有很多有機-寶貴的需要精煉的金屬成分。這些包括各種廢催化劑,范圍從非均相催化劑(例如碳載體上的鉑族金屬,例如 4-5% Pd/碳)到均相(液體)催化劑,例如基于銠膦配合物、煉油廠和化學支流,廢物流含有貴金屬回收和有機的、廢棄的有機金屬化合物和絡合物以及許多其他固體和液體。這貴金屬回收這些成分中包含的值使得恢復貴金屬回收. 傳統上,廢物含有貴金屬回收和廢催化劑已被焚燒。然而,所有這些焚燒過程都會損失大量的貴金屬回收,主要是灰塵,但也可能是蒸氣,灰燼仍然含有大量難以去除的碳/碳質材料。傳統的焚燒過程也往往會產生相當大量的污染物,其中可能包括氮氧化物和二惡英,并且會產生難以處理的廢水流。
已知有機材料可以在超臨界水中被氧化,但我們認為沒有任何建議處理含有貴金屬回收. 我們知道一項學術建議是在 MnO 2催化劑存在下通過超臨界水氧化將苯酚作為廢料處理。該提案并未暗示存在或使用寶貴的金屬催化劑,而這種材料的高成本將成為阻礙因素。我們現在發現一個過程根據本發明可以以安全、環保、節能和產量的方式進行寶貴的適當形式的金屬制品為了進一步處理。
有機-寶貴的用作該術語的金屬組合物在本文中用作原料為了這過程本發明可以是任何寶貴的金屬絡合物、化合物或物理混合物(此類術語旨在包括貴金屬回收本身或寶貴的負載在“有機”載體上的金屬化合物或配合物,例如活性炭,盡管嚴格來說,碳不是有機的)。該組合物包括以下混合物貴金屬回收或與有機材料的化合物或復合物,否則將被視為廢物。也就是說,有機廢物可能與一定比例的寶貴的金屬或寶貴的金屬組合物并根據本發明進行處理,從而氧化有機廢物并回收寶貴的金屬為了進一步精煉或其他處理或為了 回收在處理更多的廢有機物。
提供了一種過程 為了有機精煉寶貴的金屬組合物,包括在包含超臨界水和氧源的反應流體中處理這種組合物,使組合物的有機組分被氧化并回收寶貴的反應產物中的金屬氧化物產物。氧氣的供應方便地在細長管式反應器的入口處進行,與向反應器供應水的同時,雖然氧氣可以替代地或額外地在反應器入口的下游供應,并且補充氧氣可以在一個沿反應器長度的多個點。從貴金屬組合物中回收貴金屬廠家提煉公司為了例如,可以在有機原料注入點的下游將補充氧氣送入反應器。向反應流體中添加組分的順序不是特別重要。這過程本發明的方法可以通過預先混合有機-寶貴的金屬組合物和水,將所得混合物加熱至超臨界溫度或接近該溫度,并加入氧化劑(反應熱足以將溫度升高至或高于臨界溫度)。氧化劑也可以與一種或多種反應混合物組分預混合。雖然最好是連續運行過程, 可以批量操作過程.
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