硫化矿的造锍熔炼和锍的吹炼.ppt课件.ppt
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1、任务十二、 硫化矿的造锍熔炼和锍的吹炼 冶金原理精品课程 上一章 任务内容 ?一、任务目标 ?二、解决思路 ?三、任务实践 冶金原理精品课程 任务目标 ?造锍熔炼和锍的吹炼的作用 ?造锍熔炼和锍的吹炼是从金属硫化矿提取金属的一种重要方法,特别是在铜、镍冶金生产过程中更为典型。其主要步骤包括: ?造锍熔炼差别的特性而使其分离。其过程是基于许多的 利用MeS与含SiO2的炉渣不互溶及密度能与FeS形成低熔点的共晶熔体(工业上一般称为MeS冰铜或锍),在液态时能完全互溶并能溶解少量的MeO从而提高主体金属的含量,并使主体金属被有效的的物理化学性质,使熔体和渣能很好地分离,富集。 冶金原理精品课程 任
2、务目标 ?锍的吹炼 即在1373K1573K的温度下对熔融状态的锍吹以空气,使其中的硫化物发生激烈的氧化,产出SO2气体和仍然保持熔融状态的金属或硫化物。 ?理论上,以铜为例,从硫化矿中提取金属有两种方法连续炼铜法和包括造锍熔炼、锍的吹炼分步炼铜法。分步炼铜法又可分为造低品位冰铜的传统炼铜法和造高品位冰铜的现代炼铜法。 冶金原理精品课程 任务目标 一)造锍熔炼 用硫化铜精矿生产金属铜是重要的硫化物氧化的工业过程。由于硫化铜矿一般都是含硫化铁的矿物,如CuFeS利用,变得含铜量愈来愈低,其精矿品位有的低2,其矿石品位,随着资源的不断开发到含铜只有 10%左右,而含铁量可高达 30%以上。如果采用
3、只经过一次熔炼提取金属铜的方法,必然会产生大量含铜高的炉渣,造成铜的大量损失。因此,为了尽量避免铜的损失,提高铜的回收率,工业实践先要经过富集熔炼与一部分铁及其它脉石等分离。 造锍熔炼,使铜 冶金原理精品课程 任务目标 富集熔炼是利用 MeS与含SiO不互溶及密度差别的特性而使其分离。其过2的炉渣程是基于许多的 MeS能与FeS形成低熔点的共晶熔体,在液态时能完全互溶并能溶解少量的MeO的物理化学性质,使熔体和渣能很好地分离,从而提高主体金属的含量,并使主体金属被有效的富集。 冶金原理精品课程 任务目标 这种MeS的共熔体在工业上一般称为冰铜(硫)。例如铜冰铜的主体为 Cu2S,其余为FeS及
4、其它MeS。铅冰铜除含 PbS外,还含有Cu2S、FeS等其它MeS。又如镍冰铜(冰镍)为 Ni3O2FeS,钴冰铜为 CoSFeS等。 冶金原理精品课程 任务目标 二) 锍的吹炼过程 在工业生产中铜锍,铜镍锍和镍锍的进一步处理都是采用吹炼过程,即在1373K 1573K的温度下对熔融状态的锍吹以空气,使其中的硫化物发生激烈的氧化,产出 SO气体和仍然保持熔融状态的金属或硫化物。2 冶金原理精品课程 解决思路 一)金属硫化物氧化的吉布斯自由能图 某些金属对硫和氧的稳定性关系也可根据其吉布斯自由能图(图来判断。金属硫化物的反应求得: 2MeS+O4-4)2=2MeO+S2可按下面两个反应 2Me
5、+O2=2MeO G(MeO) -)2Me+S2=2MeS G (MeS) 2MeS+O2=2MeO+S2 G= G(MeO)- G (MeS) 冶金原理精品课程 解决思路 在大多数情况下,由于金属氧化反应的熵变小,所以它在 GT关系图中的直线几乎是一条水平线,只是铜、铅、镍等例外。 冶金原理精品课程 解决思路 图4-4可用来比较 MeS和MeO的稳定性大小,从而使可以预见MeSMeO之间的复杂平衡关系。例如,FeS氧化的 G比Cu2S的 G更负,于是如下反应向右进行: Cu2O+FeS=Cu2S+FeO 这是由于铁对氧的亲和力大于铜对氧的亲和力,因此铁优先被氧化,所以氧化熔炼发生如下反应:
6、2Cu2S+O2=2Cu2O+S2 生成的Cu2O最终按下式Cu2S ,即: 冶金原理精品课程 冶金原理精品课程 解决思路 Cu2O(1)+FeS(1)=Cu2S(1)+FeO(1) G=-146440+19.25T,kJkg-1mol-1 logK=log aCu2S?aFeO aCu2S?aFe时,K=104.2. 2S 当T=1473K 以上计算所得的平衡常数值很大,这说明 Cu2O几乎完全被硫化进入冰铜。因此,对铜的硫化物原料(如 CuFeS2)进行造硫熔炼时,只要氧化气氛控制得当,且保证有足够的FeS存在,就可以使铜完全以Cu2S的形态进入冰铜。这就是对硫化物进行氧化富集熔炼(造硫熔
7、炼)的理论基础 。 冶金原理精品课程 解决思路 ?铜锍和铜镍锍中都含有FeS,所以吹炼的第一周期是FeS的氧化,并与加入的石英砂(SiO2)结合生成炉渣分层分离。这就是吹炼脱铁过程。其结果使铜锍由xFeSyCuxFeSyCuzNi2S富集为Cu2S,而铜镍锍则由一周期。对于铜镍或镍锍(2S3S2(铜镍高锍)。这是吹炼的第xFeSyNi到获得镍高锍(Ni3S2)的吹炼3S2)为止。 ?对铜锍来说吹炼还有第二周期,即由 Cu铜)吹炼粗铜的阶段。 2S(白冰冶金原理精品课程 任务实践 一)锍的形成 造锍过程可以说成是几种金属硫化物之间的互溶过程。当某种金属具有一种以上的硫化物时,例如 Cu2S、Cu
8、S、FeS2、FeS等,其高价硫化物在熔化之前首先发生如下的热离解: 铜兰 2CuS=Cu2S+1/2S2 黄铜矿 4CuFeS2=2Cu2S+4FeS+S2 冶金原理精品课程 任务实践 黄铁矿 FeS2=FeS+1/2S2 斑铜矿 2Cu2FeS3=3Cu2S+2FeS+1/2S2 以上热离解所产生的元素硫,遇氧即氧化成SOCu2随炉气逸出。而铁只部分地与结合成2S以外多余的硫( S)相结合成FeS进入硫内,其余的铁则以FeO形成与脉石造渣。 冶金原理精品课程 任务实践 由于铜对硫的亲和力比较大,故在1473K1573K的造硫熔炼的温度下,呈稳定态的Cu2S便与FeS按下列反应熔合成冰铜:
9、Cu2S+FeS=Cu2SFeS 同时,反应生成的 FeO与脉石氧化造渣,发生如下反应: 2FeO+SiO2=2FeOSiO2 冶金原理精品课程 因此,利用造硫熔炼可使原料中原来呈硫化物形态的和任何呈氧化形态的铜,几乎全部都以稳定的Cu优先被氧化,所生成的2S形态富集在冰铜中,而部分铁的硫化物FeO与脉石造渣。由于硫的密度较炉渣大,且两者互不溶解,从而达到使之有效分离的目的。 镍和钴的硫化物和氧化物也具有上述类似的反应。因此,通过造硫熔炼,便可使欲提取的铜、镍、钴等金属成为锍这个中间产物而产出。 冶金原理精品课程 任务实践 二)Cu-Fe-S三元系状态图 熔炼硫化矿所得各种金属的硫是复杂的硫化
10、物共溶体,基本上是由金属的低价硫化物所组成,其中富集了所要提取的金属及贵金属。例如铜冰铜中主要是 Cu2S和FeS,它们两者所含铜、铁和硫的总和常占冰铜总量的80%95%,所以Cu、Fe、S三种元素可以说是铜冰铜的基本成分,即Cu-Fe-S三元系实际上可以代表冰铜的组成。通过对该三元系状态图的研究,对铜冰铜的性质、理论成分、熔点等性质可有较详细的了解。 冶金原理精品课程 Cu-Fe-S三元系状态图如图4-5所示。由于Cu-FeS-S部分的相图在1473K1573K和1101325Pa条件下,对火法炼铜造硫熔炼没有意义,所以图中只绘出了Cu-Cu2S-FeS-Fe的梯形部分。 冶金原理精品课程
11、任务实践 这个图初看起来线条很多,其中主要是等温线和液相分层区内不同温度下进行偏晶反应的两液相分层组成的连线。如果把等温线和连线去掉,则得如图4-6所示对 Cu-Fe-S三元系(梯形部分)液相面状态图上的面、线、点的意义说明如下: 冶金原理精品课程 冶金原理精品课程 任务实践 (1)四个液相面区: CuE1PP1Cu面,是Cu(Cu固溶体)液相面区,L=Cu固溶体。 FeP1pDKE2Fe面,是Fe(Fe固溶体)的液相面区。L=Fe固溶体。 FeSE2EE3FeS面,是 FeS(FeS固溶体)的液相面区,L=FeS固溶体。FeS是构成Cu-Fe-S三元系的 Fe-s二元系生成的二元化合物。 冶
12、金原理精品课程 任务实践 (1+2)Cu2SEFfCu2S及E1PddE1面,是 Cu2S(Cu2S固溶体)的液相面区。因被液相分层区所截,故分为两个部分。 Cu二元系生成的二元化合物。 2S是构成Cu-Fe-S系的Cu-S (2)两个液相分层区:即 dDKFfd面区,它由V1与V2两部分组成: V1-dDFfd面区,是析出Cu2S固溶体的初晶区,为L1=L溶体,两液相组成由fF及dD线上两对应点表示。 2+Cu2S固 V2DKFD面区,是析出FeS固溶体初晶区,为LKF及KD线上两对应点表示。 1=L2+FeS固溶体,来年感液相组成由 (3)四条二元共晶液相线: 冶金原理精品课程 任务实践
13、E1P线,Cu固溶体与Cu2S固溶体共同析出; E2E线,Fe固溶体与FeS固溶体共同析出; E3E线,Cu2S固溶体与FeS固溶体共同析出; Fe及DP线,都是 Cu2S固溶体与 Fe固溶体共同析出,因被液相分层区所截,故分为两部分。 (4)一条二元包晶液相线: P1P线,产生包晶反应 L+Fe(固溶体=Cu(固溶体),这是三相包晶反应。 冶金原理精品课程 任务实践 (5)两个四相平衡不变点: E为三元共晶点,共晶温度为 1188K(靠近FeS-Cu2S连线的E3处),LE=Cu(固溶体)。 2S(固溶体)+FeS(固溶体)+Fe P为三元包晶点,析出温度为 1358K(靠近Cu角处),Lp
14、+Fe(固溶体)=Cu(固溶体)+Cu2S(固溶体)。 图中E点、P点、液相分层区 dDKFf是此图的特征标志。因为它们说明了相图上有三元共晶反应,三元包晶反应以及液相分层现象存在。 冶金原理精品课程 任务实践 从以上状态图的介绍可知,液体冰铜基本上是由均匀液相组成的,其中主要是Cu,Fe和S。一般冰铜中硫的含量较按CuFeS计算的化学量为少,因此不能把冰铜2S和视为Cu2S和FeS的混合物。如果冰铜中的硫含量降低,则溶体可能进入三元系的分层区,并随冰铜组成的不同析出富铁的新相。 冶金原理精品课程 任务实践 三)Cu-Fe-S三元状态图在熔炼冰铜时的应用 1冰铜的熔点 确定了冰铜的理论组成之后
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