RU2542042C2 - Способ обеднения медьсодержащих шлаков - Google Patents

Способ обеднения медьсодержащих шлаков Download PDF

Info

Publication number
RU2542042C2
RU2542042C2 RU2013126823/02A RU2013126823A RU2542042C2 RU 2542042 C2 RU2542042 C2 RU 2542042C2 RU 2013126823/02 A RU2013126823/02 A RU 2013126823/02A RU 2013126823 A RU2013126823 A RU 2013126823A RU 2542042 C2 RU2542042 C2 RU 2542042C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
reducing agent
oxygen
copper
oxidizing agent
Prior art date
Application number
RU2013126823/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013126823A (ru
Inventor
Олег Анатольевич Власов
Надежда Юрьевна Сергунова
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority to RU2013126823/02A priority Critical patent/RU2542042C2/ru
Publication of RU2013126823A publication Critical patent/RU2013126823A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542042C2 publication Critical patent/RU2542042C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Abstract

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть применено для обеднения медных шлаков. Способ обеднения медных шлаков включает обработку шлака оксидом кальция в присутствии восстановителя при повышенной температуре. При этом массовое отношение медного шлака к углероду твердого углеродистого восстановителя составляет 1:(0,05-0,09). Поверхность смеси продувают кислородсодержащим окислителем с использованием верхнего непогружного дутья c расходом кислородсодержащего окислителя в количестве, определяемом по содержанию в нем кислорода, 50-100 кг на тонну шлака. Техническим результатом является снижение содержания цветных металлов в обедненном шлаке и упрощение процесса за счет устранения сложности, связанной с подготовкой смеси соединений щелочноземельного металла и восстановителя и их загрузкой. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть применено для обеднения медных шлаков.
Известен способ переработки металлургического шлака (патент РФ №2096095, опубл. 20.11.1997), включающий подачу материала на перфорированную поверхность, виброперемещение его на перфорированной поверхности, раздельное удаление фракций. Материал перед подачей на перфорированную поверхность подвергают термической обработке при 230-260°C, а виброперемещение его осуществляют с одновременным приложением на площади, равной 0,25-0,30 площади, занимаемой материалом на перфорированной поверхности, ударной нагрузки, величина которой равна 1,5-2,0 веса материала на этой перфорированной поверхности.
Недостатками данного способа является сложность процесса, связанная с измельчением материала, термической обработкой и раздельном удалении фракций.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ обеднения медьсодержащих шлаков (патент РФ №2105075, опубл. 20.02.1998), включающий их обработку смесью карбонатов щелочного и щелочноземельного металла в присутствии восстановителя при повышенной температуре и соотношении карбоната щелочного металла и соединения щелочноземельного металла 1:(2-3), при расходе восстановителя 20-30% от веса полученной смеси карбонатов и дозировке в печь полученной смеси карбонатов, составляющей 2-3% от веса исходной меди. В качестве соединения щелочноземельного металла используют карбонат или оксид кальция. Смесь карбоната щелочного металла и соединения щелочноземельного металла и восстановитель загружают под слой шлака.
Недостатками данного способа является сложность процесса, связанная с подготовкой смеси карбонатов щелочного и щелочноземельного металла и восстановителя, их загрузка под слой шлака.
Задачей изобретения является упрощение процесса.
Достигается это тем, что согласно заявленному способу обеднения медьсодержащих шлаков, включающему их обработку оксидом кальция в присутствии твердого углеродистого восстановителя при повышенной температуре, обработку шлака в присутствии восстановителя ведут при соотношении шлака к восстановителю по содержанию в нем углерода 1:(0,05-0,09) и продувают поверхность шлака кислородсодержащим окислителем с использованием верхнего непогружного дутья при расходе кислородсодержащего окислителя в количестве, по содержанию в нем кислорода, 50-100 кг на тонну шлака.
Данные условия необходимы для того, чтобы часть восстановителя сгорело в результате взаимодействия с кислородсодержащим окислителем с выделением необходимого тепла для нагрева и поддержания температуры исходных продуктов. Оставшаяся часть углеродосодержащего твердого восстановителя идет на восстановление металлов из шлака по реакциям:
C+O2=CO2,
CO2+C=2CO,
2Cu2O+C=4Cu+CO2,
Cu2O+CO=2Cu+CO2,
2CuFe2O4+C=2Cu+2Fe2O3+CO2,
Fe2O3+CO=2FeO+CO2,
Fe3O4+CO=3FeO+CO2,
2Fe2O3+C=4FeO+CO2,
2Fe3O4+C=6FeO+CO2,
CaO+Fe2O3=CaFe2O4,
CaO+SiO2=CaSiO3.
Нижний предел массового отношения шлака к твердому углеродистому восстановителю (1:0,05) выбран в связи с недостаточностью углеродистого восстановителя для поддержания необходимой температуры (за счет его частичного сгорания) шлака, находящегося в жидком состоянии, и восстановления из него меди, находящейся в окисленном состоянии по вышеприведенным реакциям. Выше отношения (1:0,09) шлака и твердого углеродистого восстановителя резко возрастает температура процесса, что приведет к интенсивному разрушению футеровки и переходу железа в восстановленную медь. Нижний предел расхода окислителя (50 кг) выбран для того, чтобы часть восстановителя сгорела с выделением тепла, необходимого для ведения процесса, оставшаяся часть идет на восстановление меди из шлака. Верхний предел расхода окислителя (100 кг) выбран в связи с достижением предельных для футеровки температур. Использование верхнего непогружного дутья является условием необходимым, т.к. основные реакции восстановления происходят в верхнем слое, где создаются высокие температуры и необходимые условия разделения металла и обедненного шлака. Меняя положение фурмы над шлаком и интенсивность дутья, можно регулировать скорость ведения процесса. Введения извести в шлак снижают его вязкость, тем самым снижая количество механически запутавшейся меди в нем.
Способ можно осуществить в агрегате с верхним непогружным дутьем, представленным графически на рис., где 1 - загрузочное устройство, 2 - футерованная емкость, 3 - верхняя непогружная фурма, 4 - флюс и твердый углеродистый восстановитель, 5 - обедненный шлак, 6 - восстановленный металл, 7 - газоход для удаления газов, образующихся в результате восстановления металлов из шлака.
Принцип процесса состоит в том, что жидкий шлак заливается в футерованную емкость 2, а флюс (оксид кальция) и твердый углеродистый восстановитель (кокс) подаются через загрузочное устройство 1. Часть восстановителя сгорает в результате взаимодействия с кислородсодержащим окислителем и выделяет необходимое тепло для нагрева и поддержания температуры исходных продуктов. Оставшаяся часть восстановителя идет на восстановление меди из шлака. Образующиеся при реакции восстановления газы удаляются через газоход 7. Ввиду того, что окислитель подается через верхнюю непогружную фурму 3, барботаж расплава незначителен и в футерованной емкости 2 образуется три слоя: верхний - флюс и твердый углеродистый восстановитель 4, средний - обедненный шлак 5, и нижний 6 - восстановленный металл. Такое разделение имеет ряд преимуществ. Восстановленный металл защищен слоем шлака и шихты от окислителя, шлак также защищен от окислителя слоем шихты, содержащей восстановитель, что предотвращает образование магнетита в железистых шлаках и приводит к более низкому содержанию цветных металлов в нем по сравнению с обычной плавкой. Восстановленный металл проходя через слой шлака обедняется по железу. Сера, содержащаяся в шлаке, практически полностью переходит в металл.
Пример 1. Шлак от производства черновой меди состава мас.%: Cu - 2,1; Ni - 1,65; Co - 0,11; Fe - 46,2; S - 0,14; засыпали в алундовый тигель, ставили в силитовую печь, нагревали до 1300°C, после чего подавали на его поверхность углеродистый восстановитель (кокс с содержанием углерода 87%) и известь с содержанием в ней CaO 94%. Одновременно с компонентами шихты включали подачу кислородсодержащего окислителя (воздуха) через верхнюю непогружную фурму, изготовленную из алундовой трубки. После полного расхода восстановителя и окислителя полученный продукт охлаждали и делали анализ. Результаты анализов полученных продуктов при различных отношениях шлака и восстановителя и расходах окислителя представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отношение шлака и восстановителя Расход (кг/т шлака) окислителя по содержанию в нем кислорода Элементный состав обедненного шлака, мас.%
Cu Ni Co Fe S
1:0,05 50 0,27 <0,05 <0,05 50,4 -
1:0,09 100 0,25 <0,05 <0,05 50,5
1:0,05 100 0,29 <0,05 <0,05 50,3 -
1:0,09 50 0,35 <0,05 <0,05 50,1
Приведенные примеры не ограничивают возможность осуществления нового способа при других отношениях шлака и восстановителя и расходе окислителя, но в заявляемом интервале.
Новый способ позволяет обеднять шлаки медного производства по упрощенной схеме по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Способ обеднения медьсодержащих шлаков, включающий обработку шлака оксидом кальция в присутствии твердого углеродистого восстановителя при повышенной температуре, отличающийся тем, что обработку ведут при соотношении шлака к содержащемуся в восстановителе углероду 1:(0,05-0,09) и при продувке поверхности шлака кислородсодержащим окислителем с использованием верхнего непогружного дутья с расходом кислородсодержащего окислителя в количестве, соответствующем содержанию в нем кислорода, 50-100 кг на тонну шлака.
RU2013126823/02A 2013-06-11 2013-06-11 Способ обеднения медьсодержащих шлаков RU2542042C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126823/02A RU2542042C2 (ru) 2013-06-11 2013-06-11 Способ обеднения медьсодержащих шлаков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126823/02A RU2542042C2 (ru) 2013-06-11 2013-06-11 Способ обеднения медьсодержащих шлаков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013126823A RU2013126823A (ru) 2014-12-20
RU2542042C2 true RU2542042C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53278161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126823/02A RU2542042C2 (ru) 2013-06-11 2013-06-11 Способ обеднения медьсодержащих шлаков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542042C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019071792A1 (zh) * 2017-10-10 2019-04-18 东北大学 含锌与铁的熔渣熔融还原生产的方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107699702A (zh) * 2017-10-10 2018-02-16 东北大学 一种由含铜熔渣回收有价组分的方法
CN115141935A (zh) * 2021-03-29 2022-10-04 东北大学 一种铜精炼渣贫化方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4214897A (en) * 1978-01-13 1980-07-29 Metallurgie Hoboken Overpelt Process for the extraction of non-ferrous metals from slags and other metallurgical by-products
DE3616868A1 (de) * 1985-05-31 1986-12-04 Outokumpu Oy, Helsinki Gewinnungsverfahren fuer nichteisenmetalle
SU1677078A1 (ru) * 1989-11-13 1991-09-15 Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов Способ обеднени шлаков медеплавильного производства
RU2061771C1 (ru) * 1992-11-24 1996-06-10 Московский институт стали и сплавов Способ внутрипечного обеднения шлаков в печи ванюкова
RU2105075C1 (ru) * 1997-10-03 1998-02-20 Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы" Способ обеднения медьсодержащих шлаков
WO2009050119A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Paul Wurth S.A. Recovery of residues containing copper and other valuable metals

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4214897A (en) * 1978-01-13 1980-07-29 Metallurgie Hoboken Overpelt Process for the extraction of non-ferrous metals from slags and other metallurgical by-products
DE3616868A1 (de) * 1985-05-31 1986-12-04 Outokumpu Oy, Helsinki Gewinnungsverfahren fuer nichteisenmetalle
SU1677078A1 (ru) * 1989-11-13 1991-09-15 Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов Способ обеднени шлаков медеплавильного производства
RU2061771C1 (ru) * 1992-11-24 1996-06-10 Московский институт стали и сплавов Способ внутрипечного обеднения шлаков в печи ванюкова
RU2105075C1 (ru) * 1997-10-03 1998-02-20 Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы" Способ обеднения медьсодержащих шлаков
WO2009050119A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Paul Wurth S.A. Recovery of residues containing copper and other valuable metals

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019071792A1 (zh) * 2017-10-10 2019-04-18 东北大学 含锌与铁的熔渣熔融还原生产的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013126823A (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476611C2 (ru) Извлечение металлов из отходов, содержащих медь и другие ценные металлы
KR101145957B1 (ko) 아연 잔류물로부터 비철 금속의 회수 방법 및 장치
JP5774092B2 (ja) 直接製錬法
Holtzer et al. The recycling of materials containing iron and zinc in the OxyCup process
Eric Production of ferroalloys
JP2015218338A (ja) 転炉型精錬炉による溶鉄の精錬方法
RU2542042C2 (ru) Способ обеднения медьсодержащих шлаков
RU2591925C2 (ru) Способ прямой плавки
RU2344179C2 (ru) Способ непрерывной переработки содержащих оксиды железа материалов и агрегат для его осуществления
SU645597A3 (ru) Способ извлечени железа из шлака
JPH10158712A (ja) 精製反応器中でニッケル合金化鉄浴を製造する方法
US1300410A (en) Steel-making process.
US3091524A (en) Metallurgical process
RU2639396C1 (ru) Способ пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды
RU2608008C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
JP6369699B2 (ja) 溶銑脱硫スラグからの精錬用フラックスの回収方法および溶銑の脱りん・脱硫方法
JP2009167469A (ja) 含銅ドロスの処理方法
JP4329724B2 (ja) 転炉スクラップ増配方法
RU2688000C1 (ru) Способ пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды с получением ферроникеля в плавильном агрегате
RU2105073C1 (ru) Способ обработки ванадиевого шлака
FI61523C (fi) Foerfarande foer behandling av malmer eller koncentrat
RU2770657C1 (ru) Способ выплавки стали из металлолома в дуговой электропечи
JP5304816B2 (ja) 溶鋼の製造方法
KR101319027B1 (ko) 동제련 슬래그를 이용한 용선 제조방법
RU2618030C1 (ru) Способ управления процессом жидкофазного восстановления Ромелт для переработки железосодержащих материалов высокой степени окисленности

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180612