CN205368470U - 一步法生产99.99%高纯镁的装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及99.99%高纯镁生产技术领域,更具体而言,涉及一步法生产99.99%高纯镁的装置;提供一种操作方便、成本低廉的一步法生产99.99%高纯镁的装置;包括高温还原区、蒸馏区、结晶区、网状阻挡板、结晶器、罐盖、真空阀门等,向还原罐高温还原区添加原料球至距离蒸馏区三十公分左右,接着向蒸馏区投放网状阻挡板、在结晶区安装结晶器,然后密封罐盖,进行抽真空还原,控制高温还原区温度为1200-1230℃,蒸馏区温度为600-800℃,真空度小于15Pa,还原10-12小时后,关闭真空阀门,拉出结晶器和网状阻挡板,进行正常的出炉操作得到99.99%高纯镁;本实用新型主要应用在有色金属冶炼方面。
Description
技术领域
本实用新型涉及99.99%高纯镁生产技术领域,更具体而言,涉及一步法生产99.99%高纯镁的装置。
背景技术
随着金属镁在工业中的应用越来越多,对镁的纯度也提出了更高的要求,在最新标准GB/T3499-2011中规定了杂质元素Fe、Si、Ni、Cu、Al、Mn、Ti、Pb、Sn、Zn等的不同等级的最高含量,通常要求能有效控制金属镁中杂质含量符合国家标准。目前,国内普遍采用硅热法生产工艺生产金属镁,所得金属镁中含有一定量的金属杂质如Fe、Si、Ni、Al、Zn、Mn等。这些金属杂质主要是在还原工序引入,因为还原工序温度较高,一些金属杂质以蒸汽形式伴随镁蒸汽以粉末状进入结晶的粗镁中,通过下一工序的精炼操作,很难有效的同时去除多项金属杂质。
目前要生产出99.99%高纯镁,常用的方法有:①将镁锭重新进行蒸馏(升华)操作,然后再熔化、铸锭。这样每吨高纯镁成本要增加近5000元。②在保证压球质量的同时,在还原工序加装过滤器(如焦炭、泡沫陶瓷、钢丝球等过滤介质),降低还原温度,导致产量降低20-30%。同时在精炼工序需要添加Ti、Zr、Co等的单质金属、卤化物或盐类,进行深度精炼,通过静置、沉淀分离某些金属杂质。但深度精炼所添加的元素价值昂贵,添加元素利用率低,操作过程稍加不当,有可能没有明显的除杂效果。此种生产工艺与镁锭蒸馏(升华)工艺,增加成本接近。虽然现在有关99.99%高纯镁生产的研究和方法较多,但是均存在生产成本高的问题。因此,有必要对现有技术进行改进。
实用新型内容
为了克服现有技术中所存在的不足,提供一种操作方便、成本低廉的一步法生产99.99%高纯镁的装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案为:
一步法生产99.99%高纯镁的装置,包括还原罐,所述还原罐内依次设置有高温还原区、蒸馏区和结晶区,所述高温还原区内设置有原料球,所述蒸馏区内设置有网状阻挡板,所述结晶区内设置有结晶器,所述还原罐上设置有罐盖,所述还原罐通过真空阀门与真空罐联接。
结晶区外设置有循环水降温。
所述蒸馏区外设置有蒸馏区温控点。
所述蒸馏区内的温度控制在600℃-900℃。
所述高温还原区内的温度控制在1190℃-1230℃。
所述高温还原区和蒸馏区之间有间隔。
所述间隔为30cm。
与现有技术相比本实用新型所具有的有益效果为:
本实用新型公开了一种还原、蒸馏(升华)一步法生产99.99%高纯镁的设备,在金属镁还原过程中,增加了蒸馏工艺,通过还原罐结构改造、蒸馏温度和结晶温度的控制,平衡还原镁产出率及蒸馏镁产出率,解决金属镁热法还原所得金属镁中硅、铝、锰、铁、镍、铜等元素含量高且难以去除和降低问题,实现还原、蒸馏(升华)过程一步完成,生产出99.99%高纯镁产品。该设备将现有的还原工艺、蒸馏(升华)工艺,整合到一个操作单元,结构独特、工艺简单、操作方便,在现有的还原罐结构基础上稍加改造即可,适合所有热法还原金属镁厂工艺改造,投资费用很少,降低了生产成本。
附图说明
下面通过附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1为高温还原区、2为蒸馏区、3为结晶区、4为原料球、5为网状阻挡板、6为结晶器、7为罐盖、8为真空阀门、9为循环水、10为蒸馏区温控点。
具体实施方式
下面实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。
如图1所示,向还原罐高温还原区1按照正常工艺添加原料球4,添加至距离蒸馏区2三十公分左右即可,接着向蒸馏区2投放网状阻挡板5,按正常工艺在结晶区3安装结晶器6,然后密封罐盖7,进行抽真空还原,在还原过程中,通过蒸馏区温控点10来控制高温还原区1温度为1200-1230℃,蒸馏区2温度为600-800℃,真空度小于15Pa。由于在高温还原区1还原产生的镁蒸汽先在蒸馏区2滞留或结晶,利用同样温度下,金属镁与其它金属元素的蒸汽压不同,进行蒸馏(升华),使低蒸汽压的金属停留在蒸馏区2,蒸汽压较高的金属镁以蒸汽的形式进入结晶区3,在结晶区3外通循环水9使镁蒸汽结晶。还原10-12小时后,关闭真空阀门8,打开罐盖7,拉出结晶器6和网状阻挡板5,进行正常的出炉操作得到99.99%高纯镁。最后将罐内料渣扒净后,重新填料进行下一循环生产。
实施例:当还原区温度达到1200℃时,在还原高温区投入195公斤原料球,然后投放网状阻挡板,再放入结晶器。密封罐盖,打开真空阀门。监测还原区温度1200-1210℃,蒸馏区温度控制在650-700℃,真空度8-11Pa。还原11小时,单罐产粗镁29.8公斤,料镁比6.544。将粗镁熔化,按照正常精炼操作,取样后,用直读式光谱仪分析结果:硅0.0017%、铝0.0011%、锰0.0013%、铁0.0016%、镍0.0001%、铜0.0001%。符合客户对99.99%高纯镁品质的要求。
为进行对比分析,按照正常的还原工艺操作,投放同样重量的原料球,还原区温度1200-1210℃,真空度8-11Pa。还原11小时,单管粗镁30.01公斤,料镁比6.498。将粗镁熔化,按照正常精炼操作,取样后,用直读式光谱仪分析结果:硅0.013%、铝0.018%、锰0.017%、铁0.003%、镍0.0003%、铜0.0004%。产品质量仅能符合99.9%镁锭品质要求。经成本核算,一步法生产出来的99.99%高纯镁,成本比现有的方法生产出的99.9%镁锭低500元。
Claims (7)
1.一步法生产99.99%高纯镁的装置,包括还原罐,其特征在于:所述还原罐内依次设置有高温还原区(1)、蒸馏区(2)和结晶区(3),所述高温还原区(1)内设置有原料球(4),所述蒸馏区(2)内设置有网状阻挡板(5),所述结晶区(3)内设置有结晶器(6),所述还原罐上设置有罐盖(7),所述还原罐通过真空阀门(8)与真空罐联接。
2.根据权利要求1所述的一种一步法生产99.99%高纯镁的装置,其特征在于:结晶区(3)外设置有循环水(9)降温。
3.根据权利要求1所述的一种一步法生产99.99%高纯镁的装置,其特征在于:所述蒸馏区(2)外设置有蒸馏区温控点(10)。
4.根据权利要求3所述的一种一步法生产99.99%高纯镁的装置,其特征在于:所述蒸馏区(2)内的温度控制在600℃-900℃。
5.根据权利要求1所述的一种一步法生产99.99%高纯镁的装置,其特征在于:所述高温还原区(1)内的温度控制在1190℃-1230℃。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的一种一步法生产99.99%高纯镁的装置,其特征在于:所述高温还原区(1)和蒸馏区(2)之间有间隔。
7.根据权利要求6所述的一种一步法生产99.99%高纯镁的装置,其特征在于:所述间隔为30cm。
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