RU2258759C1 - Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов - Google Patents

Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов Download PDF

Info

Publication number
RU2258759C1
RU2258759C1 RU2004115049/02A RU2004115049A RU2258759C1 RU 2258759 C1 RU2258759 C1 RU 2258759C1 RU 2004115049/02 A RU2004115049/02 A RU 2004115049/02A RU 2004115049 A RU2004115049 A RU 2004115049A RU 2258759 C1 RU2258759 C1 RU 2258759C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
electrode
diameter
cylinder
conductive channel
Prior art date
Application number
RU2004115049/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.К. Баканов (RU)
В.К. Баканов
М.П. Федун (RU)
М.П. Федун
А.В. Павлов (RU)
А.В. Павлов
н В.А. Григор (RU)
В.А. Григорян
В.В. Пастихин (RU)
В.В. Пастихин
Original Assignee
Баканов Виталий Константинович
Федун Марина Петровна
Павлов Александр Васильевич
Григорян Вули Аршакович
Пастихин Валерий Васильевич
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 Баканов Виталий Константинович, Федун Марина Петровна, Павлов Александр Васильевич, Григорян Вули Аршакович, Пастихин Валерий Васильевич filed Critical Баканов Виталий Константинович
Priority to RU2004115049/02A priority Critical patent/RU2258759C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2258759C1 publication Critical patent/RU2258759C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пирометаллургической технологии и используется в основном при обогащении титано-кремнеземистых концентратов. Пирометаллургическая установка содержит цилиндрический корпус печи, блок питания и графитизированный электрод, установленный в печи через отверстие свода. Установка снабжена транспортным средством и приспособлением для формирования токопроводящего канала, выполненного в виде цилиндра с радиальными ребрами, внутренний диаметр которого равен двум диаметрам электрода, и установленного на дне печи. Графитизированный электрод установлен в корпусе печи коаксиально при соотношении внутреннего диаметра печи к диаметру электрода, равном 2:8, при этом корпус печи выполнен в виде водоохлаждаемого кристаллизатора, установлен на транспортном средстве и подключен к минусу, а электрод - к плюсу блока питания постоянного тока. Радиальные пластины приспособления для формирования токопроводящего канала жестко соединены с цилиндром, причем длина двух радиальных пластин плюс наружный диаметр цилиндра соответствует внутреннему диаметру печи. Изобретение позволяет в начальный период плавки снизить вероятность поломки электродов с соответствующим снижением технико-экономических показателей плавки в целом. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к пирометаллургической технологии и используется в основном при обогащении титано-кремнеземистых концентратов.
Известна установка дуговой трехфазной электропечи, на которой был опробован "Способ обогащения титано-кремнистых концентратов" по патенту №2220222 С1 с приоритетом от 16.09.2002 г., основанный на создании на дне печи слоя жидкого металла, на который подают шихту титано-кремнеземистого концентрата и расплавлении его на две раздельные по плотности жидкие фазы, содержащая цилиндрический корпус, свод, через отверстия которого пропущены графитизированные электроды, и блок питания, подключенный к графитизированным электродам (см., например, "Технология металлов и конструкционные материалы." под редакцией проф. Б.А.Кузьмина, Москва, "Машиностроение", 1989 г., стр.70, рис.4.7).
Данная установка является прототипом.
Недостаток известной установки состоит в том, что в процессе плавки наблюдается повышенный пылеунос, отсутствует активное перемешивание расплава и наблюдается повышенный удельный расход электродов.
Наиболее напряженным этапом плавки является начальный период плавки, когда дуги горят неустойчиво и требуется более высокое напряжение холостого хода трансформатора, вызывающее сильную вибрацию электродов и электрододержателей, что увеличивает вероятность поломки электродов с соответствующим снижением технико-экономических показателей плавки в целом.
Предложенное изобретение свободно от вышеперечисленных недостатков.
Пирометаллургическая установка для обогащения титано-кремнеземистых концентратов, содержащая цилиндрический корпус печи, блок питания и графитизированный электрод, установленный в печи через отверстие свода, отличающаяся тем, что она снабжена транспортным средством и приспособлением для формирования токопроводящего канала, выполненного в виде цилиндра с радиальными ребрами, внутренний диаметр которого равен двум диаметрам электрода, и установленного на дне печи, причем графитизированный электрод установлен в корпусе печи коаксиально при соотношении внутреннего диаметра печи к диаметру электрода, равном 2:8, при этом корпус печи выполнен в виде водоохлаждаемого кристаллизатора, установлен на транспортном средстве и подключен к минусу, а электрод - к плюсу блока питания постоянного тока, причем приспособление для создания токопроводящего канала выполнено в виде цилиндра, жестко соединенного с радиальными пластинами, при этом сумма длин двух радиальных пластин плюс диаметр цилиндра равна внутреннему диаметру цилиндрической печи, выполненной в виде водоохлаждаемого кристаллизатора.
Использование данной печи постоянного тока уменьшает пылеобразование из-за отсутствия магнитогидродинамических пульсаций давления и устраняет растворение материала футеровки в продуктах плавки.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где фиг.1 схематично изображена пиротехническая установка, предназначенная для обогащения титановых концентратов. На фиг.2 схематично изображено приспособление для формирования токопроводящего канала, расположенного на дне водоохлаждаемого кристаллизатора. На фиг.3 изображен вид сверху приспособления для формирования токопроводящего канала.
Обозначения на чертеже следующие.
На транспортном средстве, выполненном в виде тележки 1 с тросовым приводом, установлен водоохлаждаемый кристаллизатор 2 из меди, электрически связанный через блок питания 3 постоянного тока с графитизированным электродом 4, причем минус блока питания 3 подключен к водоохлаждаемому кристаллизатору 2, а плюс - к графитизированому электроду 4, установленному коаксиально через отверстие свода 5 водоохлаждаемому кристаллизатору 2. Пиротехническая установка дополнительно снабжена приводом 6 возвратно-поступательного движения графитизированного электрода 4, приводом 7 перемещения водоохлаждаемого свода 5 и приспособлением для формирования токопроводящего канала, выполненного в виде полого цилиндра 8, жестко соединенного с радиальными пластинами 9, причем сумма двух радиальных пластин 9 и диаметра полого цилиндра 8 равна внутреннему диаметру водоохлаждаемого кристаллизатора 2. Соотношение внутреннего диаметра кристаллизатора к диаметру электрода, равное 2-8, выбрано из условия оптимизации процесса плавки концентрата в печи. При соотношении, меньшем 2-х, возникает перегрев электрода из-за превышения допустимой плотности тока в электроде. При соотношении, большем 8-ми, становятся недопустимо большими потери тепла теплопроводностью по телу массивного электрода.
Установка работает следующим образом.
В плавильном отделении с помощью крана опускают на дно водоохлаждаемого кристаллизатора 2, установленного на тележке 1 и находящегося в зоне подготовки водоохлаждаемого кристаллизатора 2 к плавке, приспособление для формирования токопроводящего канала. В полый цилиндр 8 засыпают исходную шихту с содержанием коксика не менее 33% от массы концентрата, которая является основой токопроводящего канала, а в сектора, образованные радиальными пластинами 9, наружной поверхностью полого цилиндра 8 и внутренней поверхностью водоохлаждаемого кристаллизатора 2, заполняют исходной шихтой с содержанием коксика 5-6% от массы концентрата, которая при комнатной температуре не электропроводна. Диаметр токопроводящего канала, соответствующий внутреннему диаметру полого цилиндра 8, пропорционален внутреннему диаметру водоохлаждаемого кристаллизатора 2:
Двнутр. цилин.=К×Дкрист., где К=((%С)шихта)×(%С)канал)0,5
Например, при диаметре водоохлаждаемого кристаллизатора 2, равному 1,6 м, диаметре графитизированного электрода 350 см и концентрациях коксика в рабочей шихте и в шихте электропроводного канала, равным 6% и 33%, соответственно диаметр токопроводящего канала составит 0,714 м. Диаметр токопроводящего канала можно принять примерно равным удвоенному диаметру графитизированного электрода 4. После заполнения пустот приспособления для формирования токопроводящего канала составами шихты его извлекают из водоохлаждаемого кристаллизатора 2. Подготовленный водоохлаждаемый кристаллизатор 2 закатывают на рабочее место и сверху с помощью привода 7 его перекрывают водохлаждаемым сводом 5. После уплотнения зазора между сводом и кристаллизатором включают газоочистку печи, блок питания 3 устанавливают на максимальную мощность, равную 3000 Вт/ч, графитизированный электрод 4 с помощью привода 6 опускают до соприкосновения с шихтой на дне кристаллизатора и зажигания устойчивой дуги при напряжении холостого хода блока питания 3, равном 300 В, и токе, равным 10 кА. По мере проплавления токопроводящего канала снижают напряжение до 150 В, а силу тока увеличивают до 20 кА и продолжают плавку до появления жидкой фазы кремнеземистого шлака, в которую заглублена часть графитизированного электрода 4. После этого снижают напряжение до 75 В, а силу тока увеличивают до 40 кА и продолжают плавку до появления полностью жидкой фазы кремнеземистого шлака. Весь процесс плавки шихты в кристаллизаторе длится 1,2-1,5 часа. После этого в печь подают шихту с содержанием 5-6% коксика и снижают потребляемую мощность. Загрузку печи осуществляют переодически, порциями по 50-150 кг, сообразуя подачу шихты с расходом электроэнергии и визуальным наблюдением за проплавлением шихты, не допуская "раскрытие" колошника, т.е. поверхность расплава должна быть закрыта слоем непроплавленной шихты. Одновременно с плавлением загружаемой исходной шихты осуществляют плавный подъем электрода. Длительность этого периода плавки составляет 11-12 часов.
Для выведения усадочной раковины титанистой части блока и создания ровной поверхности раздела титанистой и силикатной частей шлакового блока в конце плавки проводят постепенное уменьшение снимаемой мощности в течение 1,5-2 часов. При завершении плавки прекращается подача шихты в печь и проводится проплавление колошника печи для более полного осаждения капель титанистого шлака из силикатного шлака и соответственно для максимально возможного разделения титанистого и кремнистого шлаков. После окончания плавки печь обесточивается и кристаллизатор без отключения водяного охлаждения выкатывают и на его место закатывают другой кристаллизатор с подготовленным шихтовым слоем и начинают новую плавку. Длительность смены кристаллизатора должна быть максимально короткой для уменьшения простоев и сохранения физического тепла массивного электрода.
После выкатки из печи шлаковый блок охлаждается в кристаллизаторе при подаче воды 2-4 часа до температуры около 500 градусов для надежного затвердения всей массы блока, но не доводя до растрескивания его на отдельные фрагменты, а затем снимают с него кристаллизатор без отключения подачи в него воды. При этом непрореагировавшая шихта и частично гарнисаж осыпаются и собираются в специальный контейнер, куда засыпают также механически отделяемый гарнисажный слой, которые затем взвешиваются и подаются на следующую плавку. После чего на шлаковый блок краном одевается специальная транспортная оболочка с устройством захвата и слиток опускается набок. Со дна слитка также отбивается гарнисажный слой, который присоединяется к материалу бокового гарнисажа, затем слиток краном помещают на поддон, установленный на транспортной тележке, и вывозится в остывочный пролет, где происходит его остывание и последующая разделка.
Данная установка позволяет осуществить направленную кристаллизацию титанового шлака при наплавлении двухслойного шлакового слитка в водохлаждаемый кристаллизатор. При этом более тугоплавкие кристаллы оксидов титана кристаллизуются первыми и оттесняют более легкий силикатный расплав вверх, а сам процесс расслоения осуществляется при минимально возможной температуре, что само по себе способствует повышению концентрации оксидов титана в шлаке. Кроме того, проведение дуговой плавки при полярности минус на кристаллизаторе плюс на электроде вызывает дополнительное удаление вредных оксидов железа из шлака в металл, а оксида кремния - в улет в виде монооксида кремния из-за электролитических явлений. Кроме того, наличие постоянного электрического тока указанной полярности ускоряет оседание капель электропроводного титанистого шлака из силикатного шлака с преимущественно ионной проводимостью и уменьшает пылеобразование. Все вышеперечисленное позволяет поднять концентрацию оксидов титана до 91-95% без дополнительных мер по обогащению.

Claims (2)

1. Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов, содержащая цилиндрический корпус печи, блок питания и графитизированный электрод, установленный в печи через отверстие свода, отличающаяся тем, что она снабжена транспортным средством и приспособлением для формирования токопроводящего канала, выполненного в виде цилиндра с радиальными ребрами, внутренний диаметр которого равен двум диаметрам электрода, и установленного на дне печи, причем графитизированный электрод установлен в корпусе печи коаксиально при соотношении внутреннего диаметра печи и диаметра электрода, равном 2:8, при этом корпус печи выполнен в виде водоохлаждаемого кристаллизатора, установлен на транспортном средстве и подключен к минусу, а электрод - к плюсу блока питания постоянного тока.
2. Пирометаллургическая установка по п.1, отличающаяся тем, что радиальные пластины приспособления для формирования токопроводящего канала жестко соединены с цилиндром, причем длина двух радиальных пластин плюс наружный диаметр цилиндра соответствует внутреннему диаметру печи.
RU2004115049/02A 2004-05-19 2004-05-19 Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов RU2258759C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004115049/02A RU2258759C1 (ru) 2004-05-19 2004-05-19 Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004115049/02A RU2258759C1 (ru) 2004-05-19 2004-05-19 Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2258759C1 true RU2258759C1 (ru) 2005-08-20

Family

ID=35846093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115049/02A RU2258759C1 (ru) 2004-05-19 2004-05-19 Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2258759C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Технология металлов и конструктивные материалы. Под редакцией проф. Б.А.Кузьмина. М., Машиностроение, 1989, с.70, рис.4.7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230250508A1 (en) Method for recovering valuable metal
JP2008506843A (ja) 非鉄金属およびその合金の溶湯または残渣の処理プロセスおよび装置
RU2296165C2 (ru) Способ прямого восстановления металлов из дисперсного рудного сырья и устройство для его осуществления
RU2296166C2 (ru) Способ прямого восстановления металлов из дисперсного рудного сырья и устройство для его осуществления
RU2258759C1 (ru) Пирометаллургическая установка для обогащения титанокремнеземистых концентратов
US4875985A (en) Method and appparatus for producing titanium
US8917754B2 (en) Aluminum melting apparatus
JP4263366B2 (ja) 希土類磁石スクラップの溶解方法及び溶解装置
US20230175780A1 (en) Electric arc furnace
JP7306277B2 (ja) 廃電池からの有価金属回収方法
JP3827508B2 (ja) プラズマ溶融炉の起動方法
JP7400784B2 (ja) 電気炉、有価金属の製造方法
US2925636A (en) Skull type furnace
KR20180106352A (ko) 금속분리를 위한 유도가열시스템
RU2258760C1 (ru) Способ обогащения титанокремнеземистых концентратов
JPS5840791A (ja) 出滓方法
RU2318876C1 (ru) Устройство для прямого восстановления металлов
JPH11219781A (ja) 直流アーク炉の炉底電極の冷却構造
JP3974534B2 (ja) 電気溶融炉の運転方法
RU2062802C1 (ru) Установка для электрошлакового переплава
SE438730B (sv) Forfarande och anordning for smeltning och ev raffinering, samt varmhallning av sa erhallen smelta
JP2747983B2 (ja) 都市ごみ焼却灰の溶融処理方法及びその装置
RU2026520C1 (ru) Электропечь постоянного тока преимущественно для восстановительного плавления оксидов
JP2023131572A (ja) 電気炉の操業方法
RU94973U1 (ru) Электродуговая печь

Legal Events

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

Effective date: 20060520

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060520

RZ4A Other changes in the information about an invention