CN106756089B - 一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺 - Google Patents
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106756089B CN106756089B CN201611102506.9A CN201611102506A CN106756089B CN 106756089 B CN106756089 B CN 106756089B CN 201611102506 A CN201611102506 A CN 201611102506A CN 106756089 B CN106756089 B CN 106756089B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- oxygen
- melting
- fragile
- lead
- concentrate
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 72
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 72
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 title claims abstract description 72
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 47
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 title claims abstract description 45
- 238000002844 melting Methods 0.000 title claims abstract description 43
- 230000008018 melting Effects 0.000 title claims abstract description 43
- 229910001245 Sb alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 37
- 239000002140 antimony alloy Substances 0.000 title claims abstract description 37
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 33
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910052787 antimony Inorganic materials 0.000 claims description 28
- WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N antimony atom Chemical compound [Sb] WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 16
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 claims description 12
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 10
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 7
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000005188 flotation Methods 0.000 claims description 2
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims 1
- XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N lead(ii) sulfide Chemical compound [Pb]=S XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 19
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 19
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 abstract description 11
- 238000007499 fusion processing Methods 0.000 abstract description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 8
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 5
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 5
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 239000010882 bottom ash Substances 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N Ferrous sulfide Chemical compound [Fe]=S MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001354 calcination Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 235000019504 cigarettes Nutrition 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- WUOBERCRSABHOT-UHFFFAOYSA-N diantimony Chemical compound [Sb]#[Sb] WUOBERCRSABHOT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 229910052745 lead Inorganic materials 0.000 description 1
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000005453 pelletization Methods 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052959 stibnite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B13/00—Obtaining lead
- C22B13/02—Obtaining lead by dry processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B30/00—Obtaining antimony, arsenic or bismuth
- C22B30/02—Obtaining antimony
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C11/00—Alloys based on lead
- C22C11/08—Alloys based on lead with antimony or bismuth as the next major constituent
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,属于有色金属冶金技术领域。本方法基于脆硫铅锑精矿富氧直接熔炼工艺,通过控制熔炼过程中富氧气体的氧气浓度、氧料比、熔炼温度及渣相组成,以实现一步熔炼产出铅锑合金的目的。本发明过程简单,合金品位大于94%,合金产出率最高达88%,熔炼渣含金属(Pb+Sb)总量小于1wt%,无需进行还原熔炼,可直接烟化处理。
Description
技术领域
本发明属于有色金属冶金技术领域,具体涉及一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺。
背景技术
脆硫铅锑精矿是一种多金属复杂硫化矿,除了含有Pb、Sb、S主要元素外,还含有Zn、Bi、Cu、Sn、Ag、As、In等多种有价金属。目前,我国主要采用沸腾焙烧-焙砂配料烧结-鼓风炉还原熔炼-吹炼-精炼的脆硫铅锑精矿火法冶炼工艺,该工艺存在的技术问题是:会产生严重的低浓度SO2污染,能耗高,工艺流程长,返料多,主金属锑和铅及有价伴生金属的回收率低。由此可见,上述传统火法工艺处理脆硫铅锑精矿已经不能满足企业生产的要求。随着国家对环境保护越来越重视,开发清洁、高效的脆硫铅锑精矿冶炼工艺是非常迫切的。
脆硫铅锑精矿富氧直接熔炼工艺是由中南大学首次研究提出,该工艺是向充分熔化后的底渣中通入富氧空气,然后加入经制粒的脆硫铅锑精矿,在高温和氧化气氛下发生强烈的氧化脱硫和造渣反应,直接氧化熔炼得到铅锑合金和富金属熔炼渣。此工艺极大地缩短了脆硫铅锑精矿的冶炼流程,且烟气中SO2浓度高,可直接用于制酸。只是,熔炼过程一次铅锑合金产出率仅约50%左右,氧化熔炼渣需进一步还原熔炼处理。专利文献CN101935766B中公开了一种脆硫铅锑精矿底吹熔池熔炼方法,底吹氧化炉氧化脱硫,铅、锑主要以氧化物形态进入含锑高铅渣,随后经底吹熔炼炉还原、吹炼,分别得到粗铅和含锑烟尘,部分铅锑合金经电热前床分离后返回底吹氧化炉。该工艺虽然解决了SO2制酸问题,但金属铅、锑主要在底吹还原熔炼和电热前床两工序中生成,熔炼过程金属的多次氧化还原使还原剂消耗大,能耗高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服以上背景技术中提到的不足和缺陷,提供一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺。
本发明所述的富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺是通过调节直接熔炼过程富氧浓度、氧料比、熔炼温度和熔炼渣渣相组成以控制产生的铅锑合金品位和铅锑合金产出率。
为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺:将脆硫铅锑精矿加入熔融渣池,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相组成为:Fe与SiO2质量比为1.0-1.3、CaO与SiO2质量比为0.6-1.0,加入铁矿石和氧化钙,向熔融渣池中鼓入富氧气体进行氧化熔炼,直接产出铅锑合金和炉渣。炉渣中铅与锑的总的质量分数小于1%。研究表明,直接熔炼过程发生的主要化学反应如下:
PbS+2PbO=3Pb+SO2
1/3Sb2S3+2/3Sb2O3=2Sb+SO2
Sb2S3+6O2=2Sb+SO2
PbS+O2=Pb+SO2
熔融渣池在氧化熔炼开始前以鼓风炉渣为底渣,氧化熔炼开始后脆硫铅锑精矿中的铁硫化物氧化为FeO,与原料中的脉石组分如:CaO、SiO2,以及加入的铁矿石和氧化钙形成FeO-SiO2-CaO三元炉渣并维持合理的炉渣渣相组成。铅与锑的硫化物按上述反应生成铅锑合金。因理化性质差异炉渣与合金相分离。进一步的,所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿工艺一步生产铅锑合金工艺中,氧化熔炼的温度为1200~1300℃。图1所示为本发明的Pb-Sb-S-O系优势区图,由图可见,在富氧直接熔炼条件下,氧化熔炼温度大于1200℃有利于获得铅锑合金。
所述富氧气体中氧气的体积浓度为50%-70%。反应体系中氧浓度过低或过高均会对合金品位及合金产出率产生影响。氧料比一定,氧浓度过低,精矿与氧不能充分反应,并且需要加大鼓风量,从而造成熔炼过程挥发及喷溅加大,铅锑收率降低;富氧浓度过高,鼓风量较小,导致熔体搅拌强度低,不利于氧化反应的进行。
进一步的,氧料比是在富氧中氧气浓度和精矿加入量一定的条件下,通过改变富氧气体流量来控制。所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金工艺中,鼓入富氧气体的氧流量为0.08Nm3/h-0.16Nm3/h。
进一步的,所述脆硫铅锑精矿为浮选精矿,铅与锑总质量为脆硫铅锑精矿总质量的30%-50%。
进一步的,所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金工艺中,氧化熔炼的时间为40-60min。
本发明的有益效果是:过程简单,铅锑合金品位大于94%,铅锑合金产出率最高可达88%,熔炼炉渣铅与锑的总的质量分数小于1%,无需进行还原熔炼,可直接烟化处理。
附图说明
图1为Pb-Sb-S-O系优势区图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本文发明做更全面、细致地描述,但本发明的保护范围并不限于以下具体实施例。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本发明的保护范围。
除非另有特别说明,本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。
实施例1
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,包括如下步骤:
将干燥和破碎后的脆硫铅锑精矿300g加入熔融渣池,在反应温度1200℃条件下,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相质量组成为Fe/SiO2=1.1,CaO/SiO2=0.6,加入铁矿石和氧化钙,熔炼过程控制富氧气体中氧流量为0.08Nm3/h,通过调节富氧气体中氧气浓度为60%,熔炼60min后,直接产出铅锑合金177.2g。
经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测合金中铅和锑含量,合金品位为96.70%,经物料衡算,得出合金产出率为72.82%。经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测渣中铅和锑的含量,炉渣中铅和锑的总的质量分数为0.98%。
实施例2
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,包括如下步骤:
将干燥和破碎后的脆硫铅锑精矿300g加入熔融渣池,在反应温1300℃条件下,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相质量组成为Fe/SiO2=1.1,CaO/SiO2=0.9,加入铁矿石和氧化钙,熔炼过程控制富氧气体中氧流量为0.08Nm3/h,通过调节富氧气体中氧气浓度为60%,熔炼60min后,直接产出铅锑合金206g。
经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测合金中铅和锑含量,合金品位为97.09%,经物料衡算,得出合金产出率为88.30%,经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测渣中铅和锑的含量,炉渣中铅和锑的总的质量分数为0.75%。
实施例3
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,包括如下步骤:
将干燥和破碎后的脆硫铅锑精矿300g加入熔融渣池,在反应温度1270℃条件下,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相质量组成为Fe/SiO2=1.1,CaO/SiO2=1.0,加入铁矿石和氧化钙,熔炼过程控制富氧气体中氧流量为0.12Nm3/h,通过调节富氧气体中氧气浓度为50%,熔炼50min后,直接产出铅锑合金200g。
经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测合金中铅和锑,合金品位为97.76%,经物料衡算,得出合金产出率为87.29%。经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测渣中铅和锑的含量,炉渣中铅和锑的总的质量分数为0.49%。
实施例4
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,包括如下步骤:
将干燥和破碎后的脆硫铅锑精矿300g加入熔融渣池,在反应温度1200℃条件下,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相质量组成为Fe/SiO2=1.3,CaO/SiO2=0.9,加入铁矿石和氧化钙,熔炼过程控制富氧气体中氧流量为0.16Nm3/h,通过调节富氧气体中氧气浓度为50%,熔炼40min后,直接产出铅锑合金185g。
经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测合金中铅和锑,合金品位为94.67%,经物料衡算,得出合金产出率为79.94%。经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测渣中铅和锑的含量,炉渣中铅和锑的总的质量分数为0.66%。
实施例5
一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,包括如下步骤:
将干燥和破碎后的脆硫铅锑精矿300g加入熔融渣池,在反应温度1250℃条件下,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相质量组成为Fe/SiO2=1.0,CaO/SiO2=0.9,加入铁矿石和氧化钙,熔炼过程控制富氧气体中氧流量为0.08Nm3/h,通过调节富氧气体中氧气浓度为70%,熔炼50min后,直接产出铅锑合金172g。
经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测合金中铅和锑,合金品位为94.49%,经物料衡算,得出合金产出率为72.81%。经原子吸收火焰法,硫酸铈滴定法分别检测渣中铅和锑的含量,炉渣中铅和锑的总的质量分数为0.96%。
尽管已经描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下对这些实施例进行修改、替换和变型都视为本发明要求保护的范围。
Claims (5)
1.一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,其特征在于,将脆硫铅锑精矿加入熔融渣池,按氧化熔炼过程中炉渣的渣相组成为:Fe与SiO2质量比为1.0-1.3、CaO与SiO2质量比为0.6-1.0,加入铁矿石和氧化钙,向熔融渣池中鼓入富氧气体进行氧化熔炼,直接产出铅锑合金和炉渣;其中,所述富氧气体中氧气的体积浓度为50%-70%;氧化熔炼的温度为1200℃~1300℃。
2.根据权利要求1所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,其特征在于,所述脆硫铅锑精矿为浮选精矿,铅与锑的总质量为脆硫铅锑精矿总质量的30%-50%。
3.根据权利要求1所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,其特征在于,鼓入富氧气体的氧流量为0.08Nm3/h-0.16Nm3/h。
4.根据权利要求1所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,其特征在于,氧化熔炼的时间为40-60min。
5.根据权利要求1所述富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺,其特征在于,所述炉渣中铅与锑的总的质量分数小于1%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611102506.9A CN106756089B (zh) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611102506.9A CN106756089B (zh) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106756089A CN106756089A (zh) | 2017-05-31 |
CN106756089B true CN106756089B (zh) | 2018-12-18 |
Family
ID=58883313
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201611102506.9A Expired - Fee Related CN106756089B (zh) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106756089B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109207726A (zh) * | 2018-11-12 | 2019-01-15 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 从低品位含金硫化锑矿中回收锑金的方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101157994B (zh) * | 2007-10-24 | 2010-06-16 | 广西华锡集团股份有限公司 | 铅锑矿氧气熔池熔炼方法 |
CN101871725B (zh) * | 2010-07-07 | 2012-07-04 | 中南大学 | 卧式底吹熔池脱硫炉及用于含铅物料的氧化脱硫方法 |
CN102433448A (zh) * | 2011-12-28 | 2012-05-02 | 北京矿冶研究总院 | 一种含锑锌铅精矿的冶炼方法 |
CN104278162B (zh) * | 2014-11-01 | 2016-08-17 | 中南大学 | 一种含锑铅复杂物料选择性熔池熔炼方法 |
CN104894390A (zh) * | 2015-06-30 | 2015-09-09 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 采用富氧旋涡熔池熔炼炉处理脆硫铅锑矿的方法 |
-
2016
- 2016-12-05 CN CN201611102506.9A patent/CN106756089B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106756089A (zh) | 2017-05-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104278162B (zh) | 一种含锑铅复杂物料选择性熔池熔炼方法 | |
CN101157994B (zh) | 铅锑矿氧气熔池熔炼方法 | |
CN101705366B (zh) | 搭配处理锌冶炼渣料的直接炼铅方法 | |
CN102181662A (zh) | 一种低硫铜精矿的冶炼方法 | |
CN108350523A (zh) | 用直接还原法从含金属的硫化矿精矿提取金属的方法及再生和回收还原剂铁和助熔剂碳酸钠 | |
CN106801145B (zh) | 一种从含砷烟尘中脱砷及其固化的方法 | |
CN111118303A (zh) | 一种氧压浸出锌冶炼固废渣制备次氧化锌的方法 | |
CN106011497B (zh) | 一种从铅冰铜中回收粗铅的方法 | |
CN103266225A (zh) | 铅阳极泥侧吹炉还原熔炼技术 | |
CN106834716B (zh) | 一种含砷烟尘脱砷及有价元素综合回收利用的方法 | |
US4162915A (en) | Process for treating lead-copper-sulphur charges | |
CN108823425A (zh) | 一种难处理金矿熔融萃取富集提金的方法 | |
CN106756027A (zh) | 一种锑金矿和含金黄铁矿烧渣协同熔炼富集有价金属的方法 | |
CN108359814A (zh) | 一种硫化锑金矿富氧熔池熔炼的方法 | |
CN102643998B (zh) | 一种处理辉钼矿的方法 | |
CN114525410B (zh) | 一种从金属冶炼的烟灰中回收低品位有价金属的工艺 | |
CN101323905B (zh) | 铜铅锌混合精矿的火法冶金工艺 | |
CN102978423B (zh) | 一种从铅锡精矿中直接冶炼铅锡合金的方法 | |
CN106756089B (zh) | 一种富氧直接熔炼脆硫铅锑精矿一步生产铅锑合金的工艺 | |
CN100385024C (zh) | 生产粗铜的方法 | |
CN109207726A (zh) | 从低品位含金硫化锑矿中回收锑金的方法 | |
CN111020204B (zh) | 一种二次资源含砷配铁含稀散元素配氯化剂的富氧侧吹炉熔炼方法 | |
CN106834714B (zh) | 一种含砷物料的综合处理方法 | |
Dannatt et al. | Roasting and reduction processes. Roasting and reduction processes—a general survey | |
CN115627367B (zh) | 一种铅和锑协同冶炼的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20181218 |