铜冶金技术讲座课件.ppt
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1、铜冶金技术讲座铜冶金技术讲座第一章第一章 绪论绪论第一节第一节 铜的性质铜的性质第二节第二节 铜的主要化合物及其性质铜的主要化合物及其性质第三节第三节 炼铜原料中的主要含铜矿物炼铜原料中的主要含铜矿物 第四节第四节 铜的提取历史铜的提取历史 第一节第一节 铜的性质铜的性质 第一节第一节 铜的性质铜的性质l 物理性质物理性质 颜色、熔点、密度、导电、导热、加工性、合金化l 化学性质化学性质 干热185暗红,350黄铜色,继续加热变成黑色(CuO),1000赤红 在 含 C O2的 潮 湿 空 气 中,表 面 生 成 铜 绿CuCO3Cu(OH)2,与盐酸和稀硫酸不反应,溶于氨水中。第二节第二节
2、铜的主要化合物及其性质铜的主要化合物及其性质 1、氧化物:氧化铜、氧化亚铜、铁酸铜、碱式碳酸铜、硅孔雀石 2、硫化物:硫化铜、硫化亚铜、硫酸铜 3、氯化物:氯化铜、氯化亚铜 4、氰化物:Cu(CN)Cu(CN)2-Cu(CN)32-Cu(CN)43-第三节第三节 炼铜原料中的主要含铜矿物炼铜原料中的主要含铜矿物黄铜矿、斜方硫砷铜矿、砷黝铜矿、黝铜矿;辉铜矿、蓝辉铜矿、铜蓝、氯铜矿;孔雀石、硅孔雀石、黑铜矿、赤铜矿第四节第四节 铜的提取历史铜的提取历史青铜器时代(青铜器时代(Cu-Sn合金)合金)硫化矿炼铜硫化矿炼铜 湿法炼铜湿法炼铜 青铜器时代(青铜器时代(Cu-Sn合金)合金)1.1炼铜必备
3、的两个条件:高温的获得;(还原性)气氛的可控性1.2青铜器的起始年代及发源:两河流域(古巴比伦)在伊朗发现公元前80009000年小件自然铜饰物 在土耳其发现公元前60007000年的含铜炉渣 在公元前3500年人工炼铜逐渐增多(以色列),以氧化铁作溶剂,增加炉渣的流动性,炉内温度达到11801350。1.3中国青铜器 黄帝采铜首山,禹铸九鼎;公元前2700年的青铜小刀(含Sn610%);公元前2000年在商朝用木炭及孔雀石炼铜硫化矿炼铜硫化矿炼铜 2.1始于西方,公元前1200年在奥地利开采铜矿石;2.2 1415世纪在欧洲采用德国法炼铜(全烧-还原);2.3 16世纪,造硫熔炼(部分焙烧后
4、熔炼成冰铜)开始然后焙烧产出白冰铜接下来继续焙烧产出粗铜.2.4 12世纪,插木还原法炼出火法精炼铜(氧化除硫、铁-还原脱氧)Cu99%。2.5 1869年,电解精炼法出现,可产出含Cu99.99%的电解铜。湿法炼铜湿法炼铜 3.1湿法炼铜的起源:中国,西汉有记载,胆铜法,公元11071110年,年产约500吨。3.2 浸出-铁置换法3.3 浸出-除铁-电积法3.4 浸出-萃取-电积法 第二章第二章 湿法炼铜简介湿法炼铜简介 第一节第一节 湿法炼铜的进展湿法炼铜的进展 第二节第二节 主要工艺流程简介主要工艺流程简介 第三节第三节 湿法炼铜厂概况湿法炼铜厂概况第四节第四节 铜萃取剂的发展简介铜萃
5、取剂的发展简介 第一节第一节 湿法炼铜的进展湿法炼铜的进展1 1、近十年来产量变化、近十年来产量变化 2、萃取、萃取-电积厂家近三十年来的变化电积厂家近三十年来的变化1 1、近十年来产量变化、近十年来产量变化项目单位19931995199719992001矿产铜量万吨937.41027.81107.21154.71194.6SX-EW产量万吨83.8111.4178.5199266SX-EW的比例%8.9410.8416.1217.2322.272、萃取、萃取-电积厂家近三十年来的变化电积厂家近三十年来的变化年份厂家数(不含中国)5万t/a以上厂家数10万t/a以上厂家数总产量(万吨)1971
6、2001.51981910251991265075200153167266第二节第二节 主要湿法炼铜工艺流程主要湿法炼铜工艺流程1、堆浸-萃取-电积2、废石堆浸出-萃取-电积3、搅拌槽浸-萃取-电积4、槽(池)浸出-萃取-电积5、热压浸出-萃取-电积 6、就地浸出-萃取-电积7、原位浸出-萃取-电积堆浸-萃取-电积工艺结构及其配置第三节 湿法炼铜厂概貌第三节 湿法炼铜厂概貌第三节 湿法炼铜厂概貌第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节 湿法炼铜厂掠影第三节第三节 铜萃取剂的发
7、展简介铜萃取剂的发展简介 1、高效铜萃取剂的合成、高效铜萃取剂的合成 2、萃取剂的萃取和反萃特性的变化、萃取剂的萃取和反萃特性的变化3、实用萃取剂的研制、实用萃取剂的研制 1、高效铜萃取剂的合成、高效铜萃取剂的合成1.1、初期肟类铜萃取剂:1963年,LIX 63萃取剂出现(通用矿业,烷基羟烷基羟肟肟),要求:pH3,1.2、早期酮肟萃取剂:1964年,LIX 64萃取剂出现(通用矿业,2-羟基羟基-5-12烷基烷基-二苯甲酮肟二苯甲酮肟,Cu/Fe100),要求:pH1.52.0,速度慢,需配入LIX 63使用;1969年推出LIX 64N(羟基二苯酮羟基二苯酮肟肟),Cu/Fe和萃取速度均
8、优于LIX 64。1.3、中期苯乙酮肟类萃取剂:SME529(2-羟基羟基-5-壬基壬基-苯乙酮肟苯乙酮肟,即LIX 84)。1.4、后期的ACORGA P50(2-羟基-5-壬基苯甲醛肟)。2、萃取剂的萃取和反萃特性的变化、萃取剂的萃取和反萃特性的变化2、萃取剂的萃取和反萃特性的变化、萃取剂的萃取和反萃特性的变化2、萃取剂的萃取和反萃特性的变化、萃取剂的萃取和反萃特性的变化2、萃取剂的萃取和反萃特性的变化、萃取剂的萃取和反萃特性的变化3、实用萃取剂的研制、实用萃取剂的研制2.1、LIX 系列萃取剂的研制系列萃取剂的研制(混配)2.2 ACORGA系列萃取剂的研制系列萃取剂的研制(改质)图7
9、不同萃取剂的负载和反萃含铜范围0%20%40%60%80%100%KetoximeAldoximeModified萃取剂类别各区占最大负载的比例/%不反应区净传递区反萃残量第三章 肟类萃取剂的萃铜机理第一节 萃取剂的分子结构第二节 常用铜萃取剂的主要成分第三节 常用铜萃取剂的主要性能参数第四节 铜的萃取和反萃的化学反应第五节 铜萃取剂的萃铜特性第一节 萃取剂的分子结构(一)图1 较早的二苯酮肟萃取剂图2 2-羟基-5-壬基苯乙酮肟第一节 萃取剂的分子结构(二)图3 2-羟基-5-壬基苯甲醛肟萃取剂OHC9H19 HH OH O R N C 图4 2-羟基-5-壬基苯甲醛肟与改质剂的作用H第一节
10、 萃取剂的分子结构(三)C9H19 H H OC9H19 O N C HH C N O O H HC9H19 图5 醛肟依靠氢键缔合的机理第一节 醛肟萃取剂与铜络合的分子结构(四)第一节 混配萃取剂与铜络合的分子结构(五)C9H19 CH3 H OC9H19 O N C Cu C N O O H HC9H19 图6 醛肟与酮肟络合萃取铜的机理第二节 常用铜萃取剂的主要成分萃取剂主要成分或结构LIX984N2-羟基-5-十二烷基二苯乙酮肟和5-壬基水杨醛肟1:1混合LIX973N2-羟基-5-十二烷基二苯乙酮肟和5-壬基水杨醛肟3:7混合L I X 5 4-100-双酮与高闪点煤油的混合物(回收
11、氨性浸出液中的铜)M5640P50+2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酯第三节 常用铜萃取剂的主要性能参数ReagentMax Load(Cu g/l)Ext.Pt.(Cu g/l)Ext.Pt.(Fe ppm)Strip Pt.(Cu g/l)Net Trans.(Cu g/l)Cu/Fe(Ext.)Cu/Fe(Net)LIX 84-I4.763.742.920.313.4312811175LIX 973N5.425.162.172.182.9823781373LIX 984N5.224.931.891.683.2526081720LIX 622N5.565.241.412.183.0
12、637162170LIX 664N5.575.200.802.133.0765003838M 56405.605.190.852.143.0561063588M 57745.585.180.872.023.1659543632第四节 铜的萃取和反萃的化学反应1、羟肟类萃取剂萃取和反萃铜的化学反应、羟肟类萃取剂萃取和反萃铜的化学反应2、H+和和萃取剂活度对萃取铜的影响萃取剂活度对萃取铜的影响第一步解离:H2SO4H+HSO4-(2)第二步解离:HSO4-H+SO42-(3)总反应:H2SO42H+SO42-(4)萃萃 取取反萃反萃(2R-H)org+(Cu2+SO42-)aq(R2Cu)org+
13、(2H+SO42-)aq (1)第五节 铜萃取剂的萃铜特性1、LIX984萃取铜的平衡等温线2、LIX984反萃铜的平衡等温线3、LIX萃取剂的负载及反萃特性1、LIX984萃取铜的平衡等温线2、LIX984反萃铜的平衡等温线3、LIX萃取剂的负载及反萃特性第四章 湿法炼铜原理与实践第一节 浸出第二节 萃取-反萃第三节 电积第一节 浸出1、浸出的任务浸出的任务:为萃取提供合格的料液(萃取-电积工艺稳定的要求)(pH值、Cu、固体颗粒含量)2、影响料液质量的因素及其相应措施 (1)Cu的稳定:矿石品位、喷淋制度(喷淋液量、操作制度、中间池及布液方式)(2)pH值的保持:控制范围、酸的积累问题(两
14、个来源)(3)固体颗粒的危害及消除办法3、辉铜矿及铜蓝浸出的化学反应3、辉铜矿及铜蓝浸出的化学反应(一、浸出难易程度的变化)2.01.81.61.41.21.0100120140160180200220240260280300图1 辉 铜 矿电极 开路电位与 铜 硫 比 的 关系开路电位(mV SCE)Cu/S3、辉铜矿及铜蓝浸出的化学反应(二、浸出速率常数的变化)1-(1-)1/3=kt,(5-1)020406080100051015202530图5 细 菌 浸 铜 实 验 速 率 常数与 时间 的 关系 2%8%k(h-1)时间(h)3、辉铜矿及铜蓝浸出的化学反应(三、浸出过程中含铜矿物的
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