冶金设备基础课件.pptx
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- 冶金 设备 基础 课件
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1、 了解浸出的概念;浸出过程的类型,浸出剂的选择原则,浸出速率及了解浸出的概念;浸出过程的类型,浸出剂的选择原则,浸出速率及其影响因素其影响因素,浸出前对物料的预处理浸出前对物料的预处理;掌握常用的浸出方法与典型设备;掌握常用的浸出方法与典型设备;掌握搅拌的目的、方法和原理;掌握搅拌的目的、方法和原理;了解固体与固体混合和混捏过程的方法、原理和特点。了解固体与固体混合和混捏过程的方法、原理和特点。第3章 搅拌、混合与浸出学习目的与要求学习目的与要求第1页/共35页湿法冶金湿法冶金焙焙 烧烧浸浸 出出浓浓 密密电电 积积化学沉淀化学沉淀化学精炼化学精炼电解精炼电解精炼金属金属金属金属金属金属湿法冶
2、金湿法冶金焙焙 烧烧浸浸 出出浓浓 密密化学沉淀化学沉淀金属金属净净 化化电积电积金属氧化物金属氧化物火法精炼火法精炼非活性金属湿法冶金流程图非活性金属湿法冶金流程图活性金属湿法冶金流程图活性金属湿法冶金流程图湿湿法法冶冶金金过过程程的的心心脏脏铜铜镍镍铅铅钴钴金金银银铝铝镁镁钛钛锌锌铀铀浸出的应用实例:浸出的应用实例:湿法冶金、生物与食品加湿法冶金、生物与食品加工工业及化学工业。工工业及化学工业。硫酸或碳酸钠溶液从矿石硫酸或碳酸钠溶液从矿石中浸出铀中浸出铀.硫酸或氨溶液从矿石中浸硫酸或氨溶液从矿石中浸出铜。出铜。氰化钠溶液浸出提金、银、氰化钠溶液浸出提金、银、钻、锰、镍、锌等。钻、锰、镍、锌
3、等。第2页/共35页3.1 3.1 浸出过程浸出过程 1.1.概念概念:用浸出试剂将固体用浸出试剂将固体颗粒中的有用组分选择性地提取颗粒中的有用组分选择性地提取出来的操作,属液固传质过程。出来的操作,属液固传质过程。化学反应浸出化学反应浸出:浸出剂和破浸出剂和破碎成一定粒度的矿石进行液碎成一定粒度的矿石进行液-固接固接触并产生学反应,而将有用组分触并产生学反应,而将有用组分选择性地提取出来的操作。选择性地提取出来的操作。物理浸出物理浸出:浸出过程并不涉浸出过程并不涉及化学反应。及化学反应。2.2.影响浸出过程是否经济影响浸出过程是否经济的因素:的因素:浸出是在水溶液中进行的浸出是在水溶液中进行
4、的化学反应,反应温度较火法低。化学反应,反应温度较火法低。影响浸出过程是否经济的因素影响浸出过程是否经济的因素有:反应速率、试剂消耗、固有:反应速率、试剂消耗、固液分离和能耗;液分离和能耗;3.3.影响浸出速度的因素影响浸出速度的因素:粒度、温度、浸出剂浓度、粒度、温度、浸出剂浓度、矿物的离解程度和固体产物层。矿物的离解程度和固体产物层。浸出速度随矿石粒度减小而增浸出速度随矿石粒度减小而增加;加;浸出过程受搅拌速度控制;浸出过程受搅拌速度控制;浸出速度随温度升高而加快;浸出速度随温度升高而加快;浸出速度随浸出剂浓度的增加浸出速度随浸出剂浓度的增加而加快;而加快;浸出速度随矿浆密度减少而增浸出速
5、度随矿浆密度减少而增加;加;浸出速度受到浸出产物影响。浸出速度受到浸出产物影响。第3页/共35页一、盐溶液:一、盐溶液:硫酸铁硫酸铁浸出硫化矿浸出硫化矿 氯化钠氯化钠浸出硫酸铅浸出硫酸铅 碳酸钠碳酸钠浸出铀矿浸出铀矿 氰化钠氰化钠浸出金和银浸出金和银 硫化钠硫化钠浸出硫化矿物,形成多硫化合物:浸出硫化矿物,形成多硫化合物:硫代硫酸钠硫代硫酸钠浸出用石盐焙烧矿石产生的氯化银浸出用石盐焙烧矿石产生的氯化银二、氯水二、氯水浸出硫化矿浸出硫化矿三、酸三、酸浸出氧化矿浸出氧化矿 四、碱四、碱浸出铝土矿中的铝、黑钨矿和白钨矿中的钨等。浸出铝土矿中的铝、黑钨矿和白钨矿中的钨等。SFeSOCuSOSOFeCu
6、S443422)(24242PbClSONaNaClPbSONaOHCNNaAuOHONaCNAu4)(42842223323223SbSNaSNaOSbNaClOSAgOSNaAgCl22322322SZnClClZnS)(2)(2水溶液水溶液OHCOCuSOSOHOHCuCuCO2244223322)(4.4.工业上常用的浸出剂:工业上常用的浸出剂:5.5.浸出剂的选择原则:浸出剂的选择原则:必须与被浸出矿物润湿且对必须与被浸出矿物润湿且对 欲浸出组份的选择性;欲浸出组份的选择性;浸出后固液分离能力好;浸出后固液分离能力好;浸出剂易再生利用;浸出剂易再生利用;价格便宜。价格便宜。第4页/共
7、35页浸浸出出方方法法按使用的浸出剂分按使用的浸出剂分按固液相接触方式分按固液相接触方式分按操作的工作压力分按操作的工作压力分酸法酸法碱法碱法细菌浸出细菌浸出水浸水浸渗滤浸出渗滤浸出拌酸熟化拌酸熟化 流态化浸出流态化浸出搅拌浸出搅拌浸出常压浸出常压浸出高压浸出高压浸出原地浸出原地浸出堆置浸出堆置浸出渗滤槽浸出渗滤槽浸出机械搅拌浸出机械搅拌浸出 空气搅拌浸出空气搅拌浸出6.6.浸出方法的分类浸出方法的分类第5页/共35页一、渗滤浸出一、渗滤浸出原地浸出:原地浸出:矿体按一定布局钻矿体按一定布局钻孔,浸出剂通过孔道渗过矿体,孔,浸出剂通过孔道渗过矿体,并进行循环。在一定位置收集浸并进行循环。在一定
8、位置收集浸出液。适于不宜开采及运输的品出液。适于不宜开采及运输的品位太低的矿石。位太低的矿石。地下堆浸:地下堆浸:矿体在原地经爆破或矿体在原地经爆破或破碎后,取出少部分矿石,大部分破碎后,取出少部分矿石,大部分破碎矿石留在原地按一定方法堆置,破碎矿石留在原地按一定方法堆置,将浸出剂喷淋于矿石堆上,浸出液将浸出剂喷淋于矿石堆上,浸出液从矿石堆底排出,汇集回收。从矿石堆底排出,汇集回收。地表堆浸:地表堆浸:不需细破碎的矿石不需细破碎的矿石按一定方式构筑成矿石堆,矿石按一定方式构筑成矿石堆,矿石堆可用浸出剂喷淋,也可浸没,堆可用浸出剂喷淋,也可浸没,从矿石堆底部收集浸出液。从矿石堆底部收集浸出液。渗
9、滤槽浸出:渗滤槽浸出:是一种将矿石是一种将矿石(被浸物被浸物料料)置于一个装有覆盖着过滤介质假置于一个装有覆盖着过滤介质假底的槽中,浸出剂从顶部加入而渗底的槽中,浸出剂从顶部加入而渗经物料,浸出液从槽下部流出。适经物料,浸出液从槽下部流出。适合于多孔及砂质物料,而不适合于合于多孔及砂质物料,而不适合于被压实成无渗透性块的物料。被压实成无渗透性块的物料。层筑式的地表堆浸层筑式的地表堆浸渗滤槽浸出渗滤槽浸出第6页/共35页二、二、(矿浆矿浆)搅拌浸出搅拌浸出 搅拌浸出可在常压和加压下进行,对酸、碱、水浸出均实用。搅拌浸出可在常压和加压下进行,对酸、碱、水浸出均实用。搅拌方式主要有机械搅拌、空气搅拌
10、、机械空气联合搅拌、喷射搅搅拌方式主要有机械搅拌、空气搅拌、机械空气联合搅拌、喷射搅拌等。拌等。1 1常压搅拌浸出常压搅拌浸出:机械搅拌槽和空气搅拌槽机械搅拌槽和空气搅拌槽巴秋卡槽。巴秋卡槽。集磨矿浸出于一体的设备集磨矿浸出于一体的设备直径直径1010米、米、3030米高的浸出塔米高的浸出塔机械搅拌浸出特点:机械搅拌浸出特点:适合于固体颗粒较大适合于固体颗粒较大的矿浆。操作简便、节的矿浆。操作简便、节能,有效容积利用率高。能,有效容积利用率高。缺点是搅拌器易磨损、缺点是搅拌器易磨损、维修频繁。维修频繁。第7页/共35页气体搅拌在浸出过程中作用:气体搅拌在浸出过程中作用:使浸出物料中固液相均匀混
11、使浸出物料中固液相均匀混 合并使相界面不断更新;合并使相界面不断更新;防止粗砂沉积;防止粗砂沉积;某些物质如铀矿浸出时,空某些物质如铀矿浸出时,空 气能起氧化剂的作用。气能起氧化剂的作用。无中心循环管巴槽:无中心循环管巴槽:除工作整体的环除工作整体的环流外,还有局部的涡流作用,可使矿流外,还有局部的涡流作用,可使矿浆混合均匀,而且设备结构最简单,浆混合均匀,而且设备结构最简单,易维修。但是粗砂易沉积槽底,适用易维修。但是粗砂易沉积槽底,适用于固体物料颗粒较细的矿浆浸出。于固体物料颗粒较细的矿浆浸出。中心循环管低于矿浆液面的巴槽:中心循环管低于矿浆液面的巴槽:由由于循环管的作用,空气在管内的流速
12、于循环管的作用,空气在管内的流速较高,对矿浆起到一定的提升作用,较高,对矿浆起到一定的提升作用,由此造成上部矿浆向下流动,底部矿由此造成上部矿浆向下流动,底部矿浆向上流动,使矿浆沉积底部的现象浆向上流动,使矿浆沉积底部的现象基本得到克服。矿浆搅拌混合良好。基本得到克服。矿浆搅拌混合良好。巴巴秋秋卡卡槽槽巴巴秋卡槽:秋卡槽:是一种空气提升搅是一种空气提升搅拌的气液固三相反应器。适合拌的气液固三相反应器。适合于处理量大、含腐蚀性介质及于处理量大、含腐蚀性介质及含固量高的物料的操作。含固量高的物料的操作。中心循环管高于矿浆液面的巴槽中心循环管高于矿浆液面的巴槽:在:在克服粗砂沉积槽底比前两者都好,但
13、克服粗砂沉积槽底比前两者都好,但空气消耗量大,结构复杂。空气消耗量大,结构复杂。第8页/共35页2.2.加压搅拌浸出加压搅拌浸出 碱法搅拌浸出:碱法搅拌浸出:系氢氧化钠、碳酸钠溶液和矿石作用而进行浸出系氢氧化钠、碳酸钠溶液和矿石作用而进行浸出,过程较缓和,设备腐蚀问题易解决,为强化浸出,多采用加压搅拌。硫过程较缓和,设备腐蚀问题易解决,为强化浸出,多采用加压搅拌。硫化矿物的水浸也用加压设备。化矿物的水浸也用加压设备。加压浸出特点:加压浸出特点:可在高于水溶液沸点温度下进行浸出操作,加压条可在高于水溶液沸点温度下进行浸出操作,加压条件下可提高氧分压,从而增加溶液中氧浓度,强化浸出过程。件下可提高
14、氧分压,从而增加溶液中氧浓度,强化浸出过程。加压浸出设备:加压浸出设备:压力釜:浸出时间缩短、但消耗于压缩空气和搅拌压力釜:浸出时间缩短、但消耗于压缩空气和搅拌矿浆的能量却要比常压巴秋卡槽多。矿浆的能量却要比常压巴秋卡槽多。卧式机械搅拌压力釜卧式机械搅拌压力釜第9页/共35页流态化矿浆浸洗塔流态化矿浆浸洗塔浸洗塔的工作原理:浸洗塔的工作原理:1.1.矿浆通过适当的进料装置进入矿浆通过适当的进料装置进入 “进浆浓密段进浆浓密段”,将矿浆中大部分水,将矿浆中大部分水分离并从溢流堰排走。分离并从溢流堰排走。2.2.浓密了的矿浆,靠重力沉降至浓密了的矿浆,靠重力沉降至“流态化洗涤段流态化洗涤段”,经,
15、经“稀相段稀相段”下下落至一个含矿浓度较高的落至一个含矿浓度较高的“浓相段浓相段”。3.3.浓相段下部装有洗液装置。洗浓相段下部装有洗液装置。洗液主流向上,对下沉矿粒进行逆流洗液主流向上,对下沉矿粒进行逆流洗涤,洗后的溶液经稀相段、浓密段溢涤,洗后的溶液经稀相段、浓密段溢流至所连接的浓密机,小部分洗液向流至所连接的浓密机,小部分洗液向下流动随底流排走。下流动随底流排走。流态化浸洗的特点和效果:流态化浸洗的特点和效果:液固无级逆流接触,传质推动力大液固无级逆流接触,传质推动力大 处理量大、占地面积小,利于自动处理量大、占地面积小,利于自动控制;控制;全部水力操作,结构简单全部水力操作,结构简单
16、低液固比操作,能从贫矿中提取较低液固比操作,能从贫矿中提取较浓的浸出液:浓的浸出液:用作矿浆洗涤时,洗水量少、渣品用作矿浆洗涤时,洗水量少、渣品位低;位低;条件适当,可在一塔同时实现浸出、条件适当,可在一塔同时实现浸出、洗涤和分级。洗涤和分级。第10页/共35页7.7.浸出前的准备浸出前的准备预处理预处理(1)(1)预处理的内容:预处理的内容:矿石的破碎、磨矿与分级;矿石的破碎、磨矿与分级;矿石的物理除杂矿石的物理除杂(除油等除油等);矿石的离解矿石的离解(物理、化学,物理、化学,如热分解如热分解);矿石的物相转变矿石的物相转变(氧化、还氧化、还原及合成等原及合成等);矿浆的加热、脱硅、包裹等
17、;矿浆的加热、脱硅、包裹等;矿物分选。矿物分选。(2)(2)预处理的方法:预处理的方法:焙烧焙烧(氧化、还原氧化、还原);(3)(3)预处理的设备预处理的设备圆锥破碎机、球磨机、棒磨机;圆锥破碎机、球磨机、棒磨机;旋流分级机、筛分机;旋流分级机、筛分机;真空炉、干馏炉;真空炉、干馏炉;沸腾炉、回转窑;沸腾炉、回转窑;脱硅机、合成槽;脱硅机、合成槽;生物槽。生物槽。(4)(4)预处理的特点预处理的特点多数情况下无直接产品;多数情况下无直接产品;过程简单,为辅助工序;过程简单,为辅助工序;与环保紧密联系;与环保紧密联系;设备为定型产品,只需选择。设备为定型产品,只需选择。第11页/共35页浸浸出出
18、液液的的后后处处理理工工艺艺吸吸 附附离子离子 沉沉 淀淀气体沉淀气体沉淀 离子交换离子交换 溶剂萃溶剂萃 取取结结 晶晶2222242HOHHCOOCuOHHCHOCuHCOMOHCOM2222电解电积电解电积 nHMSORMHSOnRnn)(33金属金属 沉淀沉淀 8.8.浸出液的后处理工艺:浸出液的后处理工艺:第12页/共35页3.2 3.2 搅拌与混合搅拌与混合强化冶金的手段强化冶金的手段3.2.13.2.1搅拌与混合的目的:搅拌与混合的目的:(1)(1)制备均匀混合物:如调和、乳化、固体悬浮、捏合以及固体混合;制备均匀混合物:如调和、乳化、固体悬浮、捏合以及固体混合;(2)(2)促进
19、传质:如萃取、溶解、结晶、气体吸收等;促进传质:如萃取、溶解、结晶、气体吸收等;(3)(3)促进传热:搅拌槽内加热或冷却。促进传热:搅拌槽内加热或冷却。3.2.23.2.2搅拌与混合机理搅拌与混合机理主体对流扩散主体对流扩散湍流扩散湍流扩散分子扩散分子扩散混混合合机机理理搅拌器高速旋转,使不同液体物料破碎成团,并使搅拌器周搅拌器高速旋转,使不同液体物料破碎成团,并使搅拌器周围液体产生高速液流后又推动周围的液体,逐步使搅拌罐内围液体产生高速液流后又推动周围的液体,逐步使搅拌罐内的全部液体流动起来。这种大范围的主体循环流动,使搅拌的全部液体流动起来。这种大范围的主体循环流动,使搅拌罐内的整个空间产
20、生全范围扩散,形成主体对流扩散。罐内的整个空间产生全范围扩散,形成主体对流扩散。叶轮机推动高速流体在流动时,与周围静止液体的界面处,叶轮机推动高速流体在流动时,与周围静止液体的界面处,存在较大的速度梯度,液体受到强烈的剪切,形成大量旋涡,存在较大的速度梯度,液体受到强烈的剪切,形成大量旋涡,旋涡又迅速向周围扩散,造成局部范围内的物流运动从而形旋涡又迅速向周围扩散,造成局部范围内的物流运动从而形成液体的涡流扩散。成液体的涡流扩散。由分子运动形成的物质传递,它是分子尺度上扩散由分子运动形成的物质传递,它是分子尺度上扩散宏观宏观混合混合微观微观混合混合第13页/共35页混合效果:混合效果:平均浓度:
21、平均浓度:,调均度:,调均度:分隔尺度:分隔尺度:表示液体中分散物的集中程度,或分散物的未分散部分表示液体中分散物的集中程度,或分散物的未分散部分 的大小。的大小。分隔强度:分隔强度:描述分子扩散混合过程的影响,它表示邻近流体团块之描述分子扩散混合过程的影响,它表示邻近流体团块之 间分散物组分含量的差异,也表示团块中分散物组分含间分散物组分含量的差异,也表示团块中分散物组分含 量与平均组分的差别。量与平均组分的差别。混合时间:混合时间:使搅拌槽内物料的浓度或温度达到规定均匀程度所需使搅拌槽内物料的浓度或温度达到规定均匀程度所需 要的时间,又称为均匀化时间。要的时间,又称为均匀化时间。BAAAO
22、VVVC)(11)(AOAAOAAOAAOACCCCSCCCCS或表示样品与均匀状态偏离程度的物理量表示样品与均匀状态偏离程度的物理量第14页/共35页流体的流型流体的流型切向流切向流轴向流轴向流 径向流径向流 在无挡板槽内,流体的流动平行于搅拌桨所经历的路径,在无挡板槽内,流体的流动平行于搅拌桨所经历的路径,即打旋现象。此时流体主要从桨叶排向四周,卷吸至桨即打旋现象。此时流体主要从桨叶排向四周,卷吸至桨叶区的流量甚小,垂直方向的流体混合效果最差。叶区的流量甚小,垂直方向的流体混合效果最差。流体进入桨叶并排出,沿着搅拌轴平行的方向流动。流体进入桨叶并排出,沿着搅拌轴平行的方向流动。轴向流起源于
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