
молибдена, гексакарбонила молибдена и продуктов его распада, пыли гидроксида
молибдена при гальваностегии, а также
испарений триоксида молибдена, образующихся при температуре выше ![]() |