RU2023037C1 - Способ переработки сульфидного сырья - Google Patents
Способ переработки сульфидного сырья Download PDFInfo
- Publication number
- RU2023037C1 RU2023037C1 SU914951994A SU4951994A RU2023037C1 RU 2023037 C1 RU2023037 C1 RU 2023037C1 SU 914951994 A SU914951994 A SU 914951994A SU 4951994 A SU4951994 A SU 4951994A RU 2023037 C1 RU2023037 C1 RU 2023037C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- sulfur
- diameter
- oxygen
- charge
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 title claims description 5
- 239000002994 raw material Substances 0.000 title claims description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 50
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims abstract description 25
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 20
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 4
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 5
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 abstract description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 abstract description 2
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 8
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 3
- MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N Ferrous sulfide Chemical class [Fe]=S MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 239000004484 Briquette Substances 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 208000012868 Overgrowth Diseases 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000013067 intermediate product Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000010309 melting process Methods 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 230000036284 oxygen consumption Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 150000003463 sulfur Chemical class 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Использование: в цветной металлургии, при переработке сульфидных руд, концентратов и промпродуктов цветных металлов. Сущность: способ переработки сульфидного сырья включает дожигание серы в отходящих газах кислородсодержащим газом с одновременным нагревом шихты, осуществляемое в циклонном теплообменнике, установленном наб окислительной зоной барботажной двухзонной печи, в верхнюю часть которого инертным газом тангенциально эжектируют шихту, а кислородсодержащий газ подают через сопла, расположенные на периметру теплообменника на расстоянии, составляющем 0,25 - 0,30 его высоты, с шагом, определяемым по формуле , где Dт - диаметр теплообменника; dс - диаметр сопла; n - число сопл, со скоростью, обеспечивающей проникновение струи газа в поток отходящих газов на глубину 0,15 - 0,17 диаметра теплообменника. 2 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке сульфидных руд, концентратов и промпродуктов цветных металлов.
Известен способ автогенной шахтной плавки сульфидных руд, концентратов и цветных металлов, включающий в себя плавку в шахтной печи с получением штейна и шлака на дутье, обогащенном кислородом до 28-30%. В колошниковых газах содержится до 23% объемных диоксида серы и до 35% элементарной серы, содержащейся в шихте. После очистки от элементарной серы газы подаются на сернокислотное производство.
К недостаткам известного способа необходимо отнести значительный выброс в атмосферу элементарной серы с отходящими газами, достигающий 35-40% от всей серы, содержащейся в шихте. Утилизация этой серы увеличивает стоимость системы газопылеулавливания за счет дополнительных энергоресурсов, связанных на очистку отходящих газов от серы. Кроме того, процесс автогенный шахтной плавки может быть осуществлен только на крупнокусковых материалах, для чего необходимо иметь установку брикетирования шихты.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ переработки сульфидного сырья, включающий подачу шихты, плавку в барботажной двухзонной печи и дожигание серы в отходящих газах кислородосодержащим газом. В этом способе продукты плавки штейн и шлак разделяются в глубоком подфурменном пространстве и выпускаются через соответствующие летки. Отходящие газы, содержащие диоксид серы до 20%, после охлаждения в котле-утилизаторе поступают на производство серной кислоты.
К числу недостатков известного способа следует отнести большой расход энергоресурсов и значительный вынос элементарной серы, достигающей 10% от массы загружаемой серы. К тому же следует отметить низкую производительность плавки, тяжелые условия эксплуатации котлов-утилизаторов.
Цель изобретения - снижение расхода энергоресурсов и уменьшение уноса серы с отходящими газами.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе переработки сульфидного сырья, включающем подачу шихты, плавку в барботажной двухзонной печи и дожигание серы в отходящих газах кислородсодержащим газом, согласно заявляемому способу дожигание серы с одновременным нагревом шихты осуществляют в шахтном теплообменнике, установленном над окислительной зоной печи, в верхнюю часть которого инертным газом тангенциально эжектируют шихту, а кислородсодержащий газ подают через сопла, расположенные по периметру теплообменника на расстоянии, составляющем 0,25-0,30 его высоты, с относительным шагом, определяемым по формуле π Dт/пdc. 4,0-6,0 со скоростью обеспечивающей проникновение струи газа в поток на глубину 0,15-0,17 диаметра теплообменника.
Сущность заявляемого способа состоит в следующем. Проведенные исследования показали, что поскольку высшие сульфиды железа, составляющие основу агента автогенности при нагревании деструктируют с выделением элементарной серы, было бы целесообразно осуществить как можно более полное поджигание элементарной серы, выделяющейся во время нагрева шихты, так, чтобы максимально использовать ее тепло для обеспечения автогенности процесса плавки, повышения его производительности. Кроме того, при этом достигается надежная работа газового тракта печи и снижается температура отходящих газов до 200-250оС.
Стоящая перед исследователями задача была успешно выполнена за счет оригинального решения - осуществления режима дожига серы в закрученном высокотемпературном потоке кислородсодержащим газом, поданным в поток в установленном в ходе экспериментов гидравлическом режиме дожигания. Было предложено осуществить дожигание серы в отходящих газах с одновременным нагревом шихты в циклонном теплообменнике, установленном над окислительной зоной печи. В верхнюю часть теплообменника инертным газом тангенциально эжектируют шихту, а в нижнюю часть навстречу шихте поступают технологические газы из печи. Применение теплообменника циклонного типа, обеспечивающего закрутку потоков шихты и отходящих газов, движущихся в противотоке друг к другу, позволяет значительно интенсифицировать процесс теплообмена. Тангенциальная подача шихты в верхнюю часть циклонного теплообменника максимально снижает возможный пылевынос, что также позволяет обеспечить оптимальный режим дожига серы. Опытным путем был установлен оптимальный режим подвода кислородсодержащего газа в циклонный теплообменник.
П р и м е р 1. Медный концентрат, содержащий в массе, %: медь 20,3; железа 21,7; сера 27,7; оксид кальция 1,4; оксид кремния 17,5 и известковый флюс с фракционным составом 0-1 мм загружались в циклонный теплообменник, установленный над окислительной зоной печи ПЖВ. Шихта подавалась в верхнюю часть циклонного теплообменника противоточно отходящим из плавильного пространства газам. Количество отходящих газов составляло 3000 м3/ч. Дожигание элементарной серы в потоке отходящих газов осуществлялось в указанном циклонном теплообменнике, для чего через фурмы, установленные в соответствии с заявляемой формулой в корпусе циклона, подавался кислородсодержащий газ. Глубина проникновения струи кислородсодержащего газа составила 0,16 диаметра циклона. Фурменный ряд циклонного теплообменника располагался на расстоянии, составляющем 0,25 его высоты, при этом фурмы по периметру циклона были установлены с относительным шагом, равным 6. Гидравлическое сопротивление газового тракта составило 5,5 кПа.
Нагретая до 900оС шихта из циклонного теплообменника поступает в твердом виде в ванну, барботируемую кислородсодержащим газом с содержанием кислорода в дутье 30%. Плавка велась без добавки природного газа и клинкера, содержащих горючие вещества.
Полученный штейн отстаивается в подфурменном пространстве ванны печи. Шлак содержит столько же меди, сколько содержат ее шлаки при плавке в печи Ванюкова. При этом производительность печи возрастает до 75-80 т/м2 в сутки. С отходящими газами выносилось 0,3% серы от массы загруженной серы.
П р и м е р 2 (по прототипу). Для проведения испытаний по способу-прототипу исследованиям подвергалась шихта того же состава, что и в примере 1. Плавка велась в печи ПЖВ, аналогичной примеру 1. Производительность установки 40-45 т/м2˙ сут. Содержание кислорода в дутье 30%. Температура отходящих газов 1350оС, шихта холодная (20оС). Полученный шлак содержал 0,34-0,57% меди.
Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 1-2.
Как следует из данных, приведенных в табл. 1, проведенные исследования позволили установить оптимальную величину относительного шага, с которым установлены сопла по периметру циклонного теплообменника:
, где Dт - диаметр теплообменника;
dc - диаметр сопла;
n - число сопл.
, где Dт - диаметр теплообменника;
dc - диаметр сопла;
n - число сопл.
Как известно, дожигание серы в теплообменнике является физико-химическим процессом. При высокой температуре в теплообменнике скорость химического превращения (собственно горение) настолько велика, что она не лимитирует быстроту процесса горения. Основным фактором, лимитирующим процесс горения, является турбулентное перемешивание, которое влияет на скорость и качество процесса горения в целом.
Экспериментально было установлено, что целесообразным является уменьшение относительного шага размещения сопл, через которые подается кислородсодержащий газ (с 8 до 6-4), так как позволяет значительно интенсифицировать процесс перемешивания горючего и окислителя, а, следовательно, и более качественно дожечь серу.
Однако, как показали исследования, дальнейшее снижение относительного шага (увеличение кислородсодержащих струй) уменьшает проходное сечение для технологических газов и увеличивает общий объем газов (скорость возрастает), что приводит к возрастанию гидравлического сопротивления теплообменника.
Таким образом, оптимальный диапазон относительного шага составляет 4-6.
Исследования показали, что кислородсодержащий газ на дожигание серы необходимо подавать в циклонный теплообменник через сопла, расположенные по периметру теплообменника на расстоянии, составляющем 0,25-0,30 его высоты от низа шахты. При значении этой величины менее 0,25 в потоке газа наблюдается появление сплавленных частиц сульфида железа, что приводит к зарастанию выпускного отверстия циклона. При значении этой величины более 0,3 в потоке газа увеличивается содержание элементарной серы вследствие ухудшения условий дожига.
Как следует из приведенных данных, кислородсодержащий газ должен поступать в теплообменник со скоростью, обеспечивающей проникновение струи газа в поток на глубину, составляющую 0,15-0,17 диаметра теплообменника. При глубине проникновения струй кислородсодержащего газа, меньшей 0,15 диаметра теплообменника, движение окислителя осуществляется по периферии, тогда как то, что надо дожечь (сера) находится в основном в центре, поэтому дожигание носит затянутый характер. Растет недожог серы. При глубине проникновения струй больше 0,17 диаметра теплообменника струи пронизывают поток газа и сливаются на стенках. Наблюдается та же картина движения окислителя и горючей составляющей, что и при малой глубине проникновения. Сопротивление в этом последнем случае возрастает из-за уменьшения проходного сечения для основного потока газов, что крайне нежелательно.
В табл. 2 приведены экспериментальные данные по сопоставлению заявляемого технического решения с прототипом.
Таким образом, применение заявляемого способа позволяет значительно сократить расход энергоресурсов и снизить расход серы с технологическими газами.
Следует также отметить, что предлагаемый способ позволяет увеличить производительность на 35-40%, снизить расход кислорода на тонну проплавляемой шихты в 2,5-3,0 раза и снизить температуру отходящих газов до 200-250оС
Claims (1)
- СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНОГО СЫРЬЯ, включающий подачу шихты, плавку в барботажной двухзонной печи и дожигание серы в отходящих газах кислородсодержащим газом, отличающийся тем, что, с целью снижения расхода энергоресурсов и уменьшения уноса серы с отходящими газами, дожигание серы осуществляют с одновременным нагревом шихты в циклонном теплообменнике, установленном над окислительной зоной печи, в верхнюю часть которого инертным газом тангенциально эжектируют шихту, а кислородсодержащий газ подают через сопла, расположенные по периметру теплообменника на расстоянии, составляющем 0,25 - 0,30 его высоты, с шагом, определяемым по формуле
= 4-6,
где Dт - диаметр теплообменника;
dс - диаметр сопла;
n - число сопл,
и со скоростью, обеспечивающей проникновение струи газа в поток отходящих газов на глубину 0,15 - 0,17 диаметра теплообменника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914951994A RU2023037C1 (ru) | 1991-06-28 | 1991-06-28 | Способ переработки сульфидного сырья |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914951994A RU2023037C1 (ru) | 1991-06-28 | 1991-06-28 | Способ переработки сульфидного сырья |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2023037C1 true RU2023037C1 (ru) | 1994-11-15 |
Family
ID=21582720
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU914951994A RU2023037C1 (ru) | 1991-06-28 | 1991-06-28 | Способ переработки сульфидного сырья |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2023037C1 (ru) |
-
1991
- 1991-06-28 RU SU914951994A patent/RU2023037C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
А.В.Ванюков и пр. Плавка в жидкой ванне. М.: Металлургия, 1988, с.16-17, 110-111. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1337921C (en) | Method and apparatus for reduction of material containing metal oxide | |
US4006010A (en) | Production of blister copper directly from dead roasted-copper-iron concentrates using a shallow bed reactor | |
CN1010032B (zh) | 在熔化物质中的浸入燃烧 | |
US4252560A (en) | Pyrometallurgical method for processing heavy nonferrous metal raw materials | |
US3281236A (en) | Method for copper refining | |
JPS6227138B2 (ru) | ||
KR930009970B1 (ko) | 집괴(潗塊)나 광석으로부터 철 및 다른 금속을 제련하는 용광로 | |
RU2109077C1 (ru) | Способ обработки сульфида цинка или других цинксодержащих материалов, способ частичного окисления материалов, содержащих оксид цинка, сульфид цинка и сульфид железа, способ обработки исходного материала, содержащего сульфид цинка и сульфид железа | |
KR100322393B1 (ko) | 적어도부분적으로건식야금법에의해정련된니켈함유원료로부터의고등급니켈매트의제조방법 | |
CN103851640A (zh) | 用于处理过程气体的方法和设备 | |
JPS6256538A (ja) | 自溶製錬炉の操業方法 | |
US4493732A (en) | Method for implementing pyro-metallurgical processes | |
FI78506C (fi) | Foerfarande och anordning foer kontinuerlig pyrometallurgisk behandling av kopparblysten. | |
JPS63199829A (ja) | 自溶製錬炉の操業方法 | |
RU2346057C2 (ru) | Усовершенствованный способ плавки для получения железа | |
RU2060284C1 (ru) | Способ получения штейна и/или металла и устройство для его осуществления | |
RU2023037C1 (ru) | Способ переработки сульфидного сырья | |
US3849120A (en) | Smelting of copper-iron or nickel-iron sulfides | |
US4080197A (en) | Process for producing lead | |
US4073645A (en) | Process of smelting sulphidic copper ore concentrates | |
KR930012179B1 (ko) | 자용제련로의 조업시 발생하는 분진을 감소시키고 산소효율을 증대시키는 방법 | |
JPH0332612B2 (ru) | ||
JPS6156255A (ja) | 非鉄金属鉱石または精鉱からの金属回収精錬方法 | |
US5174746A (en) | Method of operation of flash smelting furnace | |
RU2124063C1 (ru) | Способ окислительной обработки расплавленного штейна |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040629 |