铜渣综合利用的研究情况、难点及新技术,冶金工程论文.docx
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1、铜渣综合利用的研究情况、难点及新技术,冶金工程论文随着我们国家铜产量逐年增加,堆积的铜渣也越来越多,铜渣资源化的任务就显得更艰巨了。根据我们国家家统计局的统计,2020年中国铜产量为606万t,按每生产1t精铜约产生2.2t铜渣计算1,仅2020年我们国家的铜渣量就到达一千多吨。迄今没经济高效的铜渣综合利用技术,铜渣基本是以堆放保存,造成严重的环境污染及资源浪费。当前铜渣综合利用的研究重点是其有价金属的综合利用,铜渣的典型成分2是Fe为30% 40%,Cu为0.5% 2.1%,SiO2为35%40%,Al2O3 10%,CaO 10%,还有少量的锌、镍、钴等金属元素。铜渣主要矿物 成 分 是
2、铁 橄 榄 石 2FeO SiO2、磁 铁 矿Fe3O4及一些脉石组成的无定形玻璃体。铜元素主要以辉铜矿Cu2S、金属铜、氧化铜形式存在,铁主要以硅酸盐的形式存在3.十分是铜渣中铁、铜资源较为丰富,具备很高回收价值,若实现铜渣中铜、铁资源的有效回收,不仅提高了铜工业的经济效益,而且缓解我们国家钢铁产业持续发展所面临的铁矿石资源压力,更重要的是有利于资源的节约和环境保卫。铜渣资源化的研究意义重大。 铜渣中的铜回收,铜企业做了更多的研究工作,也获得了很好效果。如最早用的电炉贫化方式方法4和在这里基础上发展为炉渣真空贫化技术5,使渣含Cu量降到了小于0.5%,而直接弃渣。为了更有效的促进熔融的铜液滴
3、快速富集,科研人员考虑加电场作用,文献6研究了电场富集法,铜的最高富集率可到达80%以上。电炉贫化法、真空贫化技术和电场富集法都是物理分离铜渣中的铜,这只是对金属铜液滴有效果,而这些方式方法对铜渣中的氧化铜和硫化铜则不适用。科研工作者进一步研究回收氧化铜和硫化铜,R.G Reddy等7采用复原法回收金属铜,对CuO进行复原,尽量限制FeO被复原。金属铜的回收率到达85%以上,但是没有解决硫化铜的回收问题。以上技术方式方法没有考虑到铁的回收,而铜渣中铁的回收是铜渣综合利用开发的重要指标。 铁有磁性,铜没有磁性。科研工作者利用此性质分离铜渣中的铜和铁。贵溪冶炼厂直接磁选转炉渣4,回收华而不实的金属
4、铁,渣尾矿中除SiO2的含量超标外,完全符合铁精矿要求。对其选择性复原磁选方式方法也开展大量的研究8-9,张林楠等10采用向含铜熔渣参加炭粉,并利用气体搅拌作用加速反响促进铜的沉降,鼓入氧化性气体,使渣迅速氧化,提高Fe3O4的含量,缓冷粗化晶粒,磁选分离含铁物质。此操作使渣中残存余留铜含量5%降低到0.35%下面。这一经过不需外加热,能够有效利用铜渣的余热,可实现铜渣中铁的利用。有些学者进行了铜渣熔融复原炼铁研究11-12,李磊、胡建杭等13课题组根据水淬铜渣中含铁物相主要2FeO SiO2和Fe3O4确定的铜渣熔融复原炼铁的合理工艺条件,有效地解决了铜渣熔融复原炼铁铁水S含量偏高的问题。杨
5、慧芬14采用直接复原-磁选方式方法,以褐煤为复原剂对含铁39.96%质量分数的水淬铜渣进行回收铁的研究,结果表示清楚经直接复原后,铜渣中的铁橄榄石及磁铁矿已转变成金属铁,所得金属铁颗粒的粒度多数在30 m以上,且与渣相呈现物理镶嵌关系,易于通过磨矿实现金属铁的单体解离,进而用磁选方式方法回收华而不实的金属铁。用铜渣经过碳复原制备铜铁合金15-18,用粉状或粒状非焦煤代替焦炭作复原剂,低温阶段回收铜,高温阶段回收铜铁合金,结果表示清楚铜和铜铁合金提取比拟充分,回 收 率 均 在90%以 上。回 收 铜 的 品 位 可 达99%,可直接送去火法精炼。以上研究主要是针对铜渣中铁的磁性质和改变铁在铜渣
6、中的赋存状态,研究铁的复原和磁选回收,更注重铁的回收率。 但是铜冶金企业更注重铜的回收率和能否能够直接应用于现铜冶金的工艺中。因而,湿法的技术道路得到了企业的重视。 湿法技术道路如浸出工艺联合浮选、萃取、的烧和氧化等手段处理铜渣,能综合回收铜渣中的有价金属。浮选法19更适宜处理硫化态的铜渣,而对于强氧化熔炼产生的炉渣主要含铜和氧化铜,用浮选法技术处理,铜回收率不高。有科研工作者采用氧化-浸出-溶液萃取技术工艺20-21处理铜渣,根据回收的元素选择氧化剂 常用的H2O2和氯气,在常压下用H2SO4和H2O2混合溶液对炉渣进行氧化浸出22-23,再用萃取剂分步地萃取浸出液得到 有 价 金 属,Cu
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