SU821516A1 - Charge for agglomeration annealing of sulfide copper-nickel concentrates - Google Patents
Charge for agglomeration annealing of sulfide copper-nickel concentrates Download PDFInfo
- Publication number
- SU821516A1 SU821516A1 SU792779168A SU2779168A SU821516A1 SU 821516 A1 SU821516 A1 SU 821516A1 SU 792779168 A SU792779168 A SU 792779168A SU 2779168 A SU2779168 A SU 2779168A SU 821516 A1 SU821516 A1 SU 821516A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- charge
- agglomeration
- argillite
- nickel
- additive
- Prior art date
Links
Landscapes
- Treatment Of Sludge (AREA)
Description
Изобретение относитс -к металлургии, в частности к подготовке концентратов, например, сульфидных медно-чиикелевых, к пирометаллургической переработке.The invention relates to metallurgy, in particular to the preparation of concentrates, for example, copper-nickel sulfide, to pyrometallurgical processing.
Известна шихта дл агломерационного обжига сульфидных межно-«икелввых . концентратов, содержаща известь в качестве интенсифицирующей добавки при содержании 1-5% по весу i Недостатки этой шихты - относительно высока стоимость, низка степень десульфуризации из-оа образовани сульфата кальци . При этом известь не обеспечивает необходимую скорость процесса при снижении содержани кремнезема в концентрате.The known charge for the agglomeration roasting of sulphide interstitial. concentrates containing lime as an intensifying additive with a content of 1-5% by weight. i The disadvantages of this mixture are relatively high cost, low desulfurization due to the formation of calcium sulfate. At the same time, lime does not provide the necessary speed of the process while reducing the silica content in the concentrate.
Известна также шихта дл агломерационного обжига сульфидных меано-«икелевых концентратов, содержаща сульфидный медно-никелевый концентрат и интенсифицирующую добавку, в качестве которой использован гидросиликатный шлам при содержании его в шихте 2-6% по весу 2.Also known is the charge for the agglomeration roasting of sulphide meano-nickel concentrates containing sulphide copper-nickel concentrate and an intensifying additive, as used for hydrosilicate sludge with a content of 2-6% by weight in the mixture 2.
Недостаток этой шихты состоит в том, что добавка шлама повышает ее стоимость и не дает необходимой степени интенси- фикации процесса обжига.The disadvantage of this mixture is that the addition of sludge increases its cost and does not provide the necessary degree of intensification of the firing process.
Цель изобретени - повышение производительности и удешевление процесса обжига.The purpose of the invention is to increase productivity and reduce the cost of the firing process.
Поставленна цель достигаетс тем, что в качестве интенсифицирующей добавки шихта содержит аргиллит при следующем соотношении компонентов, црс.%: Сульфидный медно .никелевый концентрат96 ,0-99,5 Аргиллит0,5-4,0 Аргиллит (туфоаргиллит) - это тверда камнеподобна порода, сложенна в основном минералами гидроЬлюдисто-мсштморилпонитового и хлоритового типов. Например, в аргиллитах, Норильского района отмечены каолинит, монтмориллонит, гидрослюды, сидерит, анкерит, вулканическое стекло, хлорит, гранаты, циркон, сфен, колломорфпые железистые продукты,, гетит, гицрогетит , примеси углистого вещества.. Пример. Предлагаема шихта била апробирована в лабораторных услови х . Дл приготовлени шихты используетс норильский аргиллит. При подготовке ком поненты шихты тщательно перемешиваютв -смесителе и окатывают в гранул торй с увлажненным оборотным агломератом, подаваемым в количестве 150% от веса концентрата. Содержание кремнезема в ;, каждой шихте поддерживают посто нным (7,5%) изменением соотношени количества концентратов № 1 и М 2. Химические составы концентратов и добавок приведены в табл. 1. Обжиг ведут в аглочаше внутренним диаметром 193 мм. Начальное разрежение в системе 1ООО мм рт. ст., расход Ч 2 воздуха 26 м /м мин высота сло шихты 23О + 5 мм. Исследуют вли ние крупности (табл. 2 к количества аргиллита (табл. 3) в шихт на показатели агломерации. Результаты опытов показывают, что добавка аргиллита повышает производительность процесса агломерации, причем исходна крупность добавки не играет существенной роли (табл. 2). Интенсифи- цируюшее вли ние аргиллита про вл етс уже при 0,5%-ном его содержании в ших те (табл. 3) и усиливаетс с увеличение количества добавки до 4%. Дальнейшее повышение содержани аргиллита не вызывает существенного прироста производительности процесса. Важно, что 4%-на добавка аргиллита крупностью минус 3 м обеспечивает повышение производительности по выжигу серы на 5,2% по сравнению с достигнутой 6%-коА добавкой глины (наилучшего интенсификатора из гидроксиликатных шламЪв) и на 28,3% по сравнению с действием 4%-ной извести (промышленного интенсификатора). Положительное вли ние аргиллита на процесс агломерации объ сн етс , по-видимому , следуюшим. Эта тверда камнеподобна порода состоит из уплотненных и сцементированных дисперсных минераль ных частиц, примерно 50% которых соста л ет фракци менее 0,005-0,01 мм. Под действием влаги шихгы и перемешивани при гранул ции крупные зерна аргитужта распадаютс на дисперсные составл ющие, которые способствуют упрочнению гранул шихты, а при обжиге стимулируют образование подвижных силикатных фаз, улучшающих окисление сульфидов концентра та. Полученные результаты показывают, что дл промышленного применени предлагаемой шихты достаточно дроблени аргиллита до крупности минус 3-5 мм при 0,5 - 4%-ной его добавке. Варьированием количества оборотного агломерата в пределах от 50 до 250% от веса концентрата в предлагаемой шихте , как и в известных, добиваютс необходимого содержани серы в шихте. Нар ду с интенсификацией процесса агломерации, использование аргиллита удешевл ет процесс. Преимущества предлагаетмой шихты состо т в более сильном интенсифицирую- щемвли нии аргиллита на процесс агломерации при меньшем содержании в шихте , чем любой разновидности гидросиликатного шлама, что снижает степень разубоживани шихты; низкой стоимости флюса; наличии больших запасов без существенного колебани химического состава (в Норильском районе, например, аргиллиты слагают толщу мощностью до ЗО-4О м), дающем возможность долгосрочного планировани оптимального состава шихты; простоте подготовки к введению в шихту - достаточно дроблени до крупности минус 3-5 мм и отсутствии необходимости контрол гранулометрического состава; возможности оперативного воздействи на ход агломерационного процесса (изменением .количества добавки с изменением состава концентрата ) при введении аргиллита в шихту непосредственно н аглофабрике. Кроме того, технологи подготовки предлагаемой шихты и агломерационного обжига не мен етс по сравнению с используемой дл известной шихты, поэтому ее внедрение не св зано с дополнительными затратами на оборудование и освоение технологии. Предлагаема ших- та может быть использована как при работе агломашин с дутьем, так и с прососом воздуха, включа также применение дуть обогащенного кислородом, и паро- воздушного дуть .The goal is achieved by the fact that, as an intensifying additive, the mixture contains argillite in the following ratio of components, cpc.%: Sulfide copper and nickel concentrate 96, 0-99.5 Argillite 0.5-4.0 Argillite (tuffargillite) is a hard rock-like rock, It is composed mainly of minerals of the hydromucrostomorillone and chlorite types. For example, kaolinite, montmorillonite, hydromica, siderite, ankerite, volcanic glass, chlorite, garnet, zircon, sphene, colloform ferrous products, goethite, gyrohegite, impurities of carbonaceous matter are noted in the argillites of the Norilsk region. The proposed blend was tested in laboratory conditions. Norilsk argillite is used to prepare the charge. In preparing the mixture, the mixture is thoroughly mixed in a mixer and is poured into granules with a moist recycle sinter, supplied in an amount of 150% by weight of the concentrate. The silica content in; each charge is maintained by a constant (7.5%) change in the ratio of the number of concentrates No. 1 and M 2. The chemical compositions of the concentrates and additives are given in table. 1. Firing is carried out in an aglochash with an internal diameter of 193 mm. The initial vacuum in the system 1OOO mm Hg. Art., flow rate 2 air 26 m / m min. bed height 23O + 5 mm. The influence of particle size (Table 2 on the amount of argillite (Table 3) in the charge on agglomeration indicators is investigated. Experimental results show that the addition of argillite improves the performance of the sintering process, and the initial particle size of the additive does not play a significant role The critical effect of argillite appears already at its 0.5% content in those (Table 3) and increases with an increase in the amount of the additive to 4%. A further increase in the content of the argillite does not cause a significant increase in the productivity of the process. about 4% of the addition of argillite with a particle size of minus 3 m provides an increase in sulfur burnout productivity by 5.2% compared to the achieved 6% -coA clay additive (the best intensifier from hydroxy silicate sludge) and by 28.3% compared to effect 4 % lime (industrial intensifier). The positive effect of argillite on the agglomeration process seems to be explained as follows. This solid rock-like rock consists of compacted and cemented dispersed mineral particles, about 50% of which are less than 0 fraction. , 005-0.01 mm. Under the action of moisture and agitation during granulation, large granules of granules disintegrate into dispersed components, which promote hardening of the granules of the charge, and during calcination they stimulate the formation of mobile silicate phases, which improve the oxidation of sulfide concentrates. The obtained results show that for industrial use of the proposed mixture, crushing of the mudstone to a particle size of minus 3-5 mm with its 0.5–4% additive is sufficient. By varying the amount of circulating sinter in the range from 50 to 250% by weight of the concentrate in the proposed mixture, as in the known, the required sulfur content in the mixture is achieved. Along with the intensification of the agglomeration process, the use of argillite reduces the cost of the process. The advantages of the proposed blend consist in a stronger intensifying effect of argillite on the agglomeration process with a lower content in the charge than any kind of hydrosilicate sludge, which reduces the degree of thinning of the charge; low cost of flux; the presence of large reserves without significant fluctuations in chemical composition (in the Norilsk region, for example, mudstones compose a thickness of up to ZO-4O m), enabling long-term planning of the optimal composition of the charge; the simplicity of preparation for the introduction into the mixture - it is enough to crush to a particle size of minus 3-5 mm and there is no need to control the particle size distribution; the possibility of operational impact on the course of the sintering process (by changing the amount of the additive with a change in the composition of the concentrate) when argillite is introduced into the charge directly at the sinter plant. In addition, the technology for the preparation of the proposed charge and sinter firing does not change as compared with that used for the known charge, therefore, its implementation is not associated with additional equipment and development costs. The proposed charge can be used both when operating sintering machines with blast and with air proc, including also the use of oxygen-enriched blowing and steam-air blowing.
Химические составы исходных, материаловChemical compositions of raw materials
Таблица 1 Table 1
Медно-никеле2 ,79 42,1327,09 вый концентрат 5,89 М еано-« икеле- вый концентрат 5,ОО 3,29 52,7533,94 Норильский ар9 ,110,20 гиллит - -ИзвестьНорильска глина Вли ние 4%.ой цобавки аргиллита различной крупности к концентрату на показатели агломерацииCopper-nickel 2, 79 42,1327,09 sludge concentrate 5.89 M eano-nickel concentrate 5, PA 3.29 52.7533.94 Norilsk ap9, 110.20 gillite - -Live Norilsk clay Effect 4%. oh csavki of argillite of various size to concentrate on agglomeration indicators
Таблица-2 9,5О2,87 2,962,561 ,45О,8О О,54О,57 55,41,24 1,9917,719.65 4,4571,27 .1,29 1,0716,73 44,71 6,85 5,37 15,35 9,24Table-2 9.5О2.87 2.962.561, 45O, 8O O, 54O, 57 55,41.24 1.9917,719.65 4.4571.27 .1.29 1.0716.73 44.71 6.85 5, 37 15.35 9.24
Зависимость показателей агломерации от содержани в шихте аргиллита крупностью минус 3 ммDependence of agglomeration indicators on the content of argillite with a particle size of minus 3 mm in the mixture
Без добавки26,87,7452,65,26Without additive26,87,7452,65,26
С 4%-fioK добавкойWith 4% -fioK additive
извести29,27,9151,45,40.lime 29,27,9151,45,40.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792779168A SU821516A1 (en) | 1979-06-13 | 1979-06-13 | Charge for agglomeration annealing of sulfide copper-nickel concentrates |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792779168A SU821516A1 (en) | 1979-06-13 | 1979-06-13 | Charge for agglomeration annealing of sulfide copper-nickel concentrates |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU821516A1 true SU821516A1 (en) | 1981-04-15 |
Family
ID=20833326
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU792779168A SU821516A1 (en) | 1979-06-13 | 1979-06-13 | Charge for agglomeration annealing of sulfide copper-nickel concentrates |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU821516A1 (en) |
-
1979
- 1979-06-13 SU SU792779168A patent/SU821516A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3966456A (en) | Process of using olivine in a blast furnace | |
CN108726904A (en) | A kind of road slow setting cement and preparation method thereof | |
CN106676263A (en) | Method and system for comprehensive utilization of copper tailings and converter coarse dust ash | |
DE2747957A1 (en) | METHOD FOR RECYCLING WASTE SLAG FROM THE LD STEEL PRODUCTION | |
Tang et al. | Optimized use of MgO flux in the agglomeration of high-chromium vanadium-titanium magnetite | |
SU821516A1 (en) | Charge for agglomeration annealing of sulfide copper-nickel concentrates | |
Pal et al. | Effect of pyroxenite and olivine minerals as source of MgO in hematite pellet on improvement of metallurgical properties | |
Umadevi et al. | Influence of raw material particle size on quality of pellets | |
EP2663660A2 (en) | Agent for treating molten metals, method for the production and use thereof | |
Radosavljevic et al. | Mineral processing of a converter slag and its use in iron ore sintering | |
US3194673A (en) | Hydraulic cement and process for making same | |
CN107227402A (en) | A kind of method of water quenching nickel slag compounding copper tailings comprehensive utilization | |
RU2699090C1 (en) | Method of producing high-alumina cement | |
JPS6240326A (en) | Manufacture of binder | |
RU2418079C2 (en) | Procedure for production of agglomerate for melting in blast furnace | |
CN107876216B (en) | A kind of method molybdic tailing recycling molybdenum sulphur and prepare molybdenum siliceous fertilizer as raw material | |
SU906960A1 (en) | Cement for agglomeration and briquetting of ore concentrates | |
Ma et al. | Consolidation behavior of magnesium-containing pellets prepared by high-silica coarse particle magnetite concentrates | |
RU1774961C (en) | Method of preparing charge for sulfide concentrate algomeration | |
RU2092590C1 (en) | Method of preparing pellets from iron ore materials | |
RU2768432C2 (en) | Method for production of fluxed iron ore agglomerate | |
SU834166A1 (en) | Method of producing ferrolime | |
Yur’ev et al. | Using Magnesian Agglomerate in Blast Furnaces for Smelting Steelmaking Iron | |
CN103343218B (en) | Method for improving strength and size composition of sinter | |
JPS61243132A (en) | Binder for sintering raw materials |