RU2135614C1 - Способ переработки окисленного полиметаллического сырья - Google Patents

Способ переработки окисленного полиметаллического сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2135614C1
RU2135614C1 RU97119397A RU97119397A RU2135614C1 RU 2135614 C1 RU2135614 C1 RU 2135614C1 RU 97119397 A RU97119397 A RU 97119397A RU 97119397 A RU97119397 A RU 97119397A RU 2135614 C1 RU2135614 C1 RU 2135614C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
melt
reducing agent
raw materials
slag
Prior art date
Application number
RU97119397A
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Гонопольский
С.А. Панфилов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Компат"
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 Открытое акционерное общество "Компат" filed Critical Открытое акционерное общество "Компат"
Priority to RU97119397A priority Critical patent/RU2135614C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2135614C1 publication Critical patent/RU2135614C1/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Способ может быть использован для переработки окисленных полиметаллических промпродуктов, содержащих цинк, свинец, олово, медь, никель, кобальт, железо и другие металлы. Переработка окисленного полиметаллического сырья в электропечи постоянного тока включает разогрев сырья пропусканием тока с помощью анодных и катодных электродов с образованием шлакометаллического расплава и подачу восстановителя, причем после разогрева до заданной температуры анодные электроды поднимают, поддерживая дугу между ними и уровнем расплава, глубину погружения катодных электродов поддерживают в пределах 0,2-0,9 высоты слоя шлака, считая от его нижнего уровня, через электроды подают газ, в расплав в качестве восстановителя подают твердый углерод. Через электроды подают газоообразный восстановитель в виде углеродных газов метана и/или пропан/бутана, предварительно смешанных с воздухом, или смесь угольной пыли с нейтральным газом. В потоке газа создают пульсации с частотой 3-20 Гц, ускоряется восстановление ценных металлов из расплава окисленного полиметаллического сырья, снижается расход электроэнергии. 5 з.п.ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к электротермическим способам переработки окисленных полиметаллических промпродуктов, содержащих цинк, свинец, олово, медь, никель, кобальт, железо и др. металлы, шлаков, шламов, кеков, клинкеров, и может быть использовано на предприятиях цветной металлургии.
Известен способ переработки цинкосодержащих шлаков /авт. свид. СССР 609441 МКИ (5) C 22 B 7/04 12.02.76 /15.11.88/, включающий обработку расплавов восстановителем и их продувку нейтральным газом, по которому расплав продувают азотной плазмой с температурой 2000-7000 К. Недостатком способа являются техническая сложность ввода нагретого до указанной температуры газа в расплав, низкий тепловой КПД процесса нагрева шлака и экранирование нейтральным газом поверхности шлакового расплава в высокотемпературной зоне, где целевые химические процессы, в данном случае реакции восстановления, могли бы идти с максимальной скоростью.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ переработки окисленного полиметаллического сырья, описанный в авторском свидетельстве СССР N 1463782 МКИ(5) C 22 B 7/04, 1989 г. , согласно которому восстановление шлакового расплава в электропечи производится загружаемым на его поверхность углеродсодержащим восстановителем, в слой которого на его высоту погружаются анодные и катодные электроды при соотношении диаметра электродов, высоты слоев восстановителя и шлакового расплава 1:/0,1- 1,0/:/0,3-1,5/. Это обеспечивает прогрев расплава пропускаемым током в зоне его контакта с восстановителем.
Главным недостатком способа является пассивность основной массы расплава ниже электродов, которая выведена из зоны нагрева и конвективного тепло- и массообмена - это ограничивает восстановление диффузионными низкоскоростными процессами и может приводить к захолаживанию придонной части расплава и образованию настылей.
Изобретательской задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является ускорение процесса восстановления ценных металлов из расплава окисленного полиметаллического сырья сложного состава и снижение расхода электроэнергии.
Указанная задача решается за счет того, что в способе переработки окисленного полиметаллического сырья в электропечи постоянного тока путем разогрева сырья пропусканием тока с помощью анодных и катодных электродов с образованием шлакометаллического расплава и подачи восстановителя, после разогрева до заданной температуры анодные электроды поднимают над расплавом, поддерживая дугу между уровнем расплава и анодными электродами, глубину погружения катодных электродов поддерживают в пределах 0,2-0,9 высоты слоя шлака, считая от его нижнего уровня, а через электроды подают газ, причем в расплав в качестве восстановителя подают твердый углерод, а через электроды подают газообразный восстановитель в виде углеводородных газов метана и/или пропан/бутана, газообразный восстановитель предварительно смешивают с воздухом, в качестве восстановителя через электроды подают пылеуголь в смеси с нейтральным газом, а в потоке подаваемого через электроды газа создают пульсации с частотой 5-20 Гц.
На чертеже показана схема электропечи для осуществления данного способа. Электропечь 1 в рабочем режиме заполнена расплавом шлака 2 и металла 3. Один электрод - катод 4 опущен в расплав шлака 2. Другой электрод - анод 5 поднят над поверхностью расплава шлака 2 и между его нижним торцом и поверхностью горит электрическая дуга 7. Оба электрода 4, 5 выполнены трубчатыми и через них подается газообразный восстановитель 6. Подина 8 электропечи 1 выполнена футерованной огнеупорным кирпичом.
Пример осуществления способа.
В печи постоянного тока типа руднотермической после выпуска расплава предыдущей плавки электроды 4, 5 опускают до подины 8, подают на них напряжение и устанавливают заданный ток, после чего загружают перерабатываемое сырье и ведут его расплавление и прогрев до необходимого уровня температуры; в качестве перерабатываемого сырья может быть использован и жидкий необедненный шлак предыдущего печного передела. После достижения заданной температуры анодные электроды 5 поднимают так, чтобы между ними и расплавом поддерживались дуги 7, а катодные электроды 4 устанавливают на расстоянии их рабочих торцов от подины 8, равном 0,2-0,9 высоты шлакового расплава, и через электроды подают нейтральный газ, например, азот, на поверхность расплава - твердый углеродистый восстановитель, например, коксик и ведут процесс восстановления и барботажного перемешивания шлакового расплава до снижения содержания в шлаке извлекаемых металлов /цинк, свинец, медь, олово и др./, после чего вскрывают леточные отверстия в печи и выпускают металлический и шлаковый расплавы. В процессе плавки по мере образования и накопления металлической донной фазы и срабатывания графитовых /угольных/ электродов-катодов корректируют их заглубление в шлаковом расплаве. При наличии природного газа или газообразных углеводородов расход коксика может быть снижен вплоть до нуля от частично или полностью заменен газообразным углеводородом, который подается через все или дуговые электроды 5 - в последнем случае через погруженные в расплав электроды 4 подают нейтральный газ; углеводород на участке перед электродами смешивают с воздухом исходя из мольного соотношения кислород/углерод 0,1-0,3 соотношения. Вместо газообразных восстановителей может быть использован пылеуголь, подаваемый через электроды с потоком нейтрального газа из дозирующего питателя; для ускорения процесса на линиях подачи газов перед электродами устанавливают прерыватели газовых потоков, настроенные на частоту 5-20 Гц, на дуговых электродах пульсирующий режим может быть обеспечен в схеме электропитания за счет колебаний величины силы тока в дугах.
Процесс может осуществляться при использовании газообразных, твердых углеродистых восстановителей или их сочетания и проводиться в обычных печах типа руднотермических при переводе их на постоянный ток. Уровень погружения катодов в шлаковый расплав зависит от масштаба печи и высоты слоя шлака: расстояние от торца электродов до подины или образовавшейся в процессе восстановления металлической донной фазы менее 0,2 высоты шлакового слоя может привести к ускоренному разрушению огнеупорного слоя подины или перемешиванию шлакового и металлического расплавов струями подаваемого через эти электроды газа, расстояние более 0,9 высоты слоя шлака приведет к захолаживанию придонной части расплава и увеличению пылевыноса. Диапазон мольных соотношений кислорода и углерода в смеси восстановительного газа и воздуха 0,1-0,3, подаваемой через электроды, обеспечивает отсутствие отложений пироуглерода и забивания газовых каналов в электродах при сохранении высокого восстановительного потенциала смеси. Диапазон частот пульсаций 5-20 Гц, накладываемых на потоки подаваемого через электроды газа, как показывают экспериментальные исследования, обеспечивают кратчайшее время выравнивания концентрации компонентов в жидкой ванне.
Проверку предлагаемого способа осуществляли на прямоугольной в плане электропечи постоянного тока с емкостью ванны 4 т и мощностью 600 кВт с двумя графитовыми круглыми электродами диаметром 200 мм с осевыми каналами диаметром 40 мм. В качестве нейтрального газа использовали азот, восстановителя - природный газ, коксик и пылеуголь; исходное сырье - шлак шахтной плавки медеплавильного завода, содержащий 7,4% Zn; 0,4% Pb; 1,1% Cu; 27,2% Feобщ.; 26,5% SiO2; 12,2% CaO; 1,5 вес.% MgO. Условия и результаты плавок представлены в таблице - эффективность процесса оценивали по времени снижения содержания цинка в шлаке до уровня 0,5 вес.%, разделение донной и шлаковой фаз - по содержанию меди в шлаке /hэ, - расстояние от торца электрода в расплаве до границы с данной фазой, hш - высота шлакового слоя/:
Таким образом, изобретательская задача решается за счет сочетания нескольких эффектов: электролизного при погружении катодных электродов в расплав, повышения температуры расплава в зоне его контакта с восстановителем в области дугового разряда и перемешивания расплава при барботаже через него газа, подаваемого через погруженные в расплав катодные электроды. Дополнительное перемешивание расплава может быть получено за счет наложения низкочастотных пульсаций на потоки подаваемого через электроды газа.
Такое осуществление способа позволяет, как это видно из таблицы, повысить скорость процесса, снизить удельный расход электроэнергии.

Claims (6)

1. Способ переработки окисленного полиметаллического сырья в электропечи постоянного тока путем разогрева сырья пропусканием тока с помощью анодных и катодных электродов с образованием шлакометаллического расплава и подачи восстановителя, отличающийся тем, что после разогрева до заданной температуры анодные электроды поднимают над расплавом, поддерживая дугу между уровнем расплава и анодными электродами, глубину погружения катодных электродов поддерживают в пределах 0,2 - 0,9 высоты слоя шлака, считая от его нижнего уровня, а через электроды подают газ.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в расплав в качестве восстановителя подают твердый углерод.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что через электроды подают газообразный восстановитель в виде углеводородных газов метана и/или пропан/бутана.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что газообразный восстановитель предварительно смешивают с воздухом.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве восстановителя через электроды подают пылеуголь в смеси с нейтральным газом.
6. Способ по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что создают пульсации потока подаваемого через электроды газа с частотой 5 - 20 Гц.
RU97119397A 1997-12-02 1997-12-02 Способ переработки окисленного полиметаллического сырья RU2135614C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97119397A RU2135614C1 (ru) 1997-12-02 1997-12-02 Способ переработки окисленного полиметаллического сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97119397A RU2135614C1 (ru) 1997-12-02 1997-12-02 Способ переработки окисленного полиметаллического сырья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2135614C1 true RU2135614C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=20199273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97119397A RU2135614C1 (ru) 1997-12-02 1997-12-02 Способ переработки окисленного полиметаллического сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2135614C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8241391B2 (en) Process and equipment for the treatment of loads or residues of non-ferrous metals and their alloys
RU2261922C2 (ru) Способ получения металлов и металлических сплавов
RU99105748A (ru) Установка и способ (варианты) получения расплавов металла
US10006100B2 (en) Plasma induced fuming
US4168156A (en) Method of and electric furnace for processing nonferrous molten slags
US2909422A (en) Method of improving the quality and productivity of electric arc furnace steel
RU97118334A (ru) Установка и способ для получения расплавов железа
KR970001425B1 (ko) 미립 금속 산화물을 용해하기 위한 노 및 그 방법
RU2135614C1 (ru) Способ переработки окисленного полиметаллического сырья
US7824468B2 (en) Carbothermic processes
JP2004520478A (ja) フェロアロイの製造
JPS5976836A (ja) アルミニウム−珪素合金を製造する方法
JPH101728A (ja) 酸化錫の還元処理方法及び装置
US3909243A (en) Recovery of both brass and zinc from metallurgical residues by carbon flotation method
RU2170278C2 (ru) Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления
RU2058407C1 (ru) Способ переработки вторичного медно-цинкового сырья
RU2318876C1 (ru) Устройство для прямого восстановления металлов
RU2165461C2 (ru) Способ производства чугуна и шлака
RU2476599C2 (ru) Способ электродугового жидкофазного углетермического восстановления железа из оксидного сырья и устройство для его осуществления
US4402491A (en) Apparatus for reclaiming lead and other metals
US1221139A (en) Apparatus and method for producing metals of improved quality.
RU2176276C2 (ru) Способ обеднения шлаков, содержащих тяжелые цветные и благородные металлы
RU60936U1 (ru) Устройство для прямого восстановления металлов
US4540433A (en) Treatment of ferromanganese
US1034784A (en) Method of producing refined metals and alloys.