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氧化銠回收的化學(xué)性質(zhì)分析
氧化銠的化學(xué)性質(zhì)呈現典型的兩性特征。在酸性介質(zhì)中,Rh?O?可緩慢溶解于熱濃鹽酸形成[RhCl?]3?,與硫酸反應生成Rh?(SO?)?;在強堿條件下則能溶于熔融堿金屬氫氧化物生成銠酸鹽。氧化還原方面,Rh?O?在高溫下可被氫氣還原為金屬銠(起始溫度約200℃),同時(shí)也能將CO氧化為CO?(催化活性溫度150-300℃)。熱穩定性研究表明,Rh?O?在空氣中可穩定存在至1100℃,超過(guò)此溫度則分解為Rh和O?;而在還原氣氛中,600℃即開(kāi)始明顯失氧。值得注意的是,氧化銠對鹵素表現出強抵抗力,常溫下不與氯氣、氟氣反應,這一特性使其適合用于含鹵環(huán)境。
氧化銠回收能源消耗占比及節能措施
典型濕法回收工藝的能源構成:
電耗(占比55%):電解(30%)、泵/攪拌(15%)、照明/控制(10%);
燃料(占比35%):煅燒(25%)、蒸汽(10%);
氧化銠回收水處理(占比10%)。
節能案例:某廠(chǎng)通過(guò)以下措施降低總能耗18%:
余熱回收(煅爐廢氣→預熱浸出液);
變頻驅動(dòng)泵(節電25%);
太陽(yáng)能輔助供熱(覆蓋15%蒸汽需求)。
氧化銠回收自動(dòng)化控制系統在連續回收中的應用
基于PLC的自動(dòng)化系統需監控:
溶解工段:ORP(氧化還原電位)維持在800-850 mV,確保Rh完全氧化;
萃取工段:在線(xiàn)pH計(精度±0.01)控制酸度;
還原工段:氫氣流量PID調節(響應時(shí)間<0.5秒)。
某比利時(shí)工廠(chǎng)引入DCS系統后,人工干預減少70%,月產(chǎn)量提升25%。
真空蒸餾裝置純化粗銠的實(shí)踐
粗銠(含Pt 0.5%、Ir 0.3%)在10?3 Pa、2200℃下真空蒸餾:
冷凝器設計:分段控溫(高溫區收銠,低溫區收鉑);
坩堝選擇:鋯酸鹽陶瓷耐高溫侵蝕;
回收率:銠>99.9%,鉑/銥富集于殘渣中二次處理。
能耗約150 kWh/kg,但產(chǎn)品純度直接達99.995%(無(wú)需電解)。
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