Способ конвертирования полиметаллических штейнов

 

Изобретения относится к цветной металлургии и может быть использовано при конвертировании полиметаллических штейнов с повышенным содержанием свинца, Целью изобретения является повышение производительности процесса при переработке штейнов с высоким содержанием свинца. Продувку их ведут окислительным газом с получением белого матта, перед началом второго периода на белый матт загружают смесь оксидов цинка и кремния, причем оксида цинка подают 130-150 кг на тонну свинца в белом матте при соотношении оксида цинка к оксиду кремния, равном 1:(2,5-3,0). 5 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5I)5 С 22 В 16/06

6;. „

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР, jj>

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4766509/02 (22) 08.12.89 (46) 07,08.92. Бюл. М 29 (71) Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат им, В,И.Ленина (72) Н.С.Касенов, В.И.Авдиенко и С.В,Чернышев (56) Смирнов В.И, и др. Металлургия меди, никеля и кобальта. —. Металлургия меди. — М.; Металлургиздат, 1964, ч.1, с,199 — 207. (54) СПОСОБ КОНВЕРТИРОВАНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТЕЙНОВ

Изобретение относится k цветной металлургии, в частности к технологии конвертированияя полиметаллических штейнов.

Целью изобретения является повышение производительности процесса при переработке штейнов с высоким содержанием .свинца.

Пример 1 (по известному способу). В промышленном конвертере перерабатывают 44,9 т штейна состава, мас;%: медь 20,5; свинец 9,5; железо 23,2; цинк 13,8; сера

22,6; прочие 10,4.

В результате обработки штейна с добавкой кокса получают шлак! периода 43,8 т с содержанием, мас. $: медь 1,69; свинец 6,4; железо 22,15; прочие 69,75..

Получают белый матт 12,8 т состава, мас. : медь 66,09; свинец 11,4; железо 5,54; сера 15,23; прочие 1,74. На него загружают

400 кг кварца и после проведения холостой

„„Я)„„1752801 Аl (57) Изобретения относится к цветной металлургии и может быть использовано при конвертировании полиметаллических штейнов с повышенным содержанием свинца, Целью изобретения является повышение производительности процесса при переработке штейнов с высоким содержанием свинца, Продувку их ведут окислительным газом с получением белого матта, перед началом второго периода на белый матт загружают. смесь оксидов цинка и кремния, причем оксида цинка подают 130 — 150 кг на тонну свинца в.белом матте при соотношении оксида цинка к оксиду кремния, равном

1;(2,5-3,0). 5 табл, М

М

С: продувки получают 3,8 т шлака 55 периода состава, мас.%: медь 28,5; свинец 21,10; железо 18,42; прочие 30,98.

После исчезновения на пробнике следов белого матта на конвертер загружают 60 кг металлургического кокса и продувку ведут до получения черновой меди, получено которой 8,33 т с содержанием. мэс.%: медь

95,4 свинец 1,83; прочие 2,77.

Время проведения операции 390 мин6 (продолжительность первого периода 3 ч

50 мин, второго периода 2 ч 40 мин), Извлечение меди и штейна в черновую медь 79,81%.

Пример 2, В конвертере перерабатывают 42,0 т штейна состава, мас.%: медь

22,38; свинец 10,2; железо 19,8; цинк 12.0; сера 20,3; прочие 15,32, 1752801

Получают 38,0 т конвертерного шлака l периода,с содержанием,мас.%:медь 1,66; свинец 7,2; железа 21.05; прочие 70,09.

Штейн в первом периоде обрабатывают с добавкой кокса по 100-120 кг на каждую заливку штейна.

Получают белый матт I3,0 т с содержанием, мас.%; медь 67,46; свинец 11,84; железо 2,46, сера 17,29; прочие 1,25, На него загружают на каждую 1 т свинца расплава

0,95. кг оксида цинка и 375 кг кварца, что составляет 188 кг оксида цинка и 563 кг кварца при их соотношении 1:3.

B результате продувки получают 3,5 т шлака П периода состава, мас.%: медь 20,3; свинец 28,77; железо 8,97; оксид цинка 5,2; оксид кремния 16,3; прочие 22,13, и черновой меди 8,33 т с содержанием, мас.%: медь

95,4; свинец 1,12; прочие 3,48.

Проба меди на пробнике показывает наличие свинца, в конвертер загружают 25 кг кокса.

Извлечение меди из штейна в черновую медь 84,57% и по сравнению с прототипом увеличивается на 5,66%. Время конвертирования 365 мин и сокращается по сравнению с прототипом на 25 мин, что составляет

6,41%.

Пример 3, В конвертере перерабатывают 45,0 т штейна состава, мас.%: медь

19,78; свинец 10,8; железо 19,55; цинк 15,8; сера 22,8; прочие 11,32. На каждую заливку штейна добавляют с флюсом 100-120 кг кокса..

Получают конвертерный шлак! периода

41 т с содержанием, мас.%: медь 1,66; свинец 8,55; железо 20,49; прочие 69,3, Получают 12,7 т белого матта с содержанием, мас.%: медь 64,72; свинец 8,55; железо 3,15; сера 20,76; прочие 2,82.

На расплав перед началом !П периода загружают на каждую 1 т свинца в белом мэтте 130 кг оксида цинка и 325 кг кварца, что составляет 177 кг оксида цинка и 442 кг оксида кремния при их соотношении, равном 1:2,5, После продувки получают 3,2 т шлака П периода с содержанием, мас.%: медь 18,1; свинец 27,63; железа 12,19; оксид цинка 6,3; оксид кремния 19,33; прочие

16,45.

Проба меди на пробнике показывает. удовлетворительное содержание свинца, кокс не загружают.

Получают черновую медь 7,86 т с содержанием, мас.%: медь 95,9; свинец 0,81; прочие 3,29.

Извлечение меди из штейна в черновую медь 84,73% и по сравнению с прототипом увеличивается на 5,82%, Шлак жидкий.

Продолжительность проведения операции

345 мин, что по сравнению с прототипом сокращается нэ 45 мин и составляет 11,54%.

Пример 4, В конвертере перерабатывают 44 т штейна с содержанием, мас,%.

5 медь 20,9, свинец 10,45; железа 20.5; цинк .16,0; сера 23,4; прочие 8,75.

На каждую заливку штейна добавляется с флюсом 100 — 120 кг кокса, Получают канвертерный шлак I периода 41 т c cîäep>êàíè10 ем, мас.%, медь 1,66; свинец 7,93; железо

21,1, прочие 69,31.

Получают белый матт 12,8 т с сапержэнием, мас,%; медь 66,56; свинец 10 55; железа 2,89; сера 18,76; прочие 1,24, 15 На расплав перед началом II периода загружают на каждую 1 т свинца в бела., матте 150 кг оксида цинка и 450 кг кварца, что составляет 203 кг оксида цинка и 608 кг кварца при их соотношении, равна:.. 1;3, 20 В результате продувки получают 3,2 т шлака П периода с содержанием, мас.%; медь 19,31; свинец 27,81; железо 9,38; оксид цинка 6 28; оксид кремния 2094; прочие

16,21.

25 Проба меди нэ пробнике показывает удовлетворительное содержание свинца в меди, кокс не загружают, Получают черновую медь 8,15 т с содержанием, мас.%: медь 95,6; свинец 0,74; пра30 чие 3,66.

Извлечение меди из штейна в черновую медь 84,69% и по сравнению с прототипам увеличивается на 5,78%.

Продолжительность проведения опера35 ции 350 мин, что по сравнению с прототипом сокращается на 40 мин и составляет

10,25%, Пример 5. В конвертере переаабатывают 46 т штейна с содержанием, мас,%, 40 медь 19,56; свинец 8,91; железо 20,0; цинк

16,5; сера 24 0; прочие 11,03.

На каждую заливку штейна добавляют с флюсом 100 — 120 кг кокса, Получают канвертерный шлак I периода 43 т с содержанием, 45 мас.%: медь 1,67; свинец 6.,4; железо 20,51; прочие 71,4, Получают белый мэтт 12,6 т содержанием, мас.%: медь 65,71; свинец 10,71; железо

3,02; сера 19,8; прочие 3,78.

50 На расплав перед началом II периода загружают на каждую 1 т свинца в белом матте 155 кг оксида цинка и 480,0 кг кварца, что составляет оксида цинка 209,0 кг при их соотношении, равном I;3,1, В результате

55 продувки получают 3.5 т шлака П периода с . содержанием, мэс.%: медь 22,6; свинец

26,86; железо 9,485; оксид цинка 6,58; оксид кремния 20;9; прочие 13,575.

Шлак получают вязкий, на него загружа-. ют 40 кг кокса, что увеличивает продолжи1752801 мл продувки.

Л <елеао нн, в период

Содержаwe,$

:1 о,о

23,2

2,1В,27

72,29 ,2Т

Таблица 2

Таблица 3

we не-,аллое ннец еож.63 тельность Операции. Извлечение меди из штейна в черновую медь 82,.11;1, и по сравнению с прототипом увеличивается на

3,2%, Продолжительность проведения операции 370 мин, что по сравнению с прототипом сокращается на 20 мин и составляе

5,13%.

Из примеров видчо, что при продувке бело-, го матта с флюсом, состоящим иэ оксида цинка и кварца при их соотношении, равном

1:(2,5-3,0), из расчета 1300--150 кг OKcYlpa цинка на 1 т свинца в белом матте, продолжительность проведения операции по сравнению с проготипом уменьшается на

10-25 — 11,54%, а это значит, что производительность конвертера увеличивается также на 10,25 — 11,54%, За -рузка флюсрв c B.:.Iõîäoì ингредиентов за указанные пределы приводит .< увеличению продолжительности операции из-за получения вязкого шлака., I:ohioðûé разогревается добавкой кокса, что ведет к уменьшению производительности конвертера, Распределение металлов по продуктам

5 конвертирования дано в табл,1 — 5.

Формула изобретения

Способ конвертирования полиметаллических штейнов, включающий продувку их окислительным газом с подачей кварца и

10 восстановителя в первом периоде до получения белого матта, продувку белого матта окйслительным газом с подачей кварца перед началом второго периода, о т л и ч а ю ц и и с я тем, что, с целью повышения

15 производительности процесса при переработке штейнов с высоким содержанием свинца, дополнительно на белый матт подают о<сид цинка в количестве !30-150 кг на . 1.т свинца в белом матте, причем Оксид

20 цинка подают B смеси с оксидом KpeI I I ß в соотношении:, (2,5 3.0), . та б л и ца 1

1752801

Таблица 4

Расп еление металлов

Время продувки, ч мин, в период

Продукты конвертирования

Количество, т

Железо

Свинец

Медь

Распределение, Тонн

Распределение, Содержание,»

Распределеwe, Тонн

Содержаwe. »

Содержание,»

Тонн

4,6

100,0

9,02

44,0

9,2

10,45

3=50

20,5 I 00,0

20,9

100,0

3,25

410

7,93

70,65

&,65

95,9

1.66

0,68

7.39

21,1

10.55 66,56

1,35

0,37

2,89

12,&

8,52

92 61

29,35

4,1

3,33

0,618

19.31

0,89

27,89

19,35

0,3

9,38

3,2

6,72

1,31

8,69

0,74

0;06

040

8,15

95.6

84,69

7,79

О.11

077

0,007

Таблица 5

Расп е еление металлов

Количество, т

Продукты конвертированна

Время продувки, ч мин, в период.Медь

Свинец

Железо

Содержа- Распрение,» деление, Тонн

Содержа- Распрение,» деление, Содержание.»

Распределение.

Тонн

Тонн

20,0

9,0.1 9,56 100,0

46.0

4,!

8,91

100,0 9,2

100.0

2 20

0,72

43,0

8,0

67.07 8,82

1,67

20,51 95,87

4,13 l0,7i

8,28

1,35

32,93 0,38

92,0

12,6

65,71

3,02

0,79

22,93

3,5

22,6 8,78

0,94 26,86

3,59

0.33

9,485

7,39

0,77

7,75

058

0,06

0,35

95,3

82,11

1 11

1,46

854

005

Составитель Л. Рякина

Техред М.Моргентал

Корректор Л. Лукач

Редактор Н. Гунько

Заказ 2735 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Штейн

Шлак I периода

Белый матт

Шлак II периода

Черновая медь

Уга

Штейн

Шлак I периода

Белый матт

uIIlaK II периода

Черновая медь

Ута

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ конвертирования полиметаллических штейнов Способ конвертирования полиметаллических штейнов Способ конвертирования полиметаллических штейнов Способ конвертирования полиметаллических штейнов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии , в частности к пирометаллургии; меди-

Изобретение относится к цветной металлургии , в частности к пирометаллургическим способам получения тяжелых цветных металлов

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке штейнов в горизонтальных конвертерах

Изобретение относится к цветной металлургии

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при конвертировании медноникелевых штейнов с получением файнштейнов

Изобретение относится к цветной металлургии

Изобретение относится к цветной металлургии , в частности к переработке сульфидных материалов на штейны

Изобретение относится к конструкциям устройств для получения цветных металлов путем плавки и продувки расплавов в агрегатах типа горизонтального конвертера

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при конвертировании медного и медного никельсодержащего белого штейна

Изобретение относится к автоматическому управлению конвертерными процессами цветной металлургии и может быть использовано при переработке медных, никелевых и медно-никелевых штейнов на предприятиях цветной металлургии
Изобретение относится к металлургии тяжелых цветных металлов, в частности к способам переработки сульфидных медно-никелевых материалов

Изобретение относится к области автоматического управления процессами конвертирования цветной металлургии и может быть использовано для оптимизации газового режима конвертеров при переработке сульфидных руд и концентратов

Изобретение относится к способу конвертирования медно-сульфидного штейна в черновую медь

Изобретение относится к способу переработки медно-никелевых штейнов

Изобретение относится к цветной металлургии, а более конкретно к устройствам для улавливания и отвода конвертерных газов
Наверх