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有色金属冶金5铜锍的吹炼.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第五章 铜锍的吹炼,.1,概 述,硫化铜精矿经过造锍熔炼产出了铜锍。,铜锍是金属硫化物的共熔体。主要成分除了,Cu,、,Fe,、,S,外,还含有少量,Ni,,,Co,,,Pb,,,Zn,,,Sb,,,Bi,,,Au,,,Ag,,,Se,等及微量,SiO,2,,,此外还含有,2%,4%,的氧,铜锍中的,Cu,,,Pb,,,Zn,,,Ni,等重有色金属一般是以硫化物的形态存在,铁的物相主要是,FeS,,,也有少量以,FeO,、,Fe,3,O,4,形态存在。,吹炼目的:,除去铜锍中的铁和硫以及其它杂质,获得粗铜。

2、铜锍是贵金属的良好捕集剂。,在吹炼过程中,金、银及铂族元素等贵金属几乎全部富集于粗铜中。,铜锍的吹炼设备有:,卧式侧吹转炉,诺兰达连续吹炼转炉,澳斯麦特炉,三菱法连续吹炼炉,反射炉式的吹炼炉(也称连吹炉),闪速吹炼炉,用,卧式侧吹转炉,吹炼其过程是间歇式的周期性作业。吹炼温度在,1150,1300,。,5.2,铜锍吹炼的工艺,整个过程分为两个周期:,在吹炼的第一周期,铜锍中的,FeS,与鼓入空气中的氧发生强烈的氧化反应,生成,FeO,和,SO,2,气体。,FeO,与加入的石英熔剂反应造渣,故又叫造渣期。,造渣期完成后获得了白锍,(,Cu,2,S),,继续对白锍吹炼,即,在吹炼的第二周期,鼓入

3、空气中的氧与,Cu,2,S(,白锍)发生强烈的氧化反应,生成,Cu,2,O,和,SO,2,。Cu,2,O,又与未氧化的,Cu,2,S,反应生成金属,Cu,和,SO,2,,,直到生成的粗铜含,Cu98.5%,以上时,吹炼的第二周期结束。,铜锍吹炼的第二周期不加入熔剂、不造渣,以产出粗铜为特征,故又叫造铜期。,图,5.1,转炉渣吹炼工艺,流程,转炉渣,粗铜,转 炉,.3,铜锍吹炼的基本原理,1,、吹炼过程中的主要物理化学变化,铜锍的铜品位通常在,30%,65%,之间,其主要成分是,FeS,和,Cu,2,S,。,此外,还含有少量其它金属硫化物和铁的氧化物。,硫化物的氧化反应可用下列通式表示,:,Me

4、S+2O,2,=MeSO,4,(,.1)MeS+1.5O,2,=MeO+SO,2,(,.2)MeS+O,2,=Me+SO,2,(,.3),MeSO,4,在吹炼温度下不能稳定存在,即硫化物不会按,MeS+2O,2,=MeSO,4,反应。,MeS+O,2,=Me+SO,2,(.3),是一个总反应,实际上,它是分两步进行的,即:,第一步:,MeS+1.5O,2,=MeO+SO,2,(.2),第二步:,2,MeO+MeS=3Me+SO,2,(.4),图,.2,硫化物与氧反应的,G,0,T,关系,2,、铜锍吹炼时,FeS,、Cu,2,S,氧化顺序,从,图,.2,看出:,FeS,氧化反应的标准吉布斯自由能

5、G,0,最负,所以在锍吹炼的初期,它优先于,Cu,2,S,氧化。随着,FeS,的氧化造渣,它在锍中的浓度降低,而,Cu,2,S,的浓度提高,二者同时氧化的趋势增长。,在,FeS,浓度未降到某一数量时,即使,Cu,2,S,能氧化成,Cu,2,O,,它也只能是氧的传递者,按下列反应进行着循环:,Cu,2,S+1.5O,2,=(Cu,2,O)+SO,2,(5.5),(Cu,2,O)+,FeS,=Cu,2,S+(,FeO,)(5.6),在吹炼温度下,只有当熔体中,Cu,2,S,浓度约为,FeS,浓度的,250007800,倍时,,Cu,2,S,才能与,FeS,共同氧化或优先氧化。工业实践中,白锍中的

6、Fe,含量降到,1%,以下,也就是要等锍中的,FeS,几乎全部氧化之后,,Cu,2,S,才开始氧化。,以上分析的硫化物氧化顺序说明了在间断吹炼铜锍时严格地可分为两个周期的根据。,吹炼过程中会有金属铁出现吗?,铁的化合物不会按反应,(.5,),2,FeO+FeS=3Fe+SO,2,发生生成金属铁。,图,.3,硫化物与氧化物交互反应的,G,0,T,关系,3,、,Cu,2,S,的氧化与粗铜的生成,吹炼进入造铜期后,发生,Cu,2,S,与,Cu,2,O,的反应:,2Cu,2,O+Cu,2,S=6Cu+SO,2,生成金属铜,但并不是立即出现金属铜相。,Cu,2,S+,Cu,过吹,Cu,Cu,+,Cu,

7、2,S,Cu,含,Cu,2,O,Cu,2,S,Cu,2,S+,Cu,Cu+,Cu,2,S,4,、,Fe,3,O,4,的生成与破坏,在吹炼的第一周期是,FeS,的氧化,氧化,产物可以是,FeO,,,也可以是,Fe,3,O,4,。,表,.2,化学反应标准吉布斯自由能变化,化学反应,反应的标准吉布斯自由能变化(,kJ,),1000,1200,1400,1600,1.2/3FeS+O,2,=2/3FeO+2/3SO,2,G,0,=-303557+52.71,T,-236.5,-225.9,-215.4,-204.8,2.3/5 FeS+O,2,=1/5Fe,3,O,4,+3/5SO,2,G,0,=-3

8、62510+86.07,T,-252.9,-235.7,-218.6,-201.3,3.6FeO+O,2,=2 Fe,3,O,4,G,0,=-809891+342.8,T,-373.5,-304.9,236.4,167.8,4.9/5 Fe,3,O,4,+3/5FeS=6FeO+3/5SO,2,G,0,=5305577-300.24,T,148.4,88.3,28.3,-318,5.2FeO+SiO,2,=2FeO,SiO,2,G,0,=-99064-24.79,T,-130.6,-135.6,-140.5,-145.5,6.3 Fe,3,O,4,+FeS+5 SiO,2,=5(2FeO,Si

9、O,2,),+SO,2,G,0,=519397-352.13,T,71.1,0.71,-69.7,-140.1,Fe,3,O,4,会使炉渣熔点升高、粘度和密度也增大,结果既有不利之处,也有有利的作用。转炉渣中,Fe,3,O,4,含量较高时,会导致渣含铜显著增高,喷溅严重,风口操作困难。在转炉渣返回熔炼炉处理的情况下,还会给熔炼过程带来很大麻烦。,利用,Fe,3,O,4,的难熔特点,可以在炉壁耐火材料上附着成保护层,利于炉寿命的提高。在实践生产上,称之为挂炉作业。,控制,Fe,3,O,4,的措施和途径:,(,1,)转炉正常吹炼的温度在,12501300,之间。在兼顾炉子耐火材料寿命的情况下,适当

10、提高吹炼温度。,(,2),保持渣中一定的,SiO,2,含量。,(3),勤放渣。,总结以上分析:得出在吹炼温度下,,Cu,和,Fe,硫化物的氧化反应是:,造渣期,造铜期,FeS,+1.5O,2,=,FeO,+SO,2,FeO,+SiO,2,=2FeOSiO,2,Cu,2,S+1.5O,2,=Cu,2,O+SO,2,2Cu,2,O+Cu,2,S=6Cu+SO,2,因为以上反应的存在,得以实现用吹炼的方法将锍中的,Fe,与,Cu,分离,完成粗铜制取的过程。,5.4,吹炼过程中杂质元素的行为及其在产物中的分配,1,、吹炼过程中杂质元素的行为,一般铜锍中的主要杂质有,Ni,、,Pb,、,Zn,、,Bi,

11、及贵金属。它们在,P-S,转炉吹炼过程中的行为分述如下:,(,1,),Ni,3,S,2,在吹炼过程中的变化,Ni,3,S,2,是高温下稳定的镍的硫化物。当熔体中有,FeS,存在时,,NiO,能被,FeS,硫化成,Ni,3,S,2,:,3NiO(s)+3FeS(l)+O,2,=Ni,3,S,2,(l)+3FeO(l)+SO,2,只有在,FeS,浓度降低到很小时,,Ni,3,S,2,才按下式被氧化:,Ni,3,S,2,+3.5O,2,=3NiO+2SO,2,+1186kJ,氧化反应的速度很慢,,NiO,不能完全入渣。,(在造铜期)当熔体内有大量铜和,Cu,2,O,时,少量,Ni,3,S,2,可按下

12、式反应生成金属镍:,Ni,3,S,2,(l)+4 Cu(l)=3Ni +2 Cu,2,S(l),Ni,3,S,2,(l)+4 Cu,2,O,(,l,),=8 Cu(l)+3Ni +2SO,2,在铜锍的吹炼过程中,难于将镍大量除去,粗铜中,Ni,含量仍有,0.5%,0.7%,。,(,2,),C,o,S,在吹炼过程中的变化,C,o,S,只在造渣末期,即在,FeS,含量较低时才按下式被氧化成,C,o,O,:,C,o,S+1.5O,2,=C,o,O+SO,2,生成的,C,o,O,与,SiO,2,结合成硅酸盐进入转炉渣。,当硫化物熔体中含铁约,10%,或稍低于此值时,,C,o,S,开始剧烈氧化造渣。在处

13、理含钴的物料时,后期转炉渣含钴可达,0.4%0.5%,或者更高一些。因此常把它作为提钴的原料。,(,3,),ZnS,在吹炼过程中的变化,在铜锍吹炼过程中,锌以金属,Zn,、,ZnS,和,ZnO,三种形态分别进入烟尘和炉渣中。,以,ZnO,形态进入吹炼渣:,ZnS,+1.5 O,2,=,ZnO,+SO,2,G,=-521540+120T (J),ZnO,+2SiO,2,=ZnO2SiO,2,ZnO,+SiO,2,=ZnOSiO,2,在铜锍吹炼的造渣期末造铜期初,由于熔体内有金属铜生成,将发生下面的反应:,ZnS+2Cu=Cu,2,S+Zn(g),在各温度下该反应的锌蒸汽压如下所示:,温度(),1

14、000 1100 1200 1300,P,Zn,(Pa)6850 12159 25331 46610,由于转炉烟气中锌蒸气的分压很小,所以金属,Cu,与,ZnS,的反应能顺利地向生成锌蒸气的方向进行。,生产实践表明,锍中的锌约有,70%80%,进入转炉渣,,20%30%,进入烟尘。,(,4,),PbS,在吹炼过程中的变化,在锍吹炼的造渣期,熔体中,PbS,的,25%30%,被氧化造渣,,40%50%,直接挥发进入烟气,,2530%,进入白铜锍中。,PbS,的氧化反应在,FeS,之后、,Cu,2,S,之前进行,即在造渣末期,大量,FeS,被氧化造渣之后,,PbS,才被氧化,并与,SiO,2,造渣

15、PbS+1.5O,2,=PbO+SO,2,2PbO+SiO,2,=2PbOSiO,2,由于,PbS,沸点较低(,1280,),在吹炼温度下,有相当数量的,PbS,直接从熔体中挥发出来进入炉气中。,(,5,),Bi,2,S,3,在吹炼过程中的变化,Bi,2,S,3,易挥发。,锍中的,Bi,2,S,3,在吹炼时被氧化成,Bi,2,O,3,:,2Bi,2,S,3,+9O,2,=2Bi,2,O,3,+6SO,2,生成的,Bi,2,O,3,可与,Bi,2,S,3,反应生成金属铋:,2,Bi,2,O,3,+Bi,2,S,3,=6Bi+3SO,2,在吹炼温度下铋显著挥发,大约有,90%,以上进入烟尘,只

16、有少量留在粗铜中。,(,6,)砷,锑化合物在吹炼过程中的变化,在吹炼过程中砷和锑的硫化物大部分被氧化成,As,2,O,3,、,Sb,2,O,3,挥发,少量被氧化成,As,2,O,5,、,Sb,2,O,5,进入炉渣。,只有少量砷和锑以铜的砷化物和锑化物形态留在粗铜中。,(,7,)贵金属在吹炼过程中的变化,在吹炼过程中金、银等贵金属基本上以金属形态进入粗铜相中,只有少量随铜进入转炉渣中。,2,、,杂质元素在吹炼产物中的分配,表,.,杂质元素在吹炼产物的分配比例,元素,分配比例,粗铜,/,半粗铜,1,炉渣,烟气,P-S,转炉,诺兰达炉,P-S,转炉,诺兰达炉,P-S,转炉,诺兰达炉,闪速吹炼,2,C

17、u,94.7,3.9,1.4,S,4.0,1.6,94.4,Pb,5,22.2,10,66.1,85,11.7,94.5/0,Ni,75,55.1,25,42.6,1.4,Bi,5,64.5,1.6,95,33.9,63/30,Sb,20,83.7,20,15.4,60,1.40,1.2/2.5,Se,60,27.1,30,4.9,10,68,Te,60,47.2,30,6.3,10,46.5,As,15,99.0,10,0.90,75,0.10,31.2/20,Zn,0,0.16,70,97.0,30,2.4,贵金属,3,90,10,1.,半粗铜为诺兰达炉所产,入炉锍品位为,71.9%;2.

18、包括,Au、Ag,和铂族元素;,3.,入炉锍品位为,70%,,符号,/,之左为模拟预测值,符号,/,之右为试验值。,5.5,侧吹卧式,(P-S),转炉吹炼,1,、,侧吹卧式转炉结构,转炉炉壳是由厚,20,25mm,的锅炉钢板焊接成的园筒。圆筒的两端分为平板型和球型(图,5.6,)两种。前者与圆筒焊接为一体。后者有弹簧拉杆工字钢固定。,在炉壳两端不远处各有一个滚圈。在一个滚圈的外侧,还有一个大齿轮,它是转炉回转机构的从动轮,与传动系统的小齿轮啮合。,当传动系统电机转动时,小齿轮带动大齿轮使转炉作回转运动。,中小型转炉的大齿轮一般是整圈的,转炉可以转动,360,o,。,大型转炉的大齿轮一般只是炉

19、壳周长的,3/4,,转炉只能转动,270,o,图,.6,平端盖的转炉结构,1.,炉壳,,2.,滚圈,3.U-,风管,4.,集风管,5.,挡板,6.,隔热板,7.,冠状齿轮,8.,活动盖,9.,石英枪,.10.,填料盒,11.,闸板,12,炉口,13.,风嘴,14.,托轮,15.,油槽,16.,电动机,17.,变速巷,18.,电磁制动器,图,5.7,转炉吹炼生产,现场,2,、转炉吹炼实践,(,1,)作业过程,在吹炼操作时,把炉子转到停风位置,装入第一批铜锍,边旋转边吹风,吹炼数分钟后加石英熔剂。,再吹炼一段时间,当炉渣造好后,旋转炉子,当风口离开液面后停风倒出炉渣。之后再加铜锍。依此类推,反复进

20、行进料、吹炼、放渣,直到炉内熔体所含铜量满足造铜期要求时为止。这时开始筛炉,即最后一次除去熔体内残留的,FeS,,,倒出最后一批渣。,在造铜期,随着,Cu,2,S,的氧化,炉内熔体的体积逐渐减小,到造铜期终点出铜。,出铜后迅速捅风眼,清除结块。然后装入铜锍,开始下一炉次的吹炼。,(,2,)炉料,吹炼低品位铜锍,热量 充足,为了维持一定的炉温,需要添加冷料来调节。,吹炼高品位铜锍时,热量 不足,可适当添加一些燃料(如焦碳、块煤等)补充热量。,铜锍吹炼过程中,为了使,FeO,造渣,需要 添加石英石。由于转炉炉衬为碱性耐火材料,熔剂含,SiO,2,较高时,对炉衬腐蚀加快,降低炉寿命。通常熔剂的,Si

21、O,2,含量宜控制在,75%,以下。,(,3,)吹炼作业制度与作业技术条件,转炉的吹炼制度有三种:,单炉吹炼,炉交换吹炼,期交换吹炼,国内多采用炉交换吹炼。,(,4,),转炉吹炼产物,铜锍转炉吹炼的产物有,:,粗铜,转炉渣,烟尘,烟气。,表,5.3,为粗铜成分实例。,表,5.4,为转炉渣成分实例。,表,.,粗铜成分,序号,Cu%,Fe%,S%,Pb,%,Ni%,Au(g/t),Ag(g/t),1,98.5,0.01,-0.03,0.01,-0.4,0.1,-0.2,0.2,150,2500,2,99.3,0.1,0.2,0.02,0.05,3,99.1,-,99.3,0.01,0.1,0.00

22、3,-0.03,0.03,-0.3,15,160,4,99.3,0.016,0.022,0.01,-0.1,30,400,5,99.65,0.0014,0.06,0.033,6,98.5,0.06,0.1,0.12,0.08,55,1000,7,99.14,0.03,0.022,0.041,表,.,转炉渣成分,序号,Cu%,Fe%,SiO,2,%,S%,Co%,1,2.7,55.06,36.21,0.62,2,1,2,40,50,25,28,0.5,1.0,3,3,52,22,26,2.5,4,1.5,2.0,45,50,22,25,5,1.5,2.0,45,50,25,26,2.5,0.2,

23、0.4,6,2.5,3.0,45,50,28,7,4.5,51.6,21,1.2,表,.,烟气成分,转炉,容量,t,烟气量,km/,台,h,烟气,温度,漏风率,%,烟气成分,%,SO,2,SO,3,O,2,H,2,O,15,18,20,500,100,4.2,14.5,1.9,20,23,24,300,400,150,2.5,5.5,14.5,50,38,560,600,150,7.5,11.2,50,35,40,630,100,5,7,15,17,80,50,54,330,93,7.5,9.5,100,300,320,80,8,10,11,12,5.6,吹炼过程的技术经济指标,表5.6,铜锍

24、转炉吹炼的各项技术经济指标,指标名称,转炉容量(,t,),5,8,15,20,50,50,80,100,铜锍品位,(,Cu%),30-35,25-30,37-42,28-32,20-21,30-40,50-55,55,送风时率,(,%,),76,75-80,80,77-88,85,80-85,70-80,80-85,同直收率,(,%,),90-95,95,96,80-85,90,95,93.5,94,熔剂率(,%,),18,23,16-18,18-20,20,16-18,8-10,6-8,冷料率(,%,),25,15,10-15,7-10,25-30,26-63,30-37,砖耗(,kg/t,

25、24,19.7,25,607-140,45-60,15-30,4-5,2-5,炉寿命,(,t/,炉期),1500,1500,1500,1200,2200,17570,26400,水耗,(,m,3,/t,Cu,),130,电耗,(,kWh/t,Cu,),350-400,650-700,(50-60),(40-50),5.7,其它吹炼方法,1,、诺兰达连续吹炼转炉,在诺兰达技术发展早期,就直接生产过粗铜。后转向了由高品位锍吹炼成粗铜的研究。上世纪,80,年代开发出了诺兰达吹炼法(简称,NCV,),,1997,年,11,月实现了工业化。诺兰达转炉直径,4.5m,,长,19.8m,。,在炉子一侧有

26、44,个风眼。其结构与诺兰达熔炼炉相似。,2,、澳斯麦特炉吹炼,澳斯麦特炉也能够用来进行铜锍的吹炼。炉子结构和喷枪都与熔炼炉的类似。澳斯麦特吹炼的首次工业应用是在我国的中条山有色金属公司候马冶炼厂,,1999,年建成投产。,由澳斯麦特熔炼炉产出的铜锍,通过溜槽放入到吹炼炉,连续地吹炼到炉内有,1.2,m,左右高度的白锍,结束造渣期。再开始将这一批白锍吹炼到粗铜。吹炼炉采用铁硅酸盐渣型,3,、三菱法吹炼,三菱法连续熔炼中的吹炼炉也是顶吹形式的一种。在一个圆形的炉中用直立式喷枪进行吹炼。喷枪内层喷石灰石粉,外环层喷含氧为,26%,32%,的富氧空气。炉渣为铜冶炼中首创的铁酸钙渣。,在喷吹方式上,

27、三菱法将空气、氧气和熔剂喷到熔池表面上,通过熔体面上的薄渣层,与锍进行氧化与造渣反应;,三菱法必需使用,Fe,3,O,4,不容易析出的铁酸钙均相渣。,三菱法的喷枪是随着吹炼的进行不断地消耗,奥斯麦特喷枪头是定期更换。,4,、反射炉式连续吹炼,反射炉式的吹炼炉(也称连吹炉)系我国富春江冶炼厂所创。,反射炉每个吹炼周期包括造渣、造铜和出铜三个阶段。与奥斯麦特炉一样,这两种吹炼炉仍然保留着间断作业的部分方式,仅只是在第,1,周期内进料,-,放渣的多作业改变为不停风作业,提高了送风时率。烟气量和烟气中,SO,2,浓度相对稳定,漏风率小,,SO,2,浓度较高利于制酸。,连续吹风,避免了炉温的频繁急剧变化。又由于采用水套强制冷却炉衬,在炉衬上生成一层熔体覆盖层,炉衬的浸蚀速度缓慢,炉寿命被延长。,反射炉式的连吹炉因其设备简单,投资省,在,SO,2,制酸方面比转炉有优点,因而于适合于小型工厂。,单元作业,1,、铜锍的吹炼过程为何能分为两个周期?,2,、在吹炼过程中,Fe,3,O,4,有何危害?怎样抑制其形成?,3,、吹炼过程中铁、硫之外的其它杂质形为如何?,

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