Способ переработки медно-никелевого файнштейна Российский патент 2017 года по МПК C22B23/02 C22B15/00 C22B7/00 

Описание патента на изобретение RU2639193C2

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть применено при переработке медно-никелевых файнштейнов.

Известен способ получения маложелезистого файнштейна (SU №1422687 от 22.09.1986), включающий варку сульфидно-металлической массы, содержащей 3-5% железа в конвертере, и загрузку твердых реагентов. В качестве реагентов используют закись меди и соду в количестве 4-6% каждой от массы файнштейна и полученную массу сливают.

Недостатком данного способа является сложность процесса, связанная с использованием реагентов закиси меди и соды и низким выходом кобальта, как и в обычном процессе конвертирования.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения маложелезистого файнштейна (SU №926053, опубл. 07.05.1982), включающий продувку сульфидной массы, загрузку флюсов и снижение температуры варки до 1000-1100°С. Для снижения содержания в нем железа на сульфидную массу, содержащую 3-5% железа, загружают закись никеля 2-3% от веса файнштейна или такое же количество отсепарированного сухого никелевого шлака второго периода конвертирования медных штейнов и доводку массы до файнштейна ведут с периодическим включением и отключением дутья по следующему режиму: 1-2 мин дутья - 5-7 мин отстоя.

Недостатками данного способа является сложность процесса, связанная с добавлением закиси никеля и периодичности подачи дутья, а так же низким извлечением кобальта, т.к. он извлекается по обычной схеме в конце процесса.

Задачей изобретения является упрощение процесса и извлечение железа и кобальта во флюс.

Достигается это тем, что в способе переработки медно-никелевого файнштейна, включающем загрузку флюса в печь с нагретым медно-никелевым файнштейном, содержащим кобальт и железо, плавление флюса и продувку файнштейна кислородсодержащим дутьем, в качестве флюса используют смесь В2О3 и СаО в количестве 30-35% от массы железа и кобальта в файнштейне при соотношении В2О3/СаО, равном 4-9, а продувку ведут до полного окисления железа и кобальта с переходом их во флюс.

Данные условия необходимы для того, чтобы железо и кобальт, содержащиеся в файнштейне, полностью окислились в результате взаимодействия с кислородсодержащим дутьем и перешли в легкоплавкий флюс, состоящий из смеси В2О3 и СаО при отношении В2О3/СаО, равном 4-9. Снижение отношения В2О3/СаО приводит к увеличению температуры плавления флюса, при дальнейшем его снижении увеличивается температура плавления флюса с увеличением его вязкости. При увеличении отношения В2О3/СаО больше 9 возрастает упругость паров В2О3 во флюсе при температурах ведения процесса, что приведет чрезмерному расходу флюса и сильному снижению его вязкости.

Продувку ведут до полного окисления железа и кобальта и перехода их во флюс.

Количество добавляемого флюса определяется по содержанию в файнштейне железа и кобальта. При добавках флюса меньше 30% часть железа и кобальта остается в файнштейне, а их извлечение во флюс снижается. При добавках флюса больше 35% идет необоснованный расход флюса.

Достоинство изобретения состоит в том, что кобальт отделяется в начале процесса переработки файнштейна и, следовательно, не теряется на последующих переделах.

Пример 1. Для осуществления процесса получения маложелезистого файнштейна сначала синтезировали флюс на основе оксидов бора и кальция. Синтез флюса проводили с медленным предварительным прокаливанием, т.к. поисковые опыты показали, что в связи с высокой гигроскопичностью В2О3 быстрый нагрев приводит к улетучиванию оксида с парами воды. Синтезированные образцы не обладали этими свойствами. Файнштейн состава 1-7 (таблица 1) загружали в алундовый тигель, ставили в печь, нагревали до температуры 1000-1100°С, после чего загружали флюс, количество которого выбирали в соответствии с приведенным интервалом, доводили флюс до плавления и через алундовую трубку продували файнштейн воздухом до появления металлической меди. Флюс с содержащимися в нем оксидами меди, никеля, кобальта и железа отделяли и направляли на дальнейшую переработку, например восстановление металлов с помощью углеродистого восстановителя (бор и кальций при этом не восстановятся, т.к. имеют высокую температуру восстановления из их оксидов), а обедненный по металлам флюс вновь можно направить в процесс получения маложелезистого файнштейна. По окончании процесса полученные продукты анализировались на извлечение из файнштейна железа и кобальта, результаты занесены в таблицу 1.

Новый способ позволяет упростить процесс получения маложелезистого файнштейна и извлечение из него кобальта по сравнению с прототипом.

Похожие патенты RU2639193C2

название год авторы номер документа
Способ переработки никельсодержащих сульфидных медных концентратов 2016
  • Власов Олег Анатольевич
  • Мечев Валерий Валентинович
RU2639195C1
Способ получения маложелезистого файнштейна 1980
  • Мечев Валерий Валентинович
  • Ковган Валерий Григорьевич
SU926053A1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КОНЦЕНТРАТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЖЕЛЕЗА, СОДЕРЖАЩЕГО ЦВЕТНЫЕ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 2007
  • Старых Роман Валерьевич
  • Цемехман Лев Шлемович
  • Козырев Сергей Михайлович
  • Лялинов Дмитрий Васильевич
RU2354710C2
Способ переработки сульфидных медно-никелевых материалов 1988
  • Романов Василий Дмитриевич
  • Васильев Михаил Георгиевич
  • Мечев Валерий Валентинович
  • Зорий Зиновий Владимирович
  • Голубев Борис Валентинович
  • Бычков Николай Васильевич
  • Князев Михаил Викторович
SU1696544A1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНЫХ СУЛЬФИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЧЕРНОВУЮ МЕДЬ 2008
  • Цымбулов Леонид Борисович
  • Цемехман Лев Шлемович
  • Князев Михаил Викторович
RU2359046C1
СПОСОБ КОНВЕРТИРОВАНИЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ШТЕЙНОВ 1991
  • Рябко А.Г.
  • Ампилогов В.Н.
  • Зорий З.В.
  • Галанцев В.Н.
  • Недвецкий Е.П.
  • Востриков Г.В.
  • Майсов Г.К.
  • Рюмин А.А.
RU2023038C1
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНЫХ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЧЕРНОВУЮ МЕДЬ, ОТВАЛЬНЫЙ ШЛАК И МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ 2016
  • Цымбулов Леонид Борисович
  • Князев Михаил Викторович
  • Тозик Виктор Михайлович
  • Пигарев Сергей Петрович
  • Фомичев Владимир Борисович
  • Лазарев Владимир Ильич
  • Ерошевич Сергей Юрьевич
  • Иванов Виктор Александрович
RU2625621C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ШТЕЙНОВ 2009
  • Власов Олег Анатольевич
  • Мечев Валерий Валентинович
RU2397261C1
Способ переработки медно-гикелевых штейнов 1977
  • Шкуридин Игорь Сергеевич
  • Романов Василий Дмитриевич
  • Гулевич Александр Георгиевич
  • Кончаков Александр Пантелеевич
  • Шамро Эммануил Афанасьевич
  • Галушко Олег Яковлевич
  • Распопин Владимир Георгиевич
  • Волков Владимир Игоревич
  • Шалыгин Лен Михайлович
  • Мечев Валерий Валентинович
  • Звиададзе Гиви Николаевич
  • Савва Вячеслав Петрович
  • Брюквин Владимир Александрович
SU681110A1
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА НА ЧЕРНОВУЮ МЕДЬ 2000
  • Мироевский Г.П.
  • Демидов К.А.
  • Ермаков И.Г.
  • Голов А.Н.
  • Рябко А.Г.
  • Одинцов В.А.
  • Максимов Д.Б.
  • Коклянов Е.Б.
  • Цемехман Л.Ш.
  • Дворкин Б.А.
  • Цимбулов Л.Б.
RU2169202C1

Реферат патента 2017 года Способ переработки медно-никелевого файнштейна

Изобретение относится к переработке медно-никелевого файнштейна. Способ включает загрузку флюса в печь с нагретым медно-никелевым файнштейном, содержащим кобальт и железо, плавление флюса и продувку файнштейна кислородсодержащим дутьем. В качестве флюса используют смесь В2О3 и СаО в количестве 30-35% от массы железа и кобальта в файнштейне при соотношении В2О3/СаО, равном 4-9. Продувку ведут до полного окисления железа и кобальта с переходом их во флюс. Обеспечивается увеличение извлечения кобальта. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 639 193 C2

Способ переработки медно-никелевого файнштейна, включающий загрузку флюса в печь с нагретым медно-никелевым файнштейном, содержащим кобальт и железо, плавление флюса и продувку файнштейна кислородсодержащим дутьем, отличающийся тем, что в качестве флюса используют смесь В2О3 и СаО в количестве 30-35% от массы железа и кобальта в файнштейне при соотношении В2О3/СаО, равном 4-9, а продувку ведут до полного окисления железа и кобальта с переходом их во флюс.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2639193C2

Способ получения маложелезистого файнштейна 1980
  • Мечев Валерий Валентинович
  • Ковган Валерий Григорьевич
SU926053A1
Способ конвертирования медно-никелевого штейна 1989
  • Романов Василий Дмитриевич
  • Васильев Михаил Георгиевич
  • Зорий Зиновий Владимирович
  • Панафиденко Борис Константинович
  • Бычков Николай Васильевич
  • Потанцев Геннадий Александрович
SU1696545A1
СПОСОБ КОНВЕРТИРОВАНИЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ШТЕЙНОВ 1991
  • Рябко А.Г.
  • Ампилогов В.Н.
  • Зорий З.В.
  • Галанцев В.Н.
  • Недвецкий Е.П.
  • Востриков Г.В.
  • Майсов Г.К.
  • Рюмин А.А.
RU2023038C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ФАЙНШТЕЙНА 0
  • И. Ф. Бабачанов, Р. И. Дудин, Д. Зев, В. И. Михайлов
  • И. Пименов
  • Уфалейский Никелевый Комбинат
SU211785A1
US 6270554 B1, 07.08.2001.

RU 2 639 193 C2

Авторы

Власов Олег Анатольевич

Мечев Валерий Валентинович

Мечев Павел Валерьевич

Даты

2017-12-20Публикация

2016-04-28Подача