SU753918A1 - Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов - Google Patents

Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов Download PDF

Info

Publication number
SU753918A1
SU753918A1 SU762376077A SU2376077A SU753918A1 SU 753918 A1 SU753918 A1 SU 753918A1 SU 762376077 A SU762376077 A SU 762376077A SU 2376077 A SU2376077 A SU 2376077A SU 753918 A1 SU753918 A1 SU 753918A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
alloy
copper
cobalt
alloys
slag
Prior art date
Application number
SU762376077A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Федорович Астафьев
Владислав Казимирович Пиотровский
Александр Самуилович Мнухин
Владимир Ильич Невский
Борис Максимович Бузов
Александр Вениаминович Коренев
Николай Иванович Соловов
Original Assignee
Государственный Проектный И Научно- Исследовательский Институт "Гипроникель"
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 Государственный Проектный И Научно- Исследовательский Институт "Гипроникель" filed Critical Государственный Проектный И Научно- Исследовательский Институт "Гипроникель"
Priority to SU762376077A priority Critical patent/SU753918A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU753918A1 publication Critical patent/SU753918A1/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

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Description

По данной технологии отсутствует сокращение массы жидкого сплава, чем резко повышаетс  концентраци  в сплаве кобальта , а следовательно, малый переход его в шлак. Количество окислител  берут по расчету, исход  из конкретного состава примен емого окислител , среднего содержани  железа в загруженных отходах и желательного содержани  железа в конечном сплаве и принима  практически пол мое использование введенных окислов никел  и меди в написанных выше реакци х. Количество флюса берут из расчета получени  шлаков с Содержанием кремнекисло- ты 25-35%. Дл  ускорени  взаимодейстВИЯ загруженных твердых реагентов с расплавом производ т дразнение последнего древесиной или барботаж воздухом, например , путем кратковременной {5-10 мин) продувки через один из электродов печи (в котором предварительно высверливаетс  осевой канал). После этого производ т слив шлака - при необходимости с предварительным подогревом. Загрузку окислительного реагента и флюса рекомендуетс  производить несколькими порци ми, повтор   операции загрузки, перемешивани  ван ны и слива шлака; несколько раз. После каждого слива шлака отбирают пробу спла ва дл  экспресс-анализа на железо. Сн тый шлак, в зависимости от содержани  в нем цветных металлов, может быть направлен непосредственно в отвал либо переработан , как оборотный продукт, в одном из головных металлургических переде лов никелевого производства: рудной плав ки, конвертировани , обеднительной плавки В качестве критери  дл  делени  слитого шлака на отвальный и оборотный устанавливаетс  определенна  величина содержани   железа в сплаве (обычно в пределах 1О-15%), с которой непосредственно св зано содержание цветных металлов в шлаке Конечное содержание железа в сплаве (практически оно может быть доведено до значений 1%) устанавливаетс  в каждом отдельном случае в соответствии с данными экономического расчета и выбранным способом цальнейшей переработки сплава. Снижение содержани  железа в сплаве до значений, меньших 3%, ведет к чрезмерному снижению извлечени  кобаль та в рафинированный сплав. Это обусловле но существованием равновеси  в распреде лении железа и кобальта между сплавом и шлаком, в св зи с чем необходим определенный минимум остаточной концентрации железа в сплаве, предотвращающий усиление шлаковани  кобальта. При остав лении в сплаве слишком большой концентрации железа ( 15%) снижаетс  эффективность дальнейшей переработки рафинированного сплава: наличие значительных количеств железа в сплаве осложн ет его пе ,редел на товарные кобальт и никель и вызывает при этом повышенные потери этих металлов. После последнего слива шлака и сгущени  остатков его в печи путем загрузки флюса производитс  слив полученного сплава с разливом его в аноды либо с гранул цией в зависимости от способа его дальнейшей переработки. Дальнейшую переработку полученного низко же лез истого медноникелевого сплава на товарные кобальт и никель осуществл ют одним из известных способов, например , путем: загрузки в конвертер на конечной стадии продувки штейнов, при которой содержащиес  в сплаве цветные металлы перейдут в файнштейн с незначительным извлечением в шлак; отливки в аноды- и последующего электролитического рафинировани  с получением катодного никел  и выводом в процессе очистки анолита кобальта в богатый кек, направл емый в кобальтовое производство дл  переработки на товарную гидроокись и металлический кобальт, а меди в цементную медь, перерабатываемую затем в медном производстве; гранул ции и последующей переработки гранулированного сплава карбонил-процессом с переводом практически всего никел  и преобладающей части, железа в карбонильную фазу, при разложении которой оба металла могут быть затем выделены в чистом виде совместно либо раздельно, и извлечением практически всего кобальта и всей меди в остатки синтеза, из йотоР кобальт может извл ечен гидрометаллургическим путем в товарную гидроокись , а медь переработана в медном производстве совместно с аналогичными медными продуктами (цементной медью, медной губкой и т.п.). Примеры осуществлени  способа. Пример 1. В дуговой электропечи ДС-О5 расплавлено 5ОО кг металлического сплава, после чего он подвергнут рафинировацию с помощью медистого ферритного шлака, расход которого составл ет 1000 кг, Содер иание металлов в исходных продуктах составл ет, %:

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов, включающий плавление их и последующее окисление с подачей окислителя, отличающийся тем, что, с целью сокращения потерь кобальта со шлаками, в качестве окислителя подают медистый ферритный шлак или закись меди.
SU762376077A 1976-06-14 1976-06-14 Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов SU753918A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762376077A SU753918A1 (ru) 1976-06-14 1976-06-14 Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762376077A SU753918A1 (ru) 1976-06-14 1976-06-14 Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU753918A1 true SU753918A1 (ru) 1980-08-07

Family

ID=20666938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762376077A SU753918A1 (ru) 1976-06-14 1976-06-14 Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU753918A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2510419C1 (ru) Способ получения черновой меди непосредственно из медного концентрата
CN101827951B (zh) 含铜和其他贵金属的残渣的回收
GB1366545A (en) Copper refining process
JPH021897B2 (ru)
RU2352672C2 (ru) Способ извлечения металлических элементов, в частности металлического хрома, из содержащих оксиды металлов шлаков в дуговой электропечи
US5467365A (en) Process for the recovery of lead arising especially from the active material of spent batteries, and electric furnace intended especially for the use of the process
RU2250271C1 (ru) Способ производства высокотитаносодержащей лигатуры
GB1396270A (en) Process for refining silver-bearing materials
US4344792A (en) Reduction smelting process
EP0185004B1 (en) A method for processing of secondary metallic copper-containing smelt materials
SU753918A1 (ru) Способ переработки отходов легированных сталей и сплавов
US1804054A (en) Method of treating materials containing lead
JPH09143586A (ja) 溶鉄中の銅の除去方法
CN1093756A (zh) 从炼铜废渣中回收锡、铜、铅、锌等金属的方法
US3091524A (en) Metallurgical process
US1521607A (en) Method of extracting and recovering vanadium
JPH08218128A (ja) 銅製錬方法
RU2261929C2 (ru) Способ комбинированной переработки медно-никелевых кобальтсодержащих сульфидных материалов с различным отношением меди к никелю
JP3747155B2 (ja) 錬銅炉の操業方法
CN105063353B (zh) 一种从钴铜白合金中浸出有价金属的方法
JP4274069B2 (ja) スラグフューミング法で得られる銅合金とマットの再利用方法
JP3921511B2 (ja) 銅転炉の操業方法
US2261946A (en) Process for smelting ores
JPS5950737B2 (ja) 銅の連続製錬法
US692310A (en) Method of treating copper ores.