JP5894937B2 - 銅陽極精錬システム及び方法 - Google Patents
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Description
上記で検討したように、本システム及び方法は、コヒーレント・ジェット・ランス組立品を用いて、融解した粗銅及び装入屑を受け入れること、銅の装入物を融解すること、融解物を脱硫すること、任意選択で融解物のスラグを排滓すること、融解物を脱酸素化すること、並びに、任意選択で融解物に熱を提供して鋳造処理を支援することを順次行う、改良された低NOxの銅陽極精錬処理を提供する。この処理の最初ステップでは、銅の融解物が炉内に提供される。一般的に、この銅の融解物は、その前の精錬処理から残る融解した銅の残存物(heel)の形態をとることになり、バーナ又は代わりにコヒーレント・ジェット・ランス組立品から提供される熱によって融解した形態に保持される。この残存物に対し、固体の銅が約7〜10時間かけて炉に装入される。必要に応じ、冷えた銅屑が、重量ベースで装入物全体のごく一部の量だけ炉に装入されてもよい。固体の屑は、1回又は好ましくは複数回、いくつかのステップに分けて炉に装入されてもよい。
装入の後、装入物の融解は、コヒーレント・ジェット・ランス組立品が発生する熱によって、約1200℃〜1250℃の融解温度を生成して維持するのに十分な温度および時間で実施されることが好ましい。そのため、コヒーレント・ジェット・ランス組立品へのガス流は、酸素含有ガス流及び燃料であり、窒素ガスを実質的に含まないことが好ましい。ガス流は周知の方法で調整され、コヒーレント・ジェット・ランス組立品から、炉の上部空間へと放出されるか、任意選択で銅の装入物に接触するように放出される融解火炎を提供する。
装入物を融解した後、生じた銅融解物には次に、コヒーレント酸素含有ガス流が上から吹き付けられ、融解物を脱硫し、その中にある硫黄を酸化させてSO2とする。コヒーレント酸素含有ガス流は、他のガスを微量だけ含む100体積%までの酸素から構成され得る。実際には、ノズルから放出されるコヒーレント酸素含有ガス流は、少なくとも21体積%、より好ましくは少なくとも36体積%の酸素を含む、酸素及び窒素の混合物から構成され得る。コヒーレント酸素含有ガス流は、通常、約マッハ1.0〜2.5、好ましくは約マッハ1.5〜2.25、さらに好ましくは約マッハ1.8〜2.0の軸流(つまり、流れ方向における)速度を有しており、火炎包囲部が少なくとも主酸素ガス流の長さの一部、好ましくは主酸素ガス流全体の長さだけ主酸素流れの周りに生成されるように、補助酸素ポートからの酸素の流れ、補助燃料ポートからの燃料(例えば、天然ガス)の流れ、及び主ノズルからの酸素の流れを周知の方法で調整することによって生成される。
コヒーレント酸素含有ガスによる銅融解物の酸化に続き、任意選択でスラグ排滓のステップが融解物に行われてもよい。スラグ排滓は、開示する本システム及び方法では必須の実施事項ではないが、銅陽極炉の連続又は半連続の運転の最中に炉内にスラグが蓄積するのを防ぐために、定期的に行われることが望ましい。このステップでは、炉が水平軸線周りに回転させられ、スラグは炉口から除去することができる。スラグに動くための力を提供するためには、コヒーレント・ジェット・ランス組立品を用いて銅融解物に上から吹き付け、銅融解物の表面にスラグを浮き上がらせて炉口の方へと仕向ければよい。この目的のためには何らかの適切な主ガス流を用いられればよいが、窒素ガス又は酸素/窒素ガスの混合物などの不活性ガスを上吹きのガス流として用いることが望ましい。前記のように、上吹きのガス流は、ノズルから超音速の主ガス流を放出し、そのポートを通じた酸素及び燃料の燃焼によって形成される火炎包囲部で囲むことによって形成される。
酸化及び任意のスラグ排滓の後、銅融解物は重量で約3,000〜7,000ppmの酸素、例えば、約4,000ppmの酸素を一般的に含むことになる。それに比べて、装入された粗銅の酸素の程度は、約2,000ppmの酸素を一般的に含んでいる。従って、銅融解物の酸素の程度は、酸化のステップによって初期の値よりも相当に増加している。融解物中にある酸素を許容できる程度にまで低減させるために、銅融解物を脱酸素化して銅融解物中にある酸素の量を所望の値まで減少させる目的で、コヒーレント・ジェット・ランス組立品によって、水素、天然ガス、炭化水素、一酸化炭素、及びアンモニアのような還元ガスを融解物に上から吹き付ける。銅融解物中の酸素の程度は、脱硫後における重量で約4,000ppmから、約1,500〜約1,900ppmの酸素まで減少され、好ましくは、約1,500ppmの酸素まで減少されることが好ましい。還元ステップの最中の一般的な融解(反応)温度は約1170℃〜約1180℃の範囲であり、酸化処理の場合と同様に、還元処理は1回、或いは、異なるガス濃度のコヒーレント還元ガス流を用いた複数回のステップ又は分割された処理で実施できる。
還元ステップが完了すると、生じた陽極銅は通常、約15ppm以下の硫黄、1,900ppm以下の酸素を含み、約1200℃の範囲における融解温度となる。この時点において、陽極銅は続く電解精錬において陽極に鋳造される準備が整う。鋳造処理の最中に融解温度を維持するように熱を提供するために、好ましい実施例においては、銅装入物の融解のステップに関連して先に記載したのと同じような方法で、主酸素含有ガス、補助酸素、及び、例えば約3〜約5体積パーセントの分だけ正規組成よりも若干多めとなるように調整された燃料の流れで、コヒーレント・ジェット・ランスから融解火炎を銅融解物に上から吹き付けてもよい。このような燃料が多めの融解火炎を用いることで、融解物の再酸化が最小限に抑えられる。この鋳造ステップの最中、本コヒーレント・ジェット・システム及び方法は、あるとすれば、「燃焼モード」で運転する。
表1は、商業規模の運転に対する本銅陽極精錬システム及び方法の使用で考えられるガス流の範囲を示す。
Claims (10)
- 銅の陽極精錬方法において、
(i)融解した粗銅を炉に装入するステップと、
(ii)銅屑を前記炉内の前記融解した粗銅に装入するステップと、
(iii)酸素含有ガスの供給源及び燃料の供給源に連結されている上吹きの多機能なコヒーレント・ジェット・ランスから生成される融解火炎を用いて前記銅屑を融解させるか、又は前記融解した粗銅を加熱するステップであって、前記融解火炎は、弱吹きの、径方向に拡がるとともにランス面の先端からノズル径の20倍の距離内において超音速の特徴を失う火炎である、前記銅屑を融解させるか、又は前記融解した粗銅を加熱するステップと、
(iv)前記酸素含有ガスの供給源及び前記燃料の供給源に連結された前記コヒーレント・ジェット・ランスから放出される上吹きのコヒーレント酸素含有ガス流を用いて前記炉内の前記融解した粗銅中の硫黄不純物を酸化させるステップと、
(v)前記酸素含有ガスの供給源、前記燃料の供給源、前記還元剤の供給源、及び前記不活性ガスの供給源に連結された前記コヒーレント・ジェット・ランスから放出される、還元剤及び不活性ガスを含む上吹きのコヒーレント還元ガス流を用いて前記炉内の前記融解した粗銅中の酸素を還元するステップと
を含む陽極精錬方法。 - 前記銅の陽極精錬方法が、連続的な乾式精錬処理であり、前記炉に導入される銅屑又は融解した粗銅の追加的な装入毎にステップ(iii)からステップ(v)までを繰り返すステップをさらに含む、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 前記酸化するステップの後且つ前記還元するステップの前か、前記融解又は加熱するステップの後且つ前記酸化するステップの前か、前記装入するステップの最中か、前記融解するステップの最中か、又は前記還元するステップの後に、前記多機能なコヒーレント・ジェット・ランスを通じて1つ又は複数のパージ流を送るステップをさらに含む、請求項1に記載のされた陽極精錬方法。
- 前記酸化ステップは、第1段階で前記融解した銅が少なくとも30体積パーセントの酸素濃度の酸素を含む第1のコヒーレント酸素含有ガス流と接触させられ、続いて、融解した銅が前記第1のコヒーレント酸素含有ガス流よりも濃度の低い酸素を含む第2のコヒーレント酸素含有ガス流と接触させられる2つ以上の分割したステップで実施される、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 前記融解した銅を前記コヒーレント・ジェット・ランスによって生成された融解用の火炎に接触させることで、前記銅を陽極に鋳造する最中に前記融解した銅を加熱するステップをさらに含む、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 前記コヒーレント・ジェット・ランスから放出されるガス流を用いて、前記融解した銅からスラグを炉口の方向へと向けるように排滓するステップをさらに含む、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 前記還元剤及び燃料が天然ガスであり、前記不活性ガスが窒素である、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 前記融解用の火炎が実質的に窒素ガスを含んでいない、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 前記装入するステップの間、前記コヒーレント・ジェット・ランスを使って前記炉の上部空間に窒素ガスを吹き込んで前記炉内でのNOxの形成を抑制するステップを更に含む、請求項1に記載された陽極精錬方法。
- 陽極炉で銅を連続的に精錬する方法であり、前記方法が、
融解した粗銅を前記陽極炉に装入し、前記陽極炉の前記融解した粗銅に銅屑を任意選択で装入するステップと、
前記陽極炉の前記融解した粗銅中の硫黄不純物を、前記酸素含有ガスの供給源及び前記燃料の供給源に連結され、前記融解した粗銅の前記上面の上方の位置で前記陽極炉の耐火壁に備えつけられたコヒーレント・ジェット・ランスから放出される上吹きのコヒーレント酸素含有ガス流を用いて酸化させるステップと、
前記酸素含有ガスの供給源、前記燃料の供給源、前記還元剤の供給源、及び前記不活性ガスの供給源に連結された前記コヒーレント・ジェット・ランスから放出される、還元剤及び不活性ガスを含む上吹きのコヒーレント還元ガス流を用いて前記陽極炉内の前記融解した粗銅中の酸素を還元するステップと
を含む、陽極精錬方法。
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