废铜打包机
2017-06-06 17:50:13
废铜打包机可将各种
金属
边角料(钢刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢以及报废汽车废料等)挤压成长方体,八角形体,圆柱体等各种形状的合格炉料,既可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。 废铜打包机特点:1、结构简单耐用,操作方便,
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实惠,低投入高回报;2、所有机型均采用液压驱动(或柴油驱动);3、机体出料形式可选择翻包,推包或人工取包等不同方式;4、安装简便,无需底脚固定,在无电源的地方,可采用柴油机作动力;5、挤压力从63吨至400吨有十个等级,供用户选择,生产效率从5吨/班至50吨/班;6、压缩室尺寸和包块形状尺寸及机型尺寸可根据用户要求设计定制。 打包机的工作原理:打包物体基本处于打包机中间,首先右顶体上升,压紧带的前端,把带子收紧捆在物体上,随后左顶体上升,压紧下层带子的适当位置,加热片伸进两带子中间,中顶刀上升,切断带子,最后把下一捆扎带子送到位,完成一个工作循环。 打包机是使用打包带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 打包机的工作流程:带子送到位→收到捆扎信号→制动器放开,主电机启动(1)→右顶刀上升,顶住右带于滑板处(2)→“T”型导板后退(3)→接近开关感应到退带探头(4)→主电机停转,制动器吸合(5)→打包机退带电机转动,退带0.35秒(6)→带子收紧捆在物体上(7)→主电机二次启动,制动器吸合(8)→大摆杆二次拉带,收紧带子(9)→左顶体上升,压紧下层带子(10)→加热片伸进两带子中间(11)→中顶刀上升,切断带子(12)→中顶刀下降(13)→中顶刀再次上升,使两带子牢固粘合(14)→中顶刀下降,左右顶刀同时下降(15)→加热片复位(16)→滑板后退(17)→“T”型导板复位(18)→接近开关感应到送带探头(19)→送带电机启动,带动带子送带(20)→大摆杆复位(21)→带子到位,带头顶到“T”型导板上(22)→接近开关感应到双探头(23)→主电机停转,刹车吸合(24)→打包机完成一个工作循环。 打包机又称捆包机或捆扎机,是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 了解更多有关废铜打包机的信息,请关注上海
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废金属打包机
2017-06-06 17:50:12
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打包机是什么?废
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打包机:主要应用于回收加工
行业
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冶炼
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。可将各种
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边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等
金属
原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。该系列设备有以下特点: 1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠; 2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式; 3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式; 4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 废
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打包机技术参数: 电源,功率: 380V/50HZ 750W/5A 打包速度: ≤2.5秒/道 台面高度: 750mm 框架尺寸: 宽800mm*高度根据需要定 捆扎形式: 平行1~多道,方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关 适用包带: 厚(0.55~1.2)mm*宽(9~15)mm 电器配置: LG“PLC”控制,法国“TE”,日本”OMRON“,”ZIK“电器适合常规物体捆包废
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打包机发展趋势(1)高速化,高效化,低能耗。提高液压机的工作效率,降低生产成本。 (2)机电液一体化。充分合理利用机械和电子方面的先进技术促进整个液压系统的完善。 (3)自动化、智能化。微电子技术的高速发展为液压机的自动化和智能化提供了充分的条件。自动化不仅仅体现的在加工,应能够实现对系统的自动诊断和调整,具有故障预处理的功能。 (4)液压元件集成化,标准化。集成的液压系统减少了管路连接,有效地防止泄漏和污染。标准化的元件为机器的维修带来方便。用途:适用于炼钢厂,回收加工
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边角料、钢刨花、废铜、废铝等挤压成长方体、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料,以此降低运输和冶炼成品。更多有关废
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打包机请详见于上海
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废金属打包机
2017-06-06 17:50:13
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原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。 该系列设备有以下特点:1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠;2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式;3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式;4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 打包机又称捆包机或捆扎机,是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 打包物体基本处于打包机中间,首先右顶体上升,压紧带的前端,把带子收紧捆在物体上,随后左顶体上升,压紧下层带子的适当位置,加热片伸进两带子中间,中顶刀上升,切断带子,最后把下一捆扎带子送到位,完成一个工作循环。 打包机是使用打包带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 打包机(高台标准型)可以实现自动打包,但台面无动力,需要人工推一下,包装物品才能通过打包机。该打包机的原理是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。捆扎机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。捆扎机
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:全自动捆扎机
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或全自动捆扎机报价是半自动设备的两倍多。 废
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废铝打包机
2017-06-06 17:49:58
废铝打包机又称:金属打包机;打包机;废钢打包机;废铁打包机;废铝打包机;废铜打包机;生铁打包机;废金属打包机;液压打包机;金属屑打包机;钢刨花打包机;铁屑打包机;废铁压块机。适用于炼钢厂,回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花、废钢、废铝、废铜等挤压成长方形、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料,以降低运输和冶炬成本。便于储藏、运输及回炉再利用。废铝打包机该系列设备有以下特点: 1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠; 2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式; 3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式; 4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 产品规格和种类:金属打包机(废铝打包机)有63吨~600吨、10个品种二十多个规格,可满足不同层次客户的不同需求。 废铝打包机产品优势:机器采用液压传动、结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用底脚螺丝。
废铜打包机
2017-06-06 17:49:53
废铜打包机,主要应用于回收加工行业及金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等金属原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠; 2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式; 3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式; 4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 产品规格和种类:金属打包机有63吨~600吨、10个品种二十多个规格,可满足不同层次客户的不同需求。 产品优势:机器采用液压传动、结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用底脚螺丝。废铜打包机是打包机新型先进的气动包装机械。主要用于钢铁企业和有色金属企业捆扎各种小规格的管材、板材、型材等产品的包装,还适于用木箱包装各种产品的捆扎。 但是由于在使用中零件的磨损,不良的润滑,会引起零件的损坏,可能扩大故障和事故的发生,因此迅速地发现故障、排除故障十分重要。不会因为一点小故障而求助制造厂,从而赢得宝贵的时间和金钱.容易出现故障的地方和维修方法 故障:切不断钢带 原因:1)切刀磨损或故障 维修方法:检查切刀或切刀架是否磨损或故障,如磨损严重应更换 2)气压降低 维修方法:检查工作压力是否正常; 切断钢带力来自封锁气缸参见故障现象; 检查封锁操作 故障:锁扣夹口承受的拉力不够 原因:卡紧块联接孔或联接销磨损 维修方法:在槽深度浅时检查这些零件,必要时更换废铜打包机,是废铜打包的好帮手。
铝锭打包
2017-06-06 17:49:56
铝锭打包是投资者们很关心的问题,让我们对它进行下阐述。PET塑钢带-铝锭打包专用当 前 价: 15000 元规格型号: 2512发 货 量: 1000 发布时间: 2010年6月7日有效期至: 60天使用钢带打包铝锭的传统方式已经日渐不适用于当今的工业产品包装,钢带因其自身存在成本高、易生锈、易返松、打包操作不方便、打包浪费严重等不足。使用pet索带(塑钢带)打包是目前及未来工业产品包装的发展趋势。pet塑钢带凭着成本低、省钱、环保美观、易用耐用、高强度和高拉力等优势,成为替代钢带及pp打包带的新型捆扎包装材料。从2002年来,国内的索带需求以每年500%的速度增长,大规模应用到铝锭、有色金属、钢铁、玻璃、木材、造纸、石材、陶瓷等行业。铝锭是一种贵重的工业产品,重量大、搬运频率高、运输距离远等特点,令其在包装方面要求十分严格,特别是对捆扎材料的要求也很高,既要坚实牢固,又要求有足够缓冲保护铝锭,还要经受运输的考验。为此国家制定了《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》(gb/t 3199-2007)标准,明确规定铝锭的包装形式和方法,为铝锭的包装提供了参考依据。比例条件:每托铝锭需用4条带,每条打包带的长度为4米,每托铝锭共需16米打包带。注:1、钢丝打包每条会浪费0.2米用作收紧,即4条带共浪费0.8米;2、 每条钢带需多支付1个钢扣的费用;3、一体化气动打包机提高打包速度;气动铝锭打包机当 前 价: 2 元/台最小起订:1 台供货总量:200 台特性 1、适合各种PET塑钢带 2、束紧、粘接、切断一次性完成,操作简便。 3、束紧力强,大于2800N以上,适用于冶金、钢铁、建材业等 规格 型号 CMVAQD-19 CMVAQD-25 机重 3.8㎏ 4.0㎏ 使用塑带宽度 10-19.0mm 19-25mm 使用塑带厚度 0.4-1.05mm 0.4-1.35mm 打包结合强度 约75% 约75% 咬扣方式 摩擦热熔粘接 摩擦热熔粘接 束紧力 2800N 2800-3000N 平均气压 0.65MPa 0.65MPa如果你想知道铝锭打包等更多的信息你可以登陆上海有色网查看。
铝锭打包带
2017-06-06 17:49:56
铝锭打包带是一种投资者想知道,因为了解它可以帮助操作。铝锭聚酯打包带数量(米) ≥1价格(元/米) 10000.00元/米铝锭打包带是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料经加工而成的,它是目前世界上用于代替钢带的一种新型环保的包装材料,经这几年新材质的开发成功及成本的大幅下降,已大量使用在钢铁业、化纤业、铝锭业、纸业、砖窑业、螺丝业、烟草业、电子业、纺织业及木业等;是一种取代钢带的新型高强度打包带,是目前世界上使用最广泛的替钢带使用。其特性有:1、高强度 : 铝锭打包带材质是(聚脂),具有极强抗拉性,接近于同规格的钢带,是普通塑料带的几倍。2、高韧性 : 铝锭打包带具有塑料特性,有着特殊的柔韧性,在运输过程中可避免因颠簸造成打包带的断裂导致物体的散落,确保运输的安全。3、安全性 : 铝锭带没有钢带的锋利边缘,也不需要钢扣结合、没有压痕、刮伤问题,不会对被包装物体造成损伤。在打包和开包时不会对操作人员造成伤害,避免一切不安全因素。4、适应性 : 铝锭带因材质和制作工艺因素,能适合各种气候变化,耐高温、耐潮湿,不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性,使捆包强度减小。5、环保性 : 因铝锭带质量轻,搬运方便;体积小,节省仓库空间;用过的铝锭带方便回收,符合环保要求。6、美观型:钢带会因暴露在空气中吸收水分而生锈,锈迹渗透性强容易污染包装物。铝锭塑钢带则美观、不生锈、有利环保。7、耐温性 : 熔点为260度,120度以下使用不变形,并能长时间保持拉紧力。8、经济性 : 1吨塑钢带的长度相当于6吨钢皮带,每米单价低于铁皮带,成本仅是铁皮带的60%。如果你想更多的了解关于铝锭打包带的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。
高炉炉缸为何被烧穿?如何应对?
2019-01-04 17:20:18
近十几年来,高炉炉缸被烧穿事故较多,从高冶炼强度的小高炉到较低冶炼强度的大高炉,都有炉缸被烧穿的事例。即使高炉炉缸没有被烧穿,也普遍存在炉缸温度过高、炉缸寿命偏短的现象。往往高炉开炉才几个月或开炉3年左右,就出现炉缸被烧穿现象。一座3000m3级高炉炉缸被烧穿,直接损失费用约5000万元,还可能造成人身伤亡。因此,炉缸被烧穿是重大的事故。要真正防止炉缸被烧穿,须要全面、认真、实事求是地总结经验和教训。
炉缸被烧穿原因错综复杂
针对强化冶炼的高炉,炉缸被烧穿的原因归纳起来有以下几点:
第一大原因是受碳砖性能影响
目前常用的碳砖(包括微孔与超微孔)有几个致命缺点:一是抗铁水熔蚀性差,抗铁水熔蚀指数为15%~30%,远小于8%的理想指标。二是抗水蒸气氧化能力差,碳砖氧化后表面呈蜂窝状,严重降低了其导热性能,使得碳砖得不到冷却,加速了铁水对碳砖的熔蚀。三是抗锌能力差,抗锌试验后碳砖的强度几乎为零。四是强度低,抗热应力较差。
第二大原因是受施工因素影响
碳砖多采用树脂胶泥,常温下短时间不能凝固,如果施工速度太快,砖堆自重就容易挤压下部泥浆,造成泥浆流失或不饱满,因此,要控制好砌砖速度,严格控制碳砖砖缝。同时,由于泥浆常温下没有强度,在砌筑完炉壳灌浆时,灌浆压力高就容易冲刷泥浆。由于现在的施工工期比十多年前压缩很多,对炉缸炉底砌砖的质量控制不如过去严格,这应当引起注意。有的高炉被烧穿部位的碳砖砖缝有3mm~7mm的整块渗铁。
第三大原因是受开炉前的因素影响
寒冷地区在冬季施工时,有的高炉炉顶无料钟齿轮箱冷却水泵停运,造成齿轮箱水槽中的水结冰,水泵恢复运行时,回水就会溢出水槽进入炉缸。有的高炉因为炉顶无料钟齿轮箱冷却回水槽中的水位计失灵,进水量过大时回水,从回水槽中溢出进入炉缸。有的冷却壁安装前没有试压检漏,在碳砖砌筑完后通水才发现冷却壁漏水。由于冷却水进入炉缸没有及时排净和进一步慢速烘炉,碳砖在潮湿状态下工作,使得碳砖和胶泥被快速侵蚀。业内对高炉烘炉的重要性认识不足,高炉烘炉时间普遍压缩了近一半的时间,使泥浆的强度不足,加上普遍的高压压浆对碳砖砌体泥浆造成损害,使泥浆成了薄弱环节。
第四大原因是受生产因素影响
过去,高炉开炉后有1个月~6个月的慢速达产期,而近十多年来,高炉开炉后一周左右就快速达产,碳砖及泥浆在炉内的进一步焙烧时间大大缩短,碳砖与冷却壁之间的炭素捣打料或泥浆还没有干燥,其导热性能还较低,碳砖就要靠牺牲自身材料来工作,这对碳砖砌体是非常不利的。
第五大原因是受设计因素影响
铁口局部设计不合理,铁口区厚度不足或者伸入过长,容易引起铁口局部过快侵蚀。冷却壁设计不合理,水管布置太稀疏,水管直径小,冷却水量不足,不能有效传递热量。炉缸侧壁碳砖温度计插入太深,炉底碳砖温度计在陶瓷垫砖下方,一旦侵蚀到温度计位置后,铁水从温度计管流出,引起炉缸被烧穿。陶瓷杯结构形式和材料设计不合理,容易造成因陶瓷杯的膨胀过大而引起碳砖砌体的破坏,甚至使风口大套中套上顶,拉裂炉底板。
多措并举防止炉缸被烧穿
要延长高炉炉缸寿命,防止炉缸短期被烧穿,就应当针对上述问题采取有效措施。
第一,提高碳砖质量是重中之重
欲提高碳砖质量,一是要提高碳砖的抗水蒸气氧化能力,碳砖与冷却壁之间的填料(炭素捣打料或泥浆)也要有良好的抗水蒸气氧化能力和150℃左右时≥10W/(m·k)的导热能力。二是要提高碳砖抗铁水熔蚀能力,抗铁水熔蚀指数要
碳复合砖是一种更加适合高冶炼强度的高炉炉缸炉底安全生产的材料,抗铁、抗氧化、抗锌、抗热应力等关键指标更适应高炉实际工况。其特点如下:
微孔化率高。平均孔径
70%,透气度趋近于零,可以有效防止渣铁的渗透侵入损坏。
导热性好。导热系数达13W/(m·K)以上,与国外知名碳砖相当,但却不是随温度升高导热性提高,而是相反,正好满足了炉缸冷却传热的要求。在100℃的环境中,碳复合砖的导热系数为17W/(m·K),RB微孔碳砖只有8.6W/(m·K),MG热压小碳砖只有6.8W/(m·K)。
抗铁熔蚀性优越。碳复合砖具有与陶瓷杯同样好的抗铁熔蚀性,抗铁熔蚀性能
20%)的缺点,可以延长使用年限,让人们有更长的时间来发现炉缸局部被侵蚀的情况,防止无征兆烧穿事故的发生。
抗氧化性优越。氧化率为
抗热应力强度高。抗热应力强度达10.5MPa左右,与高炉炉缸底部边角实际热应力大于10MPa的工况相适应,可以大大延缓象脚侵蚀的进展,以免开炉2年左右就得开始持续的钛矿护炉,而钛矿护炉会带来高炉操作困难和炼铁成本增加。
抗碱性优越。碳复合砖抗碱后体积膨胀
抗锌侵蚀能力强。碳复合砖抗锌侵蚀后的强度下降约26%,但还有55MPa的强度,而微孔碳砖抗锌侵蚀后的强度几乎为零。
抗渣性好。抗渣性能
强度高。碳复合砖的耐压强度达到75MPa以上,知名碳砖只有30MPa~45MPa。这可以有效抵抗象脚部位强大的热应力损坏。
膨胀系数低。碳复合砖可以无需设置膨胀缝,与碳砖相互组合。碳复合砖膨胀系数约为(4.1~4.5)×10-6(1/℃),碳砖为(2.5~3.5)×10-6(1/℃),刚玉莫来石系列砖为(6~8)×10-6(1/℃)。
用磷酸盐结合泥浆,常温下有一定的强度,可以防止泥浆挤压流失和灌浆冲损。
第二,提高铁口局部设计质量不可忽视
铁口砖衬厚度(铁口前段泥套后的铁口中心线斜长)设计时应当控制在炉缸直径的22.5%左右,凸出炉内侧铁口砖的宽度宜在夹角45°逐渐过渡,在铁口中心线以上的高度也要随高炉容积增加而增加。铁口砖衬厚度过小,容易造成铁口局部侵蚀过快,炮泥消耗量加大。铁口砖衬凸出内型线长度不宜超过800mm,过分凸出也容易造成铁口两边转折处的碳砖侵蚀加剧。铁口局部以外的铁口中心线位置(非铁口区)砖衬厚度不能过薄。
设计时要控制死铁层深度,死铁层深度一般应当控制在炉缸直径的17%~20%。
另外,炉缸侧壁碳砖温度计插入深度不要超过200mm,炉底温度计不要设在陶瓷垫下方,要设在陶瓷垫下方一层或两层碳砖的底部。容易侵蚀的部位插入较深的温度计不能采用套管,应当采用铠装热电偶直接埋设。
在冷却壁设计上,冷却壁内水管外表面的面积与冷却壁面积之比达到0.9以上,水速≥1.6m/s。炉缸冷却壁的设计热负荷也要适应高产的需要,风口至铁口上方的冷却壁设计热负荷为10000kcal/(m2·h),铁口及死铁层区的冷却壁设计热负荷为15000kcal/(m2·h),底部冷却壁设计热负荷为6000kcal/(m2·h)。炉缸最好采用横型冷却壁,便于对每段冷却壁的冷却情况进行检测。炉缸区域不适宜采用焊接进出水管的铜冷却壁,如果要采用这种形式的铜冷却壁,则必须对焊接后的水管进行拔出试验,以确保焊接工艺和质量的可靠性。铸造铜冷却壁没有焊接水管,用于炉缸区域将更安全。
适当增加容易产生象脚侵蚀的碳砖的温度检测点,铁口下方区域每点温度计的检测范围为1.6m2~2m2,其余非铁口区域部位每点温度计的检测范围为2.5m2~3m2。
陶瓷杯的结构设计要防止陶瓷杯材料的膨胀对碳砖和风口大中套的不利影响,纵向与径向上的膨胀缝设计要合理。陶瓷垫材料要有高的微孔性和抗铁水性,陶瓷杯壁材料要有高的抗渣和抗铁水性,常规的复合棕刚玉不适合用作陶瓷杯壁材料。
第三,施工质量决不能打折扣
炉缸炉底的碳砖施工周期要合理,现场施工质量检查监督要严格,做到砖缝小、泥浆饱满、砌筑后砖体下部泥浆不流损。尽量避开冬季在低于5℃的天气下施工。
碳砖与冷却壁之间的填料要捣实,要在现场做捣实试验,取样检查捣实后的填料体积密度,必须满足要求。填料的体积密度与导热率密切相关,一般炭素捣料体积密度
建议碳砖用树脂泥浆砌筑的高炉不要在开炉前进行压力灌浆,在开炉后,当碳砖冷面温度到达100℃左右时再进行压力灌浆。过去,炉缸压力灌浆是在炉缸生产维护中使用,不是在建设时使用。在建设中,冷却壁与炉壳的间隙是用黏土火泥加上水泥稀泥浆,在冷却壁安装时从上部灌注进去的。这样就避免了从炉壳外面高压灌浆带来的不利影响,因此,最好沿用过去的施工方法。
第四,充分做好开炉前的工作
高炉炉缸内进水,主要有两个进水源。一是无料钟齿轮箱回水槽内水溢出,二是炉顶打水控制失误。开炉前,要做好定时定员检查确认。一旦炉缸进水,要及时排尽,并追加烘炉时间。在设计上,炉顶打水进水阀设置炉顶打水阀开启的声响报警装置,对炉顶齿轮箱回水槽溢水也设置声响报警装置。
高炉的烘炉时间要有保障,中小高炉应为15天左右,大高炉应为20天左右。现在高炉烘炉时间都很短,中小高炉只有7天左右,大高炉也只有10天左右。烘炉的目的一方面是排出水分,另一方面是让泥浆有较高的强度,以提高投产后泥浆抗渣铁侵蚀的能力。
烘炉时要减少冷却壁水量,或充入一定量的蒸汽,使炉缸冷却壁出水温度在50℃以上。烘炉时,压浆短管上的冒口要尽量打开,以利于水蒸气排出,待开炉时再拧紧其冒口。
第五,必须考虑适当延长高炉达产时间
小高炉炉缸炉底砖衬厚度较小,达产时间宜控制在15天以上。大高炉炉缸炉底砖衬厚度较大,达产时间宜控制在30天以上。快速达产使得炉缸炉底耐材失去了“自适应”或者“磨合期”阶段,对砌体是严重的伤害,最终的结果是提前几周的达产换来5年以上的高炉寿命损失。因此,快速达产是得不偿失的。
第六,应充分考虑合理压浆
在生产维护中,炉缸压力灌浆的材质,应当选择碳质无水压入泥浆,不应采用高铝或黏土质压入泥浆,以防止在冷却壁热面形成一层隔热材料。
压浆的压力必须控制适当,在炉壳上的压浆短管上的压力一般不宜超过1.5MPa(压浆机出口压力控制在2.0MPa以下)。有的高炉在炉缸侧壁温度过高、内衬很薄的情况下,采用4MPa~10MPa的压力灌浆,造成内衬破损而被迫停炉大修。
气动缸筒用精密内径和液压无缝钢管
2019-03-18 11:00:17
气动缸筒用精密内径和液压无缝钢管标准(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。以上气动缸筒用精密内径和液压无缝钢管是常用的无缝钢管标准。
镁精炼(三)
2019-03-04 16:12:50
电解法炼镁进程中从电解槽取出的镁和热复原法炼镁进程中从复原炉取出的镁,均称为粗镁,都达不到质量标准,有必要去除镁中杂质,才干到达质量标准。 电解法粗镁含有金属杂质和非金属杂质。金属杂质有Fe、Si、Al、Ni、Mn、Cu、K、Na和Ca。这些金属杂质,有的是电解进程中在阴极上分出的,有的是其氯化物或氧化物被镁复原出的。非金属杂质物质有MgCl2、NaCl、KCI、CaCl2、Mg3N2、MgO、SiO2、Fe2O3,CaO。非金属杂质中氯化物是出镁时从电解槽带出的电解质;Mg3N2是镁在空气中焚烧生成的;MgO是质料和电解质含有的,也有镁焚烧生成的;其他氧化物是从槽衬耐火材料磨损下来的。热复原法粗镁也含有金属杂质和非金属杂质。金属杂质有Si、Al、Fe、Mn、Ni、Zn、K和Na。金属杂质中Si、Fe、A1、Mn首要来源于复原剂硅铁粉尘;其他金属杂质是被复原出来的。非金属杂质有MgO、CaO、Fe2O3、 SiO2、CaF2,来源于球团料粉尘。不管电解法粗镁仍是热复原法粗镁,金属杂质含量较少,小于或等于重熔镁锭标准中较低等第的规定值;非金属杂质含量较多。 镁精粹办法有熔剂精粹、沉降精粹、添加剂精粹、真空蒸馏、区域熔炼和电解精粹。熔剂精粹和沉降精粹是精粹粗镁的办法。各镁厂或选用熔剂精粹办法或选用沉降精粹办法精粹粗镁。通过其间一种办法精粹过的镁称为精镁,镁质量到达了一般用处的重熔镁锭质量标准,铸成镁锭供应。添加剂精粹是去除一种或几种杂质的办法,是前两种精粹办法的弥补。真空蒸馏、区域熔炼和电解精粹是将精镁再精粹,进一步去除杂质,制取特殊用处的简直不含杂质的高纯镁,这儿不介绍了。 熔剂精粹是在熔融状态下用熔剂去除镁中杂质。熔剂精粹首要作用是去除非金属杂质,又能通过化学作用除掉碱金属K和Na。熔剂应具有以下性质:熔剂与镁和坩埚不起化学反响;熔剂熔点低于镁的熔点;熔剂与杂质间界面张力小,与液体镁界面张力大,因此熔剂既可以吸附杂质,又能与液体镁别离;熔剂与液体镁密度不同。按用处区分,有精粹熔剂和掩盖熔剂。精粹熔剂密度大于液体镁密度,用作去除杂质。掩盖熔剂密度小于液体镁密度,用作掩盖于液体镁表面,阻隔空气,避免镁氧化。 熔剂由碱金属和碱土金属氯化物与氟化物组成。各镁厂的熔剂配方不同。我国镁厂精粹粗镁用的熔剂成分见表2。表2 我国镁厂精粹熔剂成分/%熔剂称号MgCl2KClNaClCaCl2BaCl2MgO根底熔剂38±337±38±38±39±3精粹熔剂根底熔剂90~95+CaF26~10掩盖熔剂根底熔剂75~80+硫黄粉20~25[next]
熔剂精粹选用坩埚精粹炉。精粹炉由普通耐火砖砌筑,由电、天然气或煤气加热。坩埚有铸钢的,也有耐热钢板焊接的。首先把熔剂参加精粹炉坩埚,并开端加热,熔剂熔化后参加粗镁。待粗镁熔化、温度到达700℃时,用拌和器拌和液体镁,使液体镁与熔剂充沛触摸、吸附杂质,拌和时刻约20min,再升温至730-750℃,静置5-15min,使杂质和熔剂沉降,与液体镁别离。在以上进程中,经常向坩埚内撒些掩盖熔剂,避免液体镁焚烧。精粹进程中,非金属杂质被熔剂吸附、沉降,与镁别离。一起,碱金属K和Na与熔剂中MgCl2反响生成KCl和NaCl,进入熔剂而被除掉。静置期间,精粹炉中止加热。当液体镁温度降到680-710℃时,用气动泵抽取液体镁注入铸锭机铸成镁锭。精粹1t电解粗镁(液体镁)耗电300kW·h,熔剂30kg。精粹1t皮江法粗镁(结晶镁)耗电600kW·h,熔剂120kg。 热复原法镁厂均选用熔剂精粹法精粹粗镁。小型电解法镁厂也选用此法。 (二)沉降精粹 沉降精粹是大型电解镁厂精粹粗镁的办法。该法是在电加热熔盐炉(为接连精粹炉)中通过沉降去除镁中杂质。精粹炉见图,精粹炉为圆形,钢壳内衬耐火砖;炉顶直径约5.5m,炉底直径约3m,高约4.5m;炉中心部位是集渣井,炉体下部均匀分布6根石墨电极,加热功率300kW;加热介质氯盐温度720-730℃,氯盐成分为MgCl2 8%-12%、KCl 55%-65%、NaCl 18%-22%、CaCl2 0.5%-2%、BaCl2 5%-8%、CaF2 0.3%-1%。其密度大于液体镁的密度,因此坐落液体镁层下面。
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电解槽中抽取出的液体镁,用台包运到精粹车间,从粗镁参加口注入接连精粹炉。因为加料管伸入氯盐熔体基层,液体镁从加料管出来后通过氯盐熔体层上浮到镁液层。这一进程与熔剂精粹进程相同。镁液层储存镁8-10t,温度710-720℃。镁在炉内逗留2h以上,镁中非金属杂质充沛沉降别离。精粹渣聚集于炉底中部集渣井内,定时翻开井盖用抓斗抓取渣。铸锭用的虹吸管从炉盖上刺进镁液层,开端铸锭时用真空泵将虹吸管抽成负压、使液体镁流出。为了避免液体镁焚烧,向炉内充氩气。接连精粹炉每天产精镁50-100t。精粹1t镁耗电50-100 kW·h,氯盐60kg。 (三)添加剂精粹 该办法是通过向液体镁中参加某种单质或化合物除掉镁中某些杂质的办法。添加剂精粹是对熔剂精粹或沉降精粹过的镁进一步精粹。 电解法粗镁和热复原法粗镁,通过熔剂精粹或沉降精粹,除掉了非金属杂质和碱金属K和Na,不能除掉其他金属杂质Fe、Si、Al、Mn、Cu和Ni。因为粗镁中金属杂质含量较少,通过熔剂精粹或沉降精粹,镁的质量一般能到达重熔用镁锭质量标准中我国标准Mg 99.90等第,可以满意普通用处要求。若要求镁含Fe 0.04%-0.003%、Si 0.01%-0.005%,应对熔剂精粹或沉降精粹的镁进行添加剂精粹。添加剂精粹除掉杂质最多的是Fe和Si,其次是Al和Mn,也能除掉一部分Cu和Ni。 用作精粹添加剂的有锰、钛和锆。锰以镁锰合金方式参加,钛和锆可以金属或氯化物方式参加。这几种添加剂可以与Fe、Si等金属杂质构成难溶于镁的金属间化合物,然后沉降别离出来。其间,钛和锆的精粹作用好,锆报价贵,因此常用的是钛。用钛添加剂精粹过的镁的杂质含量为Fe 0.004%、Si 0.005、Al 0.005%、Mn 0.01%、Cu 0.003%、Ni 0.0007%。镁的质量到达了我国标准Mg 99.95等第,行将熔剂精粹或沉降精粹过的镁进步一个等第或更高等第。 用钛添加剂精粹镁,运用的设备是坩埚精粹炉。先制备含钛熔剂,在坩埚精粹中熔化氯盐,氯盐成分为KCl 40%-70%、NaCl 20%-50%、MgCl2 10%,待氯盐熔化后参加粒度为18-60目海绵钛粉,拌和混合均匀。将熔剂精粹或沉降精粹过的镁参加坩埚精粹炉,然后参加含钛熔剂,当温度到达700-720℃时,用拌和器拌和5-15min,使钛与Fe等金属杂质充沛触摸、吸附、构成金属间化合物,静置沉降15-30min,最终进行铸锭。氯盐参加量为镁的20%,钛参加量为镁的0.05%-0.3%。 也可以用作添加剂。与镁反响生成钛,然后由所生成的钛吸附镁中金属杂质。但选用作添加剂精粹设备比较复杂。
三氯化锑
2017-06-06 17:50:12
三氯化锑 1英文名称 Antimony trichloride 别 名 氯化亚锑 分子式 SbCl3 外观与性状 白色易潮解的透明斜方结晶体,在空气中发烟 分子量 228.11 蒸汽压 0.13kPa(49.2℃) 熔 点 73.4℃ 沸点:223.5℃ 溶解性 溶于醇、苯、丙酮等 密 度 相对密度(水=1)3.14 稳定性 稳定 危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用作分析试剂、催化剂及用于有机合成三氯化锑 对环境的影响:一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。高浓度的三氯化锑对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。可引起支气管炎、肺水肿。 慢性影响:实验表明有诱变作用。二、毒理学资料及环境行为 急性毒性:LD50525mg/kg(大鼠经口) 危险特性:受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。具有较强的腐蚀性。 燃烧(分解)产物:氯化物。三氯化锑 应急处理处置方法:一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,转移到安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。二、防护措施 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应该佩带防尘口罩。必要时佩带防毒面具。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 防护服:穿工作服(防腐材料制作)。 手防护:戴橡皮手套。 其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。三、急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。若有灼伤,就医治疗。 眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入:患者清醒时立即漱口,给饮牛奶或蛋清。立即就医。 灭火方法:干粉、砂土。
液压气动缸筒用精密内径无缝钢管
2019-03-19 09:03:26
液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。液压气动缸筒用精密内径无缝钢管标准要遵守。
三氧化二镍
2017-06-06 17:49:58
三氧化二镍Ni2O3 又称氧化高镍。黑色有光泽粉末。密度4.83。不溶于水,溶于硫酸和硝酸放出氧,溶于盐酸放出氯,也溶于氨水。在600℃时还可还原一氧化镍。用作陶瓷、玻璃、搪瓷的颜料,并用于制镍粉。由温和地加热硝酸镍、碳酸镍或氢氧化镍而得。 硫酸镍溶液与碳酸钠溶液进行复分解生成碳酸镍,经过滤、浓缩、冷却结晶、离心分离、干燥得到干燥的碳酸镍固体,再经煅烧、球磨粉碎,制得三氧化二镍。三氧化二镍制备硫酸镍溶液与碳酸钠溶液进行复分解生成碳酸镍,经过滤、浓缩、冷却结晶、离心分离、干燥得到干燥的碳酸镍固体,再经煅烧、球磨粉碎,制得三氧化二镍。 三氧化二镍用途用作玻璃、陶瓷和搪瓷的着色材料,也用于制造镍粉和磁性体的研究。操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿连衣式胶布防毒衣,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 三氧化二镍储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
废有色金属的预处理-打包与压块
2019-01-24 11:10:25
废有色金属的预处理是指将有色金属废件和废料的状态变成能够进行有效的后续冶金加工的过程。这一过程包括:使各种废件和废料达到规定的外形尺寸和重量标准;将有色金属与黑色金属分离;去除非金属夹杂物、水分、油质等。对废有色金属进行精细和高质量的准备,使之适用于冶金工序,可以使有色金属损失减少到最低程度,使燃料、电力、熔剂的单位消耗降低,使冶金设备和运输工具得到有效的利用,并使劳动生产率及有色金属与合金产品的质量得到提高。
有色金属废件与废料的预处理包括下列主要工序:分选,切割,打包,压块,破碎,粉磨,磁选,干燥,除油等。特种再生原料(废蓄电池、废电动机、废电线、马口铁废料)的预处理,采用专门的生产线。全苏再生有色金属科学研究设计院研究出废有色金属预处理的一般工艺流程(图1),该流程从有色金属废件与废料进入车间起,至成品发往用户厂为止。图1打包和压块
打包的目的是把松散的轻薄的废件与废料压实并制成一定重量、尺寸和密度的打包块。密实的物料便于装炉熔炼,熔炼过程中氧化造成的金属损失也小,同时,原料的运输费用还可得到降低。需要进行打包加工的,是分解成块的大型废件、废散热器、切边、废棒材、废管材、废电缆、废定子绕组、碎屑、废压模、日用废品等。加工的打包块密度,取决于压力的大小以及所压制的物料的厚度。废铜打包需用2000~4500千牛顿压力,废铝打包则需用1400~2000千牛顿压力。
各种液压打包机(表4)按压力大小分为小功率(压力2500千牛顿)打包机(Б-132型、Б-133型、ПГ-150型)、中等功率(压力2500~5000千牛顿)打包机(Б-1334型、ПГ-400型、CPA-400型)和大功率(压力5000千牛顿以上)打包机(CPA-1000型、CPA-1250型)。
表1(前)苏联国产打包机的技术参数机型外形尺寸(米)最后压级压力(千牛顿)打包机生产能力(块/小时)
电动机功率(千瓦)
打包机重量(吨)
挤压室打包状Б-132型*1.5×0.7×0.60.3×0.4×0.6100025108Б-1330型1.7×0.9×0.30.3×0.3×0.51000758526П-150型1.8×0.7×0.60.3×0.3×0.61500202010Б-1334型1.7×1.4×1.20.4×0.4×0.525003513572CPA-400型3.0×2.6×0.80.6×0.6×1.229001220113ПГ-400型2.8×1.5×1.10.4×0.5×0.639002022087CPA-1000型**4.5×4.0×1.31.0×0.7×2.0620020250308CPA-1250**2.2×0.8×2.91.0×0.8×0.81180045430285
*Б-132型打包机虽然已经停止生产,但许多企业仍在使用。
**CPA型打包机是由捷克斯洛伐克生产供应的。
打包过程包含以下主要工序:废料的验收和准备,装入打包机,打包,将打包块推出挤压室,验收并运走成品打包块。
现用Б-132型打包机(图2)的作业来说明打包过程中各道工序之间的连贯性。借助液压缸将原料由料箱1送入挤压室2。挤压室则用由液压缸4传动的盖3盖住。此时露出挤压室边缘的废料尾端由固定在盖的侧面和前面的刀切掉。打包过程中采用纵向和横向挤压头两次挤压,挤压头固定在液压缸5、6的活塞杆上。压制完毕后,打开挡板并借助液压缸7将打包块推出挤压室。
各种液压打包机都是自动化或半自动化作业,能将废料打压成重量为50~4500千克的不同打包块。
图2 Б-132型打包机的打包流程
а-装料;б-关盖;ъ,г-打包;э-推出打包块
压块适合在对废有色金属屑进行冶金处理前备料时采用。压块的目的是便于存放和运输,加快溶炼过程并减少金属损失。在压块过程中,原料被压实至2000~2200千克/米3的密度。适合进行压块的是粒度小于100毫米的无夹杂干屑。[next]
(前)苏联国内许多企业在对废屑进行压块加工时广泛使用液压压块机(Б-654型)和脉冲式压块机(MИБ-275型)。
用Б-654型压块机(图3)生产压块的过程,包括6个自动实施的连续工序:Ⅰ-切截批量废屑并用风动捣锤捣实;Ⅱ-用挤压头夹住废屑并将其压入阴模,同时进行压块造形,并使系统中的压力达到13亨帕;Ⅲ-移开捣锤,夹入新批量废屑;Ⅳ-在主液压缸的作用下使压块成形,成形过程持续至压力达16亨帕为止;Ⅴ-由阴模取出成品压块并使带有捣锤的挤压筒复位;Ⅵ-退出挤压头,使压块落入出料槽。在整个循环作业过程中,振动器均匀地将废屑由料仓给入进料槽。
图3 Б-654型压块机
1-带有液压缸的横梁;2-移动挤压筒的液压缸;3-振动器;
4-带风动捣锤的挤压筒;5-充油阀;6-充油箱;7-压力阀;
8-快速液压缸;9-油箱;10-操纵台;11-空气分配器;
12-液压工作缸;13-电动机;14-泵;15-可逆阀
脉冲式压块机的挤压功能,是在天然气和空气的混合物燃爆过程中释放产生的。采用这种压块机加工铝屑,可制取直径275毫米、高65~75毫米、重10~12千克的压块。压块机的加工能力为1.2~1.5吨/小时。
火法炼铜(三)
2019-03-05 09:04:34
反响塔顶装置有精矿喷嘴,该喷嘴由不锈钢外壳、环形表里空气室、中心风管、加管料、氧气管、分配器组成(见图5)。 反响塔由11层铜板水套和水套间砌筑的耐火砖构成。沉积池渣线区也设有冷却铜水套,用于维护炉墙。炉体首要结构尺度为:反响塔直径6.8m,容积254m3,反响塔高7.05m,沉积池容积88m3。 闪速熔炼全流程由铜精矿气流枯燥、闪速炉富氧熔炼、转炉吹炼、回转炉精粹、阳极主动定量浇铸、阳极加工连动线作业、太阳极电解、阴极主动化作业、转炉渣选矿处理、烟气双触摸法制硫酸、余热发电、电解接连除砷净化、砷滤饼制取白砷、阳极泥全湿法处理等工序组成。具有技能先进、出产才能大、能耗低、无环境污染等特色。该厂的首要技能经济目标如下:出产才能20万吨铜/年;精矿枯燥才能180t/h;闪速炉处理精矿量2867t/d;反响塔送风含氧60%-65%;闪速炉烟气SO2浓度37.01%;转炉处理铜锍1216t/d;转炉送风含氧S 24.1%;B 21%;硫酸产值92.57万吨/年;硫使用率97.25%。 铜陵金隆铜业公司建有我国第二座奥托昆普闪速炉。闪速炉高7m,反响塔直径5m,塔顶装有功能优秀的中心喷发型精矿喷嘴。沉积池渣线面积138.3m2,内宽6.7m.该公司闪速炉炼铜的首要目标为:铜精矿档次25%-30%;枯燥精矿含水0.2%-0.4%;投料量1344t/d;铜锍档次50%;烟气SO2浓度8%-11%;烟尘率7%;弃渣含铜0.55%;富氧浓度54%。 5.诺兰达炼铜法 该法是在高温熔池中通过向熔池液面以下鼓风将铜精矿熔炼成铜锍或粗铜的炼铜办法。加拿大诺兰达矿业公司于20世纪70年代开发出此项技能,原用于冶炼出产粗铜,后因粗铜含硫高,精粹困难,改为出产高档次铜锍。[next] 我国湖北大冶有色金属公司冶炼厂于1997年用引进技能建成了诺兰达炉炼铜体系,年产铜10万吨,出产流程见图6。该工艺产出锍档次高(含铜达70%),有利于转炉出产;烟气SO2浓度高(17%),有利于制硫酸,原猜中S使用率高于96%;环境维护好,排放尾气中SO2浓度低于400g/m3;炉子操作便利灵敏;对质料适应性强,可处理不同水分、温度和成分的铜精矿;燃料率低。其缺陷是炉渣含铜高(大于3.5%),需经选矿贫化收回;炉子寿数较短。 (1)诺兰达炉结构特色 大冶有色金属公司冶炼厂诺兰达炉为一卧式可滚动的圆筒形炉体,长18m,直径4.7m,内砌高档耐火材料。炉内分为熔炼和沉积两个区,熔炼区长10m,等距摆放风口37个,顶部设有加料口。沉积区长7m,设有放锍口、放渣口和排烟口。整个炉体凭借轮圈支撑在两头有地基的托轮上,由电动机通过齿轮带动炉体滚动,视点可到480。诺兰达出产时,可将风口转到液面以下,也能够转到液面以上的停风状况,炉子工艺操作实施计算机操控。 (2)诺兰达炉操作进程 正常作业,按90t/h的速度用抛料机向炉内参加枯燥铜精矿、烟灰、渣精矿以及石英石熔剂等炉料,一起以30km3/h速率经风口鼓入富氧空气。鼓入空气自冰铜层上升进程中发作多相化学反响并搅动熔池,由此加快了传热和传质进程。在此同一台炼铜炉中完结了铜精矿矿藏的分化、氧化、造渣、造锍进程。经弄清区炉渣与锍别离,分别从放铜口和渣口排出。放出的铜锍用铜水包吊运至转炉吹炼成粗铜,高铜炉渣缓冷后送选矿处理,产出渣精回来熔炼。高SO2烟气通过余热锅炉和收尘体系收回余热和烟尘,净化后烟气送去出产硫酸。[next] (3)大冶冶炼厂诺兰达炉首要技能经济目标 投矿量78.8t/h;鼓风氧浓度40.3%;烧嘴燃油量300kg/h;铜锍档次70%;炉渣含铜3.5%;炉渣选矿尾矿含铜0.34%;烟气SO2浓度19%;冶炼收回率98%;粗铜工艺能耗0.69t标准煤/t铜;烟尘率3%;质料硫实收率96%;制酸尾气SO2浓度小于400g/m3。 6.奥斯麦特(Ausmelt)熔炼技能 一种通过浸没于熔体表面顶吹喷向熔体中吹入含铜物料和氧气与燃料制取铜硫的熔炼法。该技能为澳大利亚所开发,我国中条山有色金属公司山西侯马冶炼厂选用该项技能建成一座炼铜厂。同闪速炉比,奥斯麦特熔炼炉结构较为简略,尺度较小,对质料及燃料适应性强,能够熔炼干矿、湿矿、块矿、粉矿和杂乱矿,能够运用液体、固体或气体燃料,在环境操控方面也具有优势。缺陷是工业使用与实践尚少,工艺与设备需求完善。 (1)技能特征该技能是一种典型的喷吹熔池熔炼技能,熔炼用空气或氧气和燃料通过笔直刺进熔体的套管喷喷入熔体。在反响器内构成剧烈搅动熔池,含铜炉料经加料管参加熔池,在搅动条件下,受热并完结熔炼反响,产出铜锍、炉渣和炉气。喷的火焰和炉内气氛能够操控为还原性或氧化性,以契合工艺进程的要求。 (2)炉型结构熔炼炉为一圆筒形竖炉,外部用钢板焊接而成,选用喷淋水冷却,内衬铬镁砖,炉子下部在砌砖与炉壳之间衬有水套。炉顶收拢成歪斜的排烟通道,其上安置有加料口和正对炉子中心的喷进孔。各种物料—铜精矿、熔剂、返料用运送皮带送至溜槽参加炉内,炉体下部有2个排放孔,可将铜锍与炉渣熔体的混合物放入配套设置的沉降炉内进行铜与渣的别离。铜锍送去吹炼成粗铜,炉渣水淬后出售。 奥斯麦特的技能中心是浸没式喷,该喷结尾设一个特殊的旋流器,强化了气流中熔体的搅动作用。一起因为气流高速通过喷,发生了本身冷却作用,使触摸上喷的熔渣在其表面上构成冷凝渣维护层,延伸了喷的运用寿数。喷能够按需求在炉内升降,操控熔炼进程。 7.电炉炼铜 这是一种在通电加热条件下将铜精矿熔炼成铜锍的冶炼技能。矿热电炉炼铜耗电多,但能够灵敏调控熔炼温度是其两个杰出的特色,正是这两个特色,决议了该技能的两个适应性:一是适用于电力丰厚、电价廉价的区域;二是适于熔炼含钙镁等高熔点矿藏成分高的含铜质料。但该法出产成本高、烟气SO2浓度低,使用正日渐萎缩。 (1)根本原理电炉炼铜是将电流经刺进熔池渣层的电极送入炉内,部分电流在电极与熔渣触摸面上以微弧方式转变成热能,部分电流通过固体和熔体构成的电阻变成热能。因为电极邻近熔渣温度高于其池区域温度,构成了温度与密度差,过热的熔渣不断上升到熔池面加热料坡,炉料受热熔化,发作一系列冶金进程化学反响:[next] 生成物Cu2S和FeS组成熔炼产品铜锍,送转炉吹炼;CaO、MgO、FeO等氧化物与SiO2生成各种硅酸盐构成炉渣,水淬后综合使用;发生的SO2、H2O和漏入电炉的空气混组成冶炼烟气进一步处理收回硫。 (2)电炉结构我国现有大型炼铜电炉容量有30MW和126MW两种规格。炉体为长方形,由炉底、墙和炉顶组成,铬镁质炉底砌筑在铜筋混凝土支柱上。为延伸炉墙运用寿数,渣线一带选用水套冷却。炉顶选用耐火砖砌成拱顶,其上设有加料孔、排烟孔和电极孔。炉墙外围以钢板和支架加固。在炉子短端墙上一端开有放铜口,另一端装备排渣口。电极直径1.2m,为自焙电极,沿炉长方向直线摆放,共6根。 (3)技能操作炼铜电炉脱硫率低,但传热作用好,因此要求对含硫高的铜精矿有必要枯燥、预脱硫,以防止水分急剧蒸腾构成矿内翻料事端,确保产出较高档次的铜锍。为进步炉料透气性,收回使用部分原猜中的硫,将铜精矿与回来烟灰混合制粒后,进行鼓风烧结,为熔炼供给优质炉料。因为该区域铜原猜中高熔点成分CaO和MgO已分别从建厂时的11%和6%降到3%和2.5%,而硫使用率进步不易,电炉的优越性已不彻底存在,正面对一种新炼铜工艺的挑选。首要技能经济目标为:床才能6.9 t/(m2·d);熔炼收回率97.8%;炉渣含铜0.3%-0.4%;电极糊单耗6kg/t料;电耗420-450 kW·h/t料。 (二)铜锍转炉吹炼 这是在转炉中鼓入空气将铜锍吹炼成粗铜的进程。能将铜锍吹炼成粗铜的办法,还有闪速炉吹炼法、奥斯麦特法、连吹炉法,但都远比不上转炉吹炼技能的普遍性、老练可靠性和出产才能。 1.转炉吹炼技能特征 吹炼时,通过风口向熔融锍中鼓入空气,并参加石英熔剂,在彻底自热条件下,使铜锍中FeS成分悉数氧化,大部分生成FeO并与石英结合造渣生成2FeO·SiO2,少部分进一步氧化成Fe3O4, Cu2S氧化脱硫生成金属铜和SO2,含SO2炉气经炉口进入锅炉和收尘体系,炉渣和粗铜分批倒出。因为铜锍吹炼放出热量过剩,为维护炉衬,常参加必定数量的精粹炉渣、壳等冷料。根本吹炼反响是:[next] 2Cu2S+3O2====2Cu2O+2SO2 2FeS+3O2====2FeO+2SO2 FeS+Cu2O====Cu2S+FeO 2FeO+SiO2====2FeO·SiO2 6FeO+O2====2Fe3O4 鼓入炉内熔体中的氧,部分直接地将FeS氧化,部分将Cu2S氧化成Cu2O后,再由Cu2O氧化FeS, Cu2O成为O2的传递者。当炉内FeS悉数被氧化并与SiO2造渣后,Cu2S才开端氧化,生成的Cu2O当即与Cu2S交互反响放出SO2并产出金属铜: 2Cu2O+Cu2S====6Cu+SO2
湿法冶金(三)
2019-03-05 09:04:34
(2)离心萃取器 离心萃取器由于转速高、混合效果好,所以能大大缩短混合停留时间,又由于以离心力替代重力效果,加快两相的别离,其操作原理见图5。 这种萃取设备结构紧凑,单位容积通量大,所以特别适用于化学稳定性差(如抗菌素)、需求触摸时间短、产品保存时间短的系统,或易于乳化、别离困难等系统的萃取。缺陷是因其精细结构、造价和修理费用都比其他类型萃取器要高。 离心萃取器有波氏离心萃取器、阿尔法一拉瓦尔(Alfa-Laval)离心萃取器、奎德罗尼克(Quadronic)离心萃取器,还有韦氏、罗伯特路威斯特、SRL ANL等离心萃取器。很少在有色冶金中运用。 (3)混合弄清萃取箱 一般说,萃取塔占地面积小和体积密封好是它潜在的长处。相反,混合弄清萃取箱占地面积大,但因设备对地域无特殊要求,不管在城市或矿山都可缔造运用,所以现在大型混合弄清萃取箱大多建在矿山,并且是露天作业。 混合弄清萃取箱大多由两个相连的容器组成,即混合室和弄清室,两者构成一级。水相和有机相在混合室内,由搅拌器输人能量使它们充沛混合,待传质进程挨衡后,混合相进人大面积的弄清室进行两相别离。别离后的水相和有机相别离流人相邻级的混合室,完成逆流多级萃取进程。 混合弄清萃取箱见图6。
[next]
这种萃取箱的混合室和弄清室交织装备在同一个箱体内,用隔板离隔,毗连级间两相液流由箱内相应隔板的开孔连通,无管道衔接。搅拌器通常用桨叶,只起两相混合效果。液体的活动是靠各级两相的密度差发生的推动力完成,因而对萃取箱有必要确保必定的高度,不然难以完成液体自流,由于密度差发生的活动推力与液层深度成正比。当时为了削减设备的占地面积、添加单位容积流量等,箱式萃取器在有色冶金职业得到广泛运用。 (五)离子交流法 离子交流剂功用基中的阳离子或阴离子与溶液中的同性离子进行可逆交流的进程。 离子交流法在湿法冶金中常用于从水溶液提取有价金属或作为溶液净化的一种手法。离子交流树脂有固定阴离子的离子交流树脂,它交流的离子带正电荷,其交流进程称为阳离子交流;另一种树脂有固定阳离子的离子交流树脂,所交流的离子带有负电荷,其交流进程,称为阴离子交流。经过离子交流剂的吸附和解吸效果进行物质的别离或富集以及离子交流树脂再生。触及离子交流的主要参数有交流树脂分配系数、交流率。在工艺进程中,按处理的料液是否含有悬浮固体,分矿浆吸附法和清液吸附法。 交流的典型反响为: A++BReS-====B++AReS- 式中,BReS-为离子交流树脂的功用基,ReS-为固定在离子交流树脂或其他类型离子交流剂上的离子,B+为可交流的一价阳离子,A+为料液中的一价阳离子。 (1)交流 料液中的A+替代B+而为离子交流树脂所捕获的进程称为交流式吸附。在交流进程中当B+简直悉数被A+所替代后,即便再通人含A+的料液,A+也会原封不动地流出来,此刻,便以为离子交流处于平衡状况。 (2)淋洗 当往被A+所交流的离子交流树脂中通人某种含B+,而B+又能替代离子交流树脂中A+的溶液时,反响便向交流和逆方向进行,即流出含A+的溶液,而BReS-功用基团又再生,称这一操作为淋洗、再生或解吸。称所用的这种溶液为淋洗液或再生剂。 (3)反洗 是在淋洗之前洗去离子交流树脂中的杂质和松动离子交流树脂层。 (4)正洗 是在淋洗之后洗去离子交流树脂颗粒之间及表面上的再洗剂(淋洗液)。 离子交流的工艺按以下结构组成:[next] 离子交流模型见图7,以Na+和H+型阳离子树脂交流为例。
三宝红铜
2017-06-06 17:50:06
三宝红铜是日本著名铜业公司三宝铜业有限公司的一个支柱品牌红铜之一,众所周知,日本红铜是世界著名的,以其品质,加工工艺及制造精良为世人称赞。三宝红铜铜业有限公司 SAMBO三宝铜业有限公司于2005年在昆山高新区成立,专业销售三宝品牌铜材:模具放电加工用铜,机械零部件制造用铜,焊接
金属
电阻焊用铜,精密电子冲压成型用三宝系列铜材料。总公司于1935年(昭和10年)创立于大阪,长期专注于高品质高性能铜材的研发生产。拥有熔铸、挤压、压延、拉伸自动加工设备如强对流光亮退火炉,中频无芯机,大型挤压机,四轮可逆式冷扎机,倒立式盘拉伸机,连续淬酸洗机等,大力投入精密检测设备如探伤机,硬度测试机,金相显微镜,电脑直读光谱仪等以确保产品的高质量和稳定性,产品符合JIS ,GB,ASTM,DIN,BIS,ISO标准,可以达到SGS绿色环保认证标准,已经成为亚洲最专业的电极铜及高精度铜材制造服务商之一,得到国内广大高科,军工,外企,民营企业的信赖。主要产品如下:A.模具放电加工用电极铜材: 三宝红铜(SB-1C1100 三宝红銅)含氧量极低(<0.003),导电率高(>95%IACS),组织结构细密,纯度高(> 99.96),加工无方向性, 放电加工稳定,不易产生烧弧现象 铬(锆)铜≥78%,HRB≥78%,抗腐蚀性好,由于热导率> 850W/m.k20度,加工稳定性好,有高的硬度,耐磨,抗爆裂 铍铜)高硬度,由真空冶炼,经固溶-淬火-时效等工艺,是机械,物理,化学性能良好结合的
有色
合金,具有高弹性极限,屈服极限,”弹性之王” 钨铜应用等静压成型,经高温烧结-渗铜具有高强度,高耐温,耐烧蚀还能提供/铜钢复合电极银铜/碲铜/银钨/锥度铜/电极丝/管B.焊接电极用铜:/铬锆铜(C18150)/铍镍铜/高钨铜/铍钴铜C.机械加工用铜材:/黄铜H90H70H68(C2680)H65(C2700)H62/青铜 (磷青铜铝青铜锡青铜硅青铜锰青铜) C5191C5210/白铜C7541(C7521C7701C7060/铝105010603003505260617075Ly12 D.三宝红铜电子冲压用/高精度铜带T2C1100C5191H6265/单双导铜铝/EMI屏蔽/KFCC1940三宝红铜是日本红铜的代表产品,三宝红铜已成为业界的公认产品之一,在未来一段中长期内,三宝红铜将继续占据国际红铜
市场
的一定江山。
金银矿选矿(三)
2019-02-13 10:12:33
三、含银矿石的选矿 (一)银的出产概略 现在国际白银的年产值在1.1万吨左右,散布在50多个国家和地区。其间年产值在1000吨以上的国家有墨西哥、苏联、加拿大、美国和秘鲁,其产值占国际总产值的60%左右。1975~1983年国际各国的银产值列于表14。 现在国际白银的矿产储量估量为25万吨(不包括前景储量)。其间储量最多的美国达4.7万吨,占18.8%;苏联4万吨,占16%;墨西哥2.64万吨,占10.5%;澳大利亚2.5万吨,占10%;加拿大2.2万吨,占8.8%;波兰2万吨占8%。这六个国家的白银储量占国际总储量的71.7%。国际上有75~80%的白银是铅、锌、铜、钼和金等矿床的副产品,独自挖掘白银的矿床仅是少数。
图7 250升采金船选金工艺流程图
表14 1975~1983年国际各国白银产值,t国家197519761977197819791980198119821983皮利维亚
秘鲁
摩洛哥
墨西哥
波兰罗马尼亚
巴布亚新几内亚
南非
朝鲜
南朝鲜
阿根廷
澳大利亚
西班牙
智利
瑞典
土耳其
捷克斯洛伐克
英国
芬兰
南斯拉夫
法国
德意志民主共和国
德意志联帮共和国
苏联
美国
希腊
赞比亚
洪都拉斯
扎伊称
印度尼西亚
缅甸
爱尔兰
加拿大
意大利
日本
菲律宾203.6
1172.4
93.6
1181.9
230.0
43.5
40.0
42.4
95.9
55.0
46.5
78.8
726.2
89.0
194.0
140.4
40.0
22.0
168.3
46.3
55.0
33.6
1550.0
1086.7
29.8
118.3
71.0
29.5
24.9
39.2
1234.6
36.4
271.6
50.4158.4
1186.0
84.9
1326.2
250.0
34.2
40.0
45.4
87.7
50.0
57.2
74.0
780.6
100.2
226.6
146.2
40.0
24.1
144.0
82.9
50.0
32.0
1500.0
1065.0
56.8
31.1
99.0
76.9
23.4
23.0
26.2
1271.7
48.5
289.4
46.1183.0
936.1
69.8
1642.3
55.1
40.3
38.9
59.2
97.3
47.7
63.4
56.0
852.9
110.1
237.9
149.9
37.0
25.3
145.5
96.4
49.8
30.2
1399.5
1187.0
11.6
33.2
99.8
84.9
13.2
28.8
29.1
1330.0
37.5
300.0
50.7195.5
1151.4
97.4
1579.2
67.4
58.0
32.0
52.3
96.8
47.7
43.1
67.3
812.4
73.8
255.4
159.7
6.8
40.4
0.3
33.2
159.4
87.5
49.8
24.8
1430.6
1244.0
42.3
28.4
86.7
135.6
12.1
11.7
19.1
1266.8
27.7
300.6
50.1178.6
1220.4
102.1
1536.6
101.9
65.5
30.0
44.4
100.7
47.7
70.8
68.7
832.1
71.3
263.4
175.7
7.8
40.4
0.3
32.8
162.2
74.9
48.2
32.3
1430.6
1178.6
54.5
23.8
75.7
121.0
11.5
10.6
32.9
1146.9
33.1
270.0
57.2186.9
1337.7
98.1
1472.4
76.7
67.5
28.0
36.7
170.0
47.7
71.3
71.7
789.2
140.8
298.5
190.9
6.2
40.4
1.6
44.5
146.1
53.0
47.0
32.3
1430.0
1005.4
52.0
22.2
54.9
85.0
11.4
18.3
24.0
1036.9
42.5
267.6
60.7198.9
1459.8
77.6
1654.6
64.0
58.0
26.0
42.4
235.3
47.7
95.2
78.0
743.2
166.3
361.1
166.0
7.8
40.4
1.6
37.8
148.0
53.0
45.0
39.3
1446.2
1265.3
49.8
27.6
56.7
93
17.3
14.0
21.8
1128.0
55.0
280.3
62.6170.0
1668.2
92.3
1550.1
65.5
87.5
26.0
43.1
215.3
47.7
93.3
68.4
908.0
171.1
366.9
175.0
6.8
40.3
3.0
37.3
104.0
24.9
43.5
46.7
1458.2
1251.4
46.7
27.7
68.4
93
14.4
16.4
9.3
1203.8
52.9
305.7
59.1180.5
1716.7
95.3
1772.7
65.3
98.0
26.0
49.8
205.9
46.7
93.3
62.2
1041.8
171.1
447.8
159.9
6.8
37.1
3.0
25.5
122.6
15.9
43.5
52.9
1576.8
1350.2
52.9
68.4
80.9
14.3
16.2
10.9
1219.1
56.0
307.9
65.3[next]
白银的耗费量,绝大部分用于工业以及银饰和银制品,而用于钱银的白银则比曩昔有很大下降。国际上白银耗费最多的国家是美国、西欧各国和日本。1980年这些国家和地区的耗费量估量达1.04万吨,占资本主义国际耗费总量的86%左右。其间工业用白银占40%,摄影业占39.3%,银饰和银器占17.2%,钱银和奖品占2.9%。 白银的直销首要有两个来历,一个是矿山出产的矿产银,另一个是收回废品等出产的再生银。矿产银只能满意年需要量的70%左右。 我国的银矿资源很丰厚,储量列国际第六位,银产值占国际第七位。国家对白银出产非常注重,制订了优惠政策,正在新建一批以白银为主矿山,如桐柏银矿、陕西银矿等。但现在银产值首要靠黄金矿山和有色金属厂商归纳收回,其间从铅锌铜矿石中收回的银占70%。往后几年我国的白银产值估量会有较大的添加。 (二)银的性质、用处及其工业矿藏 银是一种白色金属,具有特殊的柔性、耐性和化学稳定性。银的延展性极好,它能够压成简直通明的3×10-5厘米厚的叶片;一克银可拉成近两公里长的细丝。银在各种金属中具有最好的传热和导电功能,其导电率为100,熔点960.5℃。银在地壳中的含量为1×10-5。在天然界中呈涣散状况,首要存在于方铅矿中。 银在历史上曾作为钱银流通,在金融方面起过重要作用;自1839年照像术创造以来,一向离不开银及其化合物;银仍是医疗器械、望远镜以及太阳能电池设备的首要材料;银丝用在最活络的物理仪器上;各种继电器的重要线接头以及无线电体系的首要部件也都用银制作或焊接;各种自动设备、火箭和潜水艇、计算机和核设备、通讯和信号体系的接头,一般都用银制作;此外,银还用于制作首饰、牙科医疗,以及作为涂料、节约空调能耗方面都有其共同作用。 在天然界中,银和含银矿藏品种恰当繁复,特别是在表生条件银还能构成一些次生矿藏。银的首要工业矿藏见表15。
表15 银矿藏表矿藏称号化学分子式密度
g/cm3硬度
(莫氏)天然银(silver)
锑银矿(dyscrasite)
辉银矿(argengtite)
硫铜银矿(stromeyrite)
淡红银矿(proustite)
深红银矿(pyrargyrite)
辉锑银矿(miargyrite)
辉铜银矿(jalpaite)
硫锑铜银矿(polybasite)
脆银矿(stephanite)
辉锑铅银矿(diaphorite)
硫锑铅银矿(andorite)
硒铜银矿(eucairite)
硒银矿(naumannite)
碲银矿(hessite)
针碲金银矿(krennerite)
碲金银矿(petzite)
角银矿(cerargyrite)
银矿(bromyrite)
碘银矿(todyrite)
黄碘银矿(miersite)
脆硫锑银矿(owyheeite)
硫砷银矿(billingsleyite)Ag常见杂质Au; Hg; Sb; Bi
Ag3Sb
Ag2S
(AgCu)2S
3 Ag2S·AS2S3
3 Ag2S·Sb2S3
Ag2S·Sb2S3
Ag3CuS2
(Ag,Cu)16Sb2S11
5` Ag2S·Sb2S3
4PbS·4 Ag2S·3 Sb2S3
Pb(Ag,Cu)Sb3S6
Cu2Se·Ag2Se
AS2Se
Ag2Te
(Au,Ag)Te2
Ag3AuTe2
AgCl
AgBr
Agl
(Ag,Cu)l
5 PbS·4 Ag2S·3 Sb2S3
Ag7(As,Sb)S10.1~11.1
9.6~9.8
7.2~7.4
6.1~6.3
5.5~5.8
5.8~5.9
5.1~5.3
6.8~6.9
6.3
6.2~6.3
5.9
6.2~6.3
7.6~7.8
7~8
8.2~8.4
8.6
8.7~9.4
5.5
6.3
5.5
5.6
2.5~3
3.5
2~2.5
2.5~3
2~2.5
2.5~3
2~2.5
2.5
2~3
2~2.5
1~2
2.5
2.5
2.5
2~3
2.5
2.5~3
2.5
2.5~3
1~1.5
2.5
[next]
(三)含银矿石的分类及其选矿办法 含银矿石首要分为银金类矿石和铅锌铜伴生银矿石两大类,其产银量占总产值的99%以上。银金类矿石的选矿办法,首要用浮选或化法。决议选用浮选或化的首要因素是银矿藏的组成。当银矿藏以辉银矿和天然银为主时,浮选和化均可;但当矿石中含有多量深红银矿、淡红银矿、硒银矿等难化矿藏时,就只能用浮选。浮选与化的收回率是有不同的,一般化的收回率高。 铅锌铜伴生银矿石因为其矿藏组成较为杂乱,共生联系、嵌布特性、以及氧化程度等各不相同,选别作用亦有很大差异,但就选矿办法而言,浮选是遍及选用的办法。总的说来,铅锌铜伴生银矿石的选矿收回率要比银金类矿石低,一般在50~70%之间。 (四)银金类矿石选矿实例——十里铺银矿 十里铺银矿坐落山东省招远县境内,设计才能100吨/日,现实践出产才能比设计才能高。选用浮选—化工艺,出产金锭和银锭。 1. 矿石性质 金属矿藏有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿及白铅矿、菱锌矿等,含量都不高。铅、锌、铁矿藏均严峻氧化。首要银矿藏为辉银矿×螺状硫银矿,占79.32%,其次为天然银,占20.68%。首要脉石矿藏有石英、还有少数长石、绢云母等。 银矿藏中的天然银首要赋存在脉石矿藏中及其裂隙处,其量占80.56%,其他首要赋存在闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、铅的硫化矿藏与氧化矿藏中。而辉银矿×螺状硫银矿首要赋存在金属硫化矿藏中,占48.54%,在铅锌氧化矿藏中占17.61,在脉石矿藏中占33.85%。银矿藏与脉石矿藏联系密切,尤其是有部分细粒天然银愈加显着。天然银比辉银矿×螺状硫银矿嵌布粒度粗些,大于0.037毫米粒级天然银占68.89%,辉银矿-螺状硫银矿占62.55%,在0.037~0.005毫米粒级中,天然银占30.18%,辉银矿-螺状硫银矿占32.73%,角银矿占55.38%。矿石密度2.72 吨/米3 ,矿石硬度为中等可碎性矿石。 2. 选矿、化工艺 破碎筛分:两段一闭路流程。一段用400×600毫米颚式破碎机,二段为ф900毫米中型圆锥破碎机与1250×2500毫米双层振动筛组成闭路。给矿最大块度为350毫米,终究产品粒度为25~0毫米,并有洗矿设备。 磨矿、浮选:ф1500×3000毫米球磨机与ф500毫米单螺旋分级机和旋流器(操控分级)组成一段闭路磨矿流程。旋流器溢流浓度37~39%,细度60%--—200目,矿浆pH值7~8。浮选为一次粗选、两次精选、两次扫选的混合浮选流程,选出混合银精矿,经浓缩、过滤两段脱水脱药,滤饼送化车间。 化:混合银精矿的滤饼经调浆由ф900×900毫米球磨机磨至85%-325目,进入三台ф2500×2500毫米拌和槽进行一次浸出,然后由ф6米浓缩机进行一次洗刷得出贵,浓缩机底流再经ф900×900毫米球磨机再磨至90%-325目后,进入另三台ф2500×2500毫米拌和槽二次浸出,二次洗刷用ф7米三层洗刷浓缩机,二次洗刷的次贵液回来一次洗刷。渣通过滤作为硫精矿外销。一次洗刷所得贵液经45米2真空吸滤槽净化ф700×3000毫米脱氧塔脱氧,20米2板框压滤机锌粉置换得出金银泥。置换得出金银泥。置换贫液回来二段磨矿。 3. 金银冶炼 酸洗、烘干:酸洗是以1:2的固液比在拌和槽中拌和,硫酸浓度10%,拌和1小时后加水稀释至固液比为1:5~7,再持续拌和、洗刷、弄清、弃水。经酸洗后的金银泥送电阴炉烘干,炉温操控在600℃左右,烘干时刻6小时 。 冶炼:选用转炉为熔炼炉。经酸洗、烘干的金银泥,配以30%的硼砂,当金银泥中泥含量高时,恰当参加石英粉,经混匀后送至转炉熔炼。每炉熔炼时刻48小时,炼出金银合质金铸成阳极板(500×500×10毫米),送电解精粹别离金和银。炉渣堆存,再经破碎、磨矿用重选办法收回金银。 电解及精粹:电解槽由塑料板焊制。电解槽尺度(长×宽×高)1000×700×1000毫米。电解槽分为两组,每组5槽,每槽安设7块550×550×3毫米不锈钢阴极板,6块500×500×10毫米合质金阳极板,极板距离70毫米。每组电解槽装电解液2.5米3,含银5克/升,硝酸浓度2当量;电解电压1伏,电流80安。电解得出的金粉、银粉通过蒸馏水洗刷后,用坩埚进行精粹,铸成金条和银锭。 电解废液处理:电解废液排至废液池,参加适量的氯化钠生成氯化银沉积,并参加碳酸钠送至坩埚精粹同收银。在尾液顶用铁收回铜,尾液经石灰中和后排至尾矿池。 选冶出产工艺流程见图8。 4. 选冶出产技能目标(见表16) (五)铅锌铜伴生银矿石的选矿 依据地质查询材料,我国银矿首要伴生在铜、铅、锌的各种热液充填交代型矿床、触摸交代型矽卡岩矿床、层状或似层状型矿床、黄铁矿型和硫化铜镍矿床中,据初步统计,银伴生在铅锌矿床中的占57.4%、在铜矿床中的占34.9%、在石英脉状矿床中占1.7%,其他占6%。[next] 现在对铅锌铜伴生银矿石的选矿,一般是按其主金属的工艺条件和药剂准则进行选别,并不选出单一银精矿,通常是将银富集于铅、锌、铜精矿中,然后通过冶炼收回。但在冶炼过程中,铅精矿中的银随主金属进入粗铅;铜精矿中的银进入冰铜,其收回工艺简略,本钱低,收回率高。而锌精矿中的银,无论是选用火法仍是湿法工艺,均进入渣中,用烟化法收回工艺杂乱,本钱高,收回率低。因而,选矿应尽量将银富集于铅、铜精矿中。 1. 铅锌铜矿石中银矿藏的赋存状况及特性
图8 十里铺银矿选冶工艺流程图
表16 选冶出产技能经剂目标(1986年1~5月)项目单位1986.11986.21986.31986.41986.5处理矿石量
原矿档次t/d
9/t123.36
286.92125.31
450.86125.35
263.58125.08
300.60125.57
242.81浮选作业:精矿产率
精矿档次
收回率%
g/t
%2.934
8967
91.73.504
11682
90.82.533
9448
90.83.008
9163.71
91.73.583
6248.12
92.2化作业:贵液档次
贫液档次
化档次
浸出率
洗刷率
置换率
化总收回率g/m3
g/m3
g/t
%
%
%
%220.22
10.74
223.34
98
99.9
99.9
97.8208.12
19.18
222.5
98.2
99.9
99.9
98526
544.44
273.42
97.7
99.7
99.8
97.2245.09
13.96
194.2
97.9
99.9
99.9
97.7421.83
34.46
184.09
97.9
99.9
99.9
97.7选矿,化总收回率%89.78983.389.690.10每吨原矿首要耗费钢球
衬板
黄药
黑药
松醇油锌粉
絮凝剂滤布
胶带
电耗Kg/t
Kg/t
Kg/t
Kg/t
Kg/t
Kg/t
Kg/t
Kg/t
Kg/t
m2/t
m/t
kW·h/t2.84
0.03
0.07
0.09
0.01
1.35
0.33
0.03
0.03
0.063
0.03
36.73[next]
银首要呈独立的银矿藏方式存在。银与硫、铜、铅、锡、锑、碲、硒、砷等元素构成的各种化合物在各种矿床中呈现,常见的有:辉银矿" 螺状硫银矿、辉铜银矿、深红银矿、脆银矿、淡红银矿、硫锑铜银矿、硫锑铅银矿、辉锑铅银矿、碲银矿、硒银矿等。有小部分银呈单质矿藏赋存在矿石中,如天然银。还有少部分银在矿石中没有独立的形状,而是在其他矿藏的晶格中构成类质同象,如银金矿、银黝铜矿等。银以各种不同的矿藏形状赋存在各种不同类型的铅锌矿或含铜铅锌黄铁矿中。 各种银矿藏与铅、锌、铜等硫化矿藏严密共生,并多呈微细粒嵌布,其粒度简直都在0.04毫米以下,绝大多数银矿藏的粒度为0.04~0.02毫米,最细者只要0.001毫米,颗粒微细的银矿藏以连生体、包裹体、显微体等方式散布在方铅矿、闪锌矿、硫化铜矿藏中。在浮选过程中,那些与银矿藏联系密切的硫化矿藏便成为其载体,将银富集到各种精矿产品中。因而,银矿藏的赋有状况、嵌布特性对银的归纳收回有严重影响。 2. 进步铅锌铜矿石中银收回率的实践 近年来,因为白银需要量的敏捷添加和银价的上涨,引起了人们对铅锌铜多金属硫化矿伴生银归纳收回的广泛注重。为了获得选矿归纳收回的最佳技能经济目标,人们加强了银矿藏工艺学的研讨,不断改善选矿工艺流程和药剂准则,使铅、锌、铜等硫化矿的选矿目标保持在原水平或有所进步的基础上,伴生银的收回率由30~50%进步到60~80%,伴生银的产值和归纳收回技能水平有了较大的进步。 (1)变革磨矿工艺、进步磨矿细度是进步伴生银收回目标的首要办法之一。各种银矿藏在铅锌铜多金属矿中多呈微细粒嵌布,严密共生,现有的磨矿条件多是从收回铅锌铜硫化矿藏的视点考虑的,难以使银矿藏充沛单体解离。为了进步伴生银的收回目标,有必要变革原有磨矿工艺,进步磨矿细度。当然磨矿工艺流程和细度的挑选,既要考虑技能的或许性和工艺的科学性,更要考虑经济上的合理性。现在已有些选厂在技能条件或许的情况下进步了磨矿细度,使各项目标均有进步。例如:八家子铅锌矿原矿由一段磨矿改为两段磨矿,磨矿细度由65%进步到80%-200目,银总收回率进步3.61%;栖霞山的磨矿细度由55%进步到65%-200目,银收回率进步1.24%,铅收回率进步3.37%。有些选厂添加了铜铅或铅中矿再磨,如水口山铅锌矿将铅浮选回路中的粗扫选和精扫选的泡沫分级再磨后回来铅粗选作业,可使伴生金银的收回率别离进步6.23%和3.40%,一起铅锌选矿目标也得到了进步。佛子冲铅锌矿河三分矿,采取了铜铅混选、中矿再磨,使铅、锌、银收回率别离进步3.99%、2.31%和4.71%,铅精矿含锌由5.15%下降到4.50%。 (2)选用无或微工艺。在浮选工艺流程中,不必或少用对银矿藏或载体矿藏有抑制作用的,对伴生银的收回有利。例如西林铅锌矿,选矿取消了原用的并削减一半以上的石灰用量,铅精矿中银的收回率到达71.6%,比少(10克/ 吨)和多(150 克/ 吨)浮选时别离进步5.6%和10.99%,而银在尾矿中的丢失别离下降3.67%和11.83%。又如栖霞山铅锌矿,1979年选用了预先脱除易浮矿藏、无浮选工艺,使铅精矿中银的收回率进步了5%左右,一起铅锌硫的收回率均有不同程度的进步。八家子铅锌矿于1979年将浮选工艺流程由有工艺改为微工艺,用量由300克/ 吨下降到3~5克/ 吨,使伴生银的收回率由37%进步到52%,一起低档次的铜也得到了收回,并处理了尾矿水的污染问题。总归,选用无或微工艺,对进步银的归纳收回目标有利,这一工艺遭到广泛注重,已有60%以上的铅锌铜矿山运用,并获得较好的作用。 (3)添加捕收剂品种及多种捕收剂合作运用。曩昔,我国铅锌多金属硫化矿的浮选,常用的捕收剂是黄药(乙基、丁基)和黑药(25号、31号)。近年来,丁基铵黑药已逐步成为铅锌多金属硫化矿浮选的首要捕收剂之一。它不光具有较好的挑选性,并且还显示出对银矿藏具有较强的捕收才能。别的,选用丁基铵黑药与黄药、乙硫氮、酯类等多种捕收剂合作运用对伴生银和铅锌等选矿目标的进步具有较好的作用。在浮选实践中已得到遍及运用。例如:八家子铅锌矿,铜铅混选作业选用丁基铵黑药替代31号黑药,银总收回率进步6.75%;香夼铅锌矿以丁基铵黑药和黑药1:1的份额混合运用,在天然pH值的条件下,进行铜铅混选,伴生银的总收回率进步了21%,铜的收回率亦有进步:西林铅锌矿,1980年开端在低碱度下运用丁基铵黑药,并选用了硫酸锌、碳酸钠抑锌浮铅的工艺流程,使银在铅精矿中的收回率进步10.99%,一起金也得到了部分收回。 (4)改善选矿工艺流程。选矿工艺流程的挑选,既要考虑到主金属铅、锌、铜的高选别目标,又要统筹伴生银的归纳收回,使有用矿藏均得到最大极限地收回。对含银的铅锌多金属硫化矿,假如单从伴生银的嵌布特性考虑,选用混合浮选或部分混合浮选流程,有利于伴生银的归纳收回。但浮选流程确实定是由各种因素决议的,矿石性质是依据。因而各选厂应通过实验,重复出产实践,逐步改善现有流程。现在,处理铅锌矿或铅锌黄铁矿类型的选厂,有选用以铅为主的等可浮工艺流程,如东波有色矿野鸡尾选厂、黄沙坪铅锌矿等;也有选用优先浮选工艺流程,如凡口铅锌矿、孟恩套力盖、银山铅锌矿、东波有色矿柴山选厂等;水口山铅锌矿则选用优先选铅、锌硫混选—别离的工艺流程。处理铜铅锌黄铁矿类型的选厂,是以部分混选—别离或部分混选—优先的工艺流程为主。前者如八家子、栖霞山、香夼铅锌矿等;后者如铜山岭有色矿、佛子冲铅锌矿河三分矿等。小铁山铅锌矿则是全浮选流程。出产实践标明,依据矿石性质改动工艺流程,有利于选矿归纳收回目标的进步。[next] 3. 现在国内首要铅锌铜多金属硫化矿收回银的概略(见表17)。
表17 铅锌(铜)多金属硫化矿伴生银归纳收回概略矿山
或选 厂原矿银档次g/t首要金属矿藏首要银
矿藏及嵌
布粒度首要脉石矿藏磨矿细度及浮选准则流程首要捕收剂及抑制剂1983年(近期)金银选矿目标产品档次
g/t收回率,
%银金银金水口山70
金档次
1方铅矿闪锌矿
黄铁矿磁黄铁矿银黝铜矿,
车轮矿,
硫锑碲银矿,碲银矿,
螺状硫银矿,银矿藏细粒嵌布,
-37μm 占89.57%,
-5μm占43.57%方解石
石英
长石
石榴
子石-200目60%左右铅中矿再磨,94~97-200目优先选铅,锌硫混选再别离黑药、乙硫氮、黄药(乙基、丁基)、硫酸锌、碳酸钠、、石灰铅精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原矿1190
110
30
8
686.9
1~1.5
1.5~2
0.3~0.5
0.8~168.87
13.22
10.66
7.25
30~35
8~10
35~45
17~20
小铁山94.7
金档次
1.8黄铁矿闪锌矿
方铅矿黄铜锌矿辉银矿,螺状硫银矿,辉铜银矿,硫铜银矿,黝铜矿,银金矿等。
银矿藏粒度大部分小于43μm石英,斜长石,绿泥石,绢云母,方解石,重晶
石72%-200目,铜、铅、锌硫全浮选。混精再磨94%,-200目混精脱硫。脱硫尾矿再磨99%-200目,铜-铅锌别离丁黄药、石灰、、(无)铅锌
精矿
铜精矿
硫精矿
尾矿
原矿
96
1.381.2
74.2
黄沙坪50~90方铅矿铁闪锌矿黄铁矿
黄铜矿辉锑铅银矿,嵌布粒并极细,约1μm左右石英,方解石,萤石,绢云母,绿泥
石65%-200目,以铅为主的等可浮,锌硫混选—别离硫氮九号黄药(乙基丁基)、石灰、硫酸锌(无)铅精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原矿750
69
56.7
10.0
47.33 57.8
13.29
19.28
9.63
铜山岭100
金档次
0.2~1.2黄铜矿方矿辉铅铋矿闪矿黄矿磁黄铁矿毒砂天然银,呈
细粒或微粒嵌布,均在40μm以下,-10μm
占53.5%石英,方解石和矽卡岩矿藏透辉石,石榴子石,符山石78%-200目,铜铅混选-别离,锌浮选丁基铵黑药、黄药(乙基、丁基)、硫酸锌、、石灰、
(少)铜精矿
铅清矿
锌精矿尾矿
原矿831
2869
95
20
116 17.51
62.15
1.36
18.98
柴山80方铅矿
闪锌矿
黄铁矿磁黄铁矿黝铜矿-银黝铜矿、浓红银矿、天然银。银矿藏呈微粒嵌布,+10μm占33~73%石灰石,方解石,萤石,石英-200目68%,铅、锌优先浮选乙硫氮黄药(乙基、丁基)、硫酸锌、、石灰、
(有)铅精矿
锌精矿
尾矿
原矿1426
385
21
80 53.35
20.99
25.66
野鸡尾76方铅矿闪锌矿
铁闪锌矿
黄铁矿以天然银为主还有脆硫锑铅银矿。
细粒嵌布石英,萤石,蔷薇辉石,绢云母,方解石以铅为主等可浮,寻硫混选—别离黑药、乙黄药、丁黄药、硫酸锌、(有氧)铅精矿
锌精矿硫精矿
尾矿
原矿1728
134
64
15
76 63.73
6.23
15.52
14.52
张公岭40方铅矿闪锌矿黄铁矿黄铜矿毒砂天然银,银金矿,深红银矿,淡红银矿,碲银矿,辉砷铜银矿,细粒嵌布,-10μm占80%石英为主,绢云母次之,少数绿泥石,长石,方解石65%-200目,铜铅混选-别离,锌浮选,硫浮选丁基铵黑药、硫酸锌、、钠、
(少)铜精矿
铅精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原矿6682
675
370
157
11.6
46.7 18.26
34.25
17.54
24.82
21.83
河三56方铅矿铁闪锌矿闪锌矿黄铁矿磁黄铁矿黄铜矿 透辉石,石英,方解石70%-200目,铜铅混选中矿再磨90%-200目,铜铅混选-别离,锌浮选乙硫氮、丁基铵黑药、柴油、 硫酸锌、、水玻璃,CMC(微)铜精矿
铅精矿
锌精矿尾矿
原矿1970
1710
91.25
6.5
43.75 2.13
75.04
7.14
15.65
八家子180方铅矿闪锌矿
黄铁矿黄铜矿黑硫银锡矿,天然争,银金矿,辉银矿,脆银矿,银矿藏呈微细粒嵌布,-40μm占80%,有22.61%的银呈类质同象存在方解石,白云石,石英,透辉石,长石80%-200目,铜铅混选粗精Ⅱ再磨95%-200目,锌硫混精再磨90%-200目,铜铅混选-分暾,锌硫混选-别离乙硫氮、丁基铵黑药、丁黄药、硫酸锌、、、重、(微)铜精矿
铅精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原太916
3161
591
206
41
184 4.51
53.39
11.06
11.45
19.59
孟恩
套力盖112方铅矿闪锌矿
黄铁矿黑硫银锡矿,深红银矿,银黝铜矿,天然银。一般在20μm以下石英,长石,云母65%-200目,铅锌优先浮选流程磷胺四号、丁黄药、Z—200、硫酸锌、碳酸钠或石灰(无)铅精矿
锌精矿
尾矿
原矿4473.4
774.1
112.3 74.8
20.08
5.12
栖霞山120方铅矿闪锌矿黄铁矿菱锰矿辉银矿,深红银矿,螺状硫银矿,含银天然金,含银黝铜矿,银矿藏一般都在10μm以下石英,方解石,锰方解石,白云石,滑石,重晶石,萤石,绿泥石,有机炭65%-200目,首要除炭,铜铅混选-别离,锌硫混选 -别离磷胺四号,丁基铵黑药,丁基黄药,水玻璃,,钠,石灰硫酸锌(无 )炭质物
铜精矿
铅精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原矿216
5386
1653
330
177
24
194 3.44
18.31
26.67
10.49
34.65
6.44
香夼50方铅矿闪锌矿黄铁矿黝铜矿硫锑银矿,碲银矿,金银矿,锌砷黝铜银矿,天然银,银矿藏细粒嵌布-15μm占95%方解石,石榴子石,绿廉石,绿泥石,石英,绢云母63%-200目铜铅混选,中矿再磨90%-200目,铜铅混选-别离,锌硫混选-别离磷胺四号,
丁基铵黑药,丁基黄药,硫酸锌,,硫酸亚铁,硫代硫酸钠(微)铅精矿
铜精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原矿2194.3
891.3
49.47 73.59
8.89
银山55~62黄铁矿方铅矿
闪锌矿铁闪锌矿黄铜矿银黝铜矿,深红银矿,辉银矿,螺状硫银矿,银矿藏呈微细粒嵌布石英,绢云母63%-200目优先浮选丁黄药,
乙硫氮,
石灰,
硫酸锌铅精矿
锌精矿
尾矿
原矿1940
439
12.5
54.1
62.41
15.74
22.25 凡口108方铅矿闪锌矿
黄铁矿深红银矿,银黝铜矿,硫锑铜银矿,硫锑铅银矿,黝铜矿,银矿藏粒度小于20μm占82%以上方解石,白云石,石英80%-200目铅,锌,硫优先浮选,铅粗精再磨90~95%-325目丁基黄
药,石灰,
硫酸锌铅精矿
锌精矿
硫精矿
尾矿
原矿627.5
2322.5
31.5
16.5
105.6 40.25
43.30
10.12
6.22
三氧化二铝
2017-06-06 17:50:12
三氧化二铝又名活性氧化铝。 活性氧化铝(分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0<x<0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成(20%-90%)的煅烧氧化铝。 高性能的活性氧化铝在不定形耐火材料配料中能带来以下好处:提高坯体密度、流动性、强度,提高二次莫来石生成量等,降低加水量和气孔率。此外,活性氧化铝还能做干燥剂,吸水量大、干燥速度快,能再生(400 -500K烘烤)。活性氧化铝属于化学品氧化铝范畴,主要用于吸附剂、净水剂、催化剂及催化剂载体,根据不同的用途,其原料和制备方法不同。 在催化剂中使用的三氧化二铝的通常专称为“活性氧化铝”,它是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等,所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。 该纳米氧化铝XZ-L14显白色蓬松粉末状态,晶型是α型。粒径是20nm;比表面积≥50m/g。粒度分布均匀、纯度高、高分散、α-Al2O3,其比表面低,具有耐高温的惰性,但不属于活性氧化铝,几乎没有催化活性;耐热性强,成型性好,晶相稳定、硬度高、尺寸稳定性好,可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、耐火材料等产品的补强增韧,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为显著。由于α相氧化铝也是性能优异的远红外发射材料,作为远红外发射和保温材料被应用于化纤产品和高压钠灯中。此外,α相氧化铝电阻率高,具有良好的绝缘性能,可应用于YGA激光晶的主要配件和集成电路基板中。 了解更多有关三氧化二铝的信息,请关注上海
有色
网。
三价铬镀锌
2017-06-06 17:50:07
三价铬镀锌,是电镀锌的一种方法。长期以来,电镀铬通常采用六价铬电镀液。近年来,由于六价铬对环境等方面带来污染影响,于是加紧了对三价铬电镀的研究。六价铬的毒性大,对环境污染严重。镀铬溶液大量使用铬酐,是电镀
行业
含铬废水的主要污染源。这一问题已经引起人们普遍的关注,各国政府也加强了立法管理,如美国对六价铬的排放标准已从0.05mg/L降到0.01mg/L。六价铬镀铬液的电流效率低和覆盖能力差也是一个问题。为了从根本上减轻污染和提高电流效率及覆盖能力,三价铬镀铬工艺越来越受到人们的青睐。三
价格
镀锌的优点:镀层耐蚀性佳,可直接镀取微观不连续的铬镀层;镀液分散能力和覆盖能力优于六价铬镀液;毒性低,废水处理容易;镀液的电流效率高,可达25%左右;镀液的电流密度范围宽,可在0.5~100A/dm宽广的阴极电流范围内获得合格的镀层。用三价铬电镀与六价铬电镀相比,具有很多优异特性,但在实际应用中也存在一些问题,其可镀性受到一定限制。缺点有:镀层的厚度只能达到3μm,不能再增厚,因此不适合镀硬铬;镀层的硬度低;色泽不像六价铬镀液中取出的呈青白色,而是带有不锈钢的黄白色;镀液稳定性差。三价铬镀锌所用镀液,是用的硫酸盐,以草酸作为三价铬的配位络合剂,以硼酸作为缓冲剂。在草酸溶液的三价铬镀液中未发现六价铬离子,而且获取的是具有塑性和没有裂纹的铬镀层。
三氧化二铝
2017-06-06 17:50:09
三氧化二氯俗称氧化铝概要 三氧化二铝,刚玉型晶体接近于原子晶体,其它晶型的基本上是离子晶体,熔点为2050℃,沸点为3000℃,真密度为3.6g/cm。 三氧化二铝的流动性好,难溶于水,能溶解在熔融的冰晶石中。它是铝电解生产中的主要原料。 有四种同素异构体β-氧化铝 δ- 氧化铝 γ-氧化铝 α-氧化铝 ,主要有α型和γ型两种变体,工业上可从铝土矿中提取。 名称 氧化铝;刚玉;白玉;红宝石;蓝宝石;刚玉粉;corundum 化学式 Al?O?外观 白色晶状粉末或固体物理属性 式量 101.96 amu 熔点 2303 K 沸点 3250 K 真密度 3.97 g/cm3 松装密度:0.85g/mL(325目~0)0.9g/mL(120目~325目) 晶体结构 三方晶系 (hex) 导电性 常温状态下不导电 热化学属性 ΔfH0liquid −1620.57 kJ/mol ΔfH0solid −1675.69 kJ/mol S0liquid, 1 bar 67.24 J/mol•K S0solid 50.9 J/mol•K安全性 食入 低危险 吸入 可能造成刺激或肺部伤害 皮肤 低危险 眼睛 低危险 在没有特别注明的情况下,使用SI单位和标准气温和气压。 氧化铝是铝和氧的化合物,分子式为Al?O?。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。编辑本段应急处理 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。用途 1. 红宝石、蓝宝石的主成份皆为氧化铝,因为其它杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铁和氧化钛而呈红色,蓝宝石则含有氧化铬而呈蓝色。 2. 在铝矿的主成份铁铝氧石中,氧化铝的含量最高。工业上,铁铝氧石经由Bayer process纯化为氧化铝,再由Hall-Heroult process转变为铝
金属
。 3. 氧化铝是
金属
铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的
金属
铝极易与空气中的氧气反应,生成一层致密的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。 4. 铝为电和热的良导体。铝的晶体形态金刚砂因为硬度高,适合用作研磨材料及切割工具。 5. 氧化铝粉末常用作色层分析的媒介物。 6. 2004年8月,在美国3M公司任职的科学家开发出以铝及稀土元素化合成的合金制造出称为transparent alumina的强化玻璃。 资料刚玉粉硬度大可用作磨料,抛光粉,高温烧结的氧化铝,称人造刚玉或人造宝石,可制机械轴承或钟表中的钻石。氧化铝也用作高温耐火材料,制耐火砖、坩埚、瓷器、人造宝石等,氧化铝也是炼铝的原料。煅烧氢氧化铝可制得γ-Al2O3。γ-Al2O3具有强吸附力和催化活性,可做吸附剂和催化剂。刚玉主要成分α-Al2O3。桶状或锥状的三方晶体。有玻璃光泽或金刚光泽。密度为3.9~4.1g/cm3,硬度9,熔点2000±15℃。不溶于水,也不溶于酸和碱。耐高温。无色透明者称白玉,含微量三价铬的显红色称红宝石;含二价铁、三价铁或四价钛的显蓝色称蓝宝石;含少量四氧化三铁的显暗灰色、暗黑色称刚玉粉。可用做精密仪器的轴承,钟表的钻石、砂轮、抛光剂、耐火材料和电的绝缘体。色彩艳丽的可做装饰用宝石。人造红宝石单晶可制激光器的材料。除天然矿产外,可用氢氧焰熔化氢氧化铝制取。 氧化铝化学式Al2O3,分子量101.96。矾土的主要成分。白色粉末。具有不同晶型,常见的是α-Al2O3和γ-Al2O3。自然界中的刚玉为α-Al2O3,六方紧密堆积晶体,α-Al2O3的熔点2015±15℃,密度3.965g/cm3,硬度8.8,不溶于水、酸或碱。γ-Al2O3属立方紧密堆积晶体,不溶于水,但能溶于酸和碱,是典型的两性氧化物。 Al2O3+6H+=2Al3++3H2O Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O当能源
价格
不断攀升之时,世界各大铝业公司开始把建设铝业生产基地的目光转向电价低廉的中东和非洲。通过降低左右生产成本的电费,确保铝业生产的
价格
竞争力,成为世界各大铝业公司的着眼点。从国内政策面上分析,国家
产业
政策给铝
行业
定位在满足国内需求上,且在对高精尖产品和低技术含量产品在政策上将会有区别。因此,上下游铝企业对于
行业
所出现的政策性和结构性拐点,应着眼于内销
市场
,扩大铝在国内
市场
的应用;扩大铝应用领域,提高铝应用的附加值、提升技术含量。另外,铝生产企业应该多关注相关
行业
和下游
行业
发展动向,特别是掌握交通运输、电力、包装、家电等
行业
发展趋势,同时加大技术攻关和科技投入。
镀锌三通
2017-06-06 17:50:07
镀锌三通,是一种小型的镀锌连结管件,主要用来连接镀锌管,所谓“三通”,就是有三个口,可以连接三根管道。 三通,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。三通有等径和异径之分,等径三通的接管端部均为相同的尺寸;异径的三通的主管接管尺寸相同,而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。我们可以采用镀锌无缝管制造镀锌三通,工艺方法有液压胀形和热压成形两种。三通的液压胀形是通过
金属
材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。三通的液压胀形工艺可一次成形,生产效率较高;三通的主管及肩部壁厚均有增加。三通热压成形是将大于三通直径的管坯,压扁约至三通直径的尺寸,在拉伸支管的部位开一个孔;管坯经加热,放入成形模中,并在管坯内装入拉伸支管的冲模;在压力的作用下管坯被径向压缩,在径向压缩的过程中
金属
向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。镀锌三通管广泛应用于工业、建筑、装饰等
行业
。
简述钛白粉吨袋拆包机是怎样实现环保无尘的
2019-02-26 11:04:26
钛吨袋拆包机是我公司出产的一种适用于吨袋包装的粉末物料拆袋卸料作业的机械设备。这款设备主动化程度极高,可以有用缓解粉末在拆袋卸料作业时发生的粉尘污染。曩昔职业一般选用人工拆袋卸料的作业方式,不只严重影响了粉末的正常运用,还对出产车间的环境造成了极大的粉尘污染。而我公司研制出产的钛吨袋拆包机能很好的处理这一问题,天然得到了相关职业的广泛运用。
为了可以更好的使相关职业运用钛吨袋拆包机,我公司在该设备的规划制作上特将其规划成手动拆袋和主动拆袋两种作业形式,便利客户对该设备的不同运用需求。仅仅客户在咨询钛吨袋拆包机时,咱们愈加引荐客户选购主动拆袋作业形式的粉末钛吨袋拆包机。
手动拆袋形式下的钛吨袋拆包机,其设备功能、结构等与主动拆袋的钛吨袋拆包机大致相同。仅仅手动形式的钛吨袋拆包机在机箱底部设置有手动解袋的窗口,便利人工解袋,以满意厂商对粉末物料包装袋的重复运用需求。
但经过实际运用可知,粉末这种物料在存储运送过程中简单受潮。当粉末受潮之后会粘附于物料袋表面,待凝结之后便会构成硬块,给物料袋的重复运用造成了必定的影响。因而大部分职业并不会对包装袋有循环运用的需求。但也有一些厂商重视资源运用,经过对粉末加以防潮办法,确保物料不会吸潮粘附的前提下,手动解袋的钛吨袋拆包机便能满意物料包装袋的重复运用需求。
三菱炼铜法
2019-03-04 16:12:50
三菱炼铜法是一种接连炼铜进程。所谓接连是将熔炼―吹炼―炉渣贫化3个进程及其设备衔接起来,终究产出粗铜和弃渣。进程如图1所示。
图1 三菱法接连炼铜工艺
在熔炼炉和吹炼炉中,从炉顶刺进的喷在熔体面上鼓入空气、氧气和炉料。这种方法与氧化顶吹天然炉和艾萨炉根本类似。自耗喷是用空气冷却的。因为3个设备衔接在一起,尽管省去了熔体运输设备,但也带来了3台炉子互相制约不灵敏的缺陷。
三菱法的操作目标见表1。
表1 三菱法操作目标序 号项 目数 量序 号项 目数 量1
2
3
4
5
6 单位生产才能/t·(m2·d)-1
氧气供应才能/%
鼓风中氧质量分数/%
铜精矿档次/%
熔炼炉渣含铜/%
弃渣含铜/% 25
12000
50~52
28.7
13~18
0.4~0.57
8
9
10
11
熔炼烟气中二氧化硫质量分数/%
混合烟气中二氧化硫质量分数/%
烟尘率/%
硫回收率/%
耐火材料耗费/kg·t-1(铜)
14~15
10
2
99
5~9
铝青铜三铸造性能
2019-05-30 18:21:30
铝青铜三铸造功能 A、 凝结特色: 铸造铝青铜的结晶温度规模小 , 约 30 ℃ 左右 , 归于层状凝结 ; 流动性好 , 体积缩短大 , 简单构成会集缩孔 ,不简单发生枝晶偏析,可以取得安排细密的铸件。B 、氧化倾向: 合金含有较多的铝 , 极易氧化 构成 Al203 悬浮性的夹渣 ; 浇注过程中也易构成二次氧化渣 , 很难从铜液中去除。因而 , 无论是在冶炼过程中 , 仍是在确认铸造技术时 , 都要采纳恰当办法 , 避免氧化物进入铸件。C、吸气倾向: 铝青铜液的蒸汽压比黄铜和锡青铜都低 , 吸气倾向大。但当铜液表面有一层 Al203 薄膜掩盖时 , 能起维护效果 , 所以在冶炼过 程中不该过火搅动铜液。
三水铝石
2018-12-29 09:43:03
三水铝石的化学组成为Al(OH)3、晶体属单斜晶系 P21/n空间群的氢氧化物矿物。与拜三水铝石(bayerite)和诺三水铝石 (nordstrandite)成同质多象。旧称三水铝矿或水铝氧石。以矿物收藏家C.G.吉布斯(Gibbs)的姓于1822年命名。晶体结构与水镁石相似,由夹心饼干式的(OH)-Al-(OH)配位八面体层平行叠置而成,只是Al3+不占满夹层中的全部八面体空隙,仅占据其中的2/3。三水铝石的晶体一般极为细小,呈假六方片状,并常成双晶﹔通常以结核状、豆状、土状集合体产出。白色,或因杂质染色而呈淡红至红色。玻璃光泽,解理面显珍珠光泽。底面解理极完全。摩斯硬度2.5~3.5,比重2.40。三水铝石主要是长石等含铝矿物化学风化的次生产物,是红土型铝土矿的主要矿物成分。但也可为低温热液成因。俄罗斯南乌拉尔的兹拉托乌斯托夫斯克的热液脉中产出有达5厘米大小的晶体。用途见铝土矿。
三水铝石(Gibbsite)
Al(OH)3
[晶体化学] 理论组成(wB%):Al2O3 65.4,H2O 34.6。常见类质同像替代有Fe和Ga,Fe2O3可达2%,Ga2O3可达0.006%。此外,常含杂质CaO、MgO、SiO2等。
[结构与形态]单斜晶系,a0=0.864nm,b0=0.507nm,c0=0.972nm,β=94°34';Z=8。晶体结构与水镁石相似,属典型的层状结构。不同者是Al3 仅充填由OH-呈六方最紧密堆积层(∥(001))相间的两层OH-中2/3的八面体空隙,因为Al3具有比Mg2 高的电荷,故以较少的Al3 数即可平衡OH-的电荷。
斜方柱晶类,C2h-2/m(L2PC)。晶体呈假六方板状,极少见。主要单形:平行双面a、c,斜方柱m。常依(100)和(110)成双晶。常见聚片双晶。集合体呈放射纤维状、鳞片状、皮壳状、钟乳状或鲕状、豆状、球粒状结核或呈细粒土状块体。主要呈胶态非晶质或细粒晶质。 [物理性质]白色或因杂质呈浅灰、浅绿、浅红色调。玻璃光泽,解理面珍珠光泽。透明至半透明。解理极完全。硬度2.5~3.5。相对密度2.30~2.43。具泥土臭味。
偏光镜下:无色。二轴晶( ),2V=0°。Ng=1.587,Nm=Np=1.566。
[产状与组合] 主要由含铝硅酸盐经分解和水解而成。热带和亚热带气候有利于三水铝石的形成。在区域变质作用中,经脱水可转变为软水铝石、硬水铝石(140~200℃);随着变质程度的增高,可转变为刚玉。
基于炉缸炉底温度场控制的高炉长寿技术
2019-03-07 10:03:00
张福明1 赵宏博2 程树森2 钱世崇1
(1.北京首钢世界工程技能有限公司 2.北京科技大学冶金与生态工程学院)
摘要:经过对高炉炉缸炉底内衬腐蚀和温度过热现象的解析,论说了今世高炉炉缸炉底温度场操控的理论。论说了高炉炉缸炉底作业进程中,内衬腐蚀破损的进程和机理。选用数值核算研讨分析了炉缸内渣铁活动规则,核算得出了炉缸炉底温度场和流场的散布。提出了“无过热-自维护”的炉缸炉底内衬规划理念,强调了经过规划合理的炉缸内衬结构、选用优质耐火材料和高效冷却系统,操控炉缸炉底温度场合理散布,然后有用按捺炉缸炉底内衬腐蚀速率、延伸高炉寿数。
要害词:高炉 炉缸 长命 温度场 耐火材料
1 炉缸炉底温度过热现象解析
近年来,国内新建或大修改造后的部分高炉相继呈现了炉缸炉底过热、炉缸内衬反常腐蚀、乃至炉缸烧穿等事端,严峻影响高炉正常出产和安全运转,还构成了巨大的经济损失。部分高炉炉缸炉底温度继续升高,为按捺炉缸炉底内衬腐蚀,延伸高炉寿数,被逼采纳强化护炉操作,使高炉出产技能目标遭到影响。
据不完全核算,进入新世纪以来,我国已有数十座高炉发作炉缸炉底烧穿事端,除此之外,炉缸炉底呈现部分温度过高的高炉数量呈现添加趋势[1]。因而,合理操控炉缸炉底温度,有用延伸炉缸炉底寿数,现已成为今世我国炼铁工业面对的要害共性技能难题。
其时,确诊和断定炉缸炉底内衬呈现反常最首要的办法,仍然是对炉缸炉底内衬和冷却系统温度场的监测,这是传热学理论的直接运用。
1.1 炉缸炉底温度场操控的技能原理
20世纪中期(50-60时代),高炉大型化进程加快,高炉出产功率添加,高炉寿数成为限制高炉炼铁技能进步的首要妨碍。其时人们关于延伸高炉寿数进行了许多技能研讨和探究,最显着的技能进步应当是将炭砖运用于高炉炉缸炉底部位。在高炉内还原性条件下,炭砖耐高温、耐腐蚀、抗磨损等杰出的技能优势显现出来,成为陶瓷质材料(高铝砖、粘土砖)的晋级换代产品。
炭砖的选用无疑使高炉延伸寿数成为实际,与此一起,由于炭砖的选用,炉缸炉底的规划结构也发作了严峻革新。炭砖满铺炉底、炭砖-高铝砖归纳炉底等不同的规划结构在其时的高炉上得到遍及运用,炉缸炉底接壤处至风口平面以下的炉缸侧壁已遍及选用大块炭砖。这种炉缸炉底通用的规划结构大约继续了近30年。图1、图2分别为20世纪50时代美国高炉选用归纳炉底结构和全炭砖炉底结构及其温度场散布的核算成果。
高炉炉缸炉底运用炭砖的初衷是代替陶瓷质材料,以反抗高温渣铁的冲刷磨蚀、化学腐蚀等各类损坏。炉缸炉底运用炭砖则有必要进行冷却(实质上早在1853年,在未选用炭砖时高炉冷却就现已存在),无论是炉缸侧壁的空气冷却、喷水冷却、冷却壁冷却;炉底的空气冷却、油冷却、水冷却,总而言之冷却关于选用炭砖的高炉而言是不可或缺的确保性和支撑性技能办法。
20世纪中叶,跟着炭砖的遍及运用,“1150℃等温线理论”也随之应运而生,成为至今仍具有重要影响力的高炉炉缸炉底结构规划原则。W.A.Archibald[2]等人于1957年提出了关于高炉自生炉衬的主张,初次论说了根据冷却和热平衡的高炉长命理念。1964年,K·W·Cowling(克·伍·考林)首先提出了“1150℃等温线理论”,其技能根底是铁水凝结温度理论上约为1150℃,观测发现炉缸炉底内衬腐蚀轮廓线与1150℃等温线相一致。铁水积存在炭砖内衬所构成的炉缸熔池中,只需炭砖作业温度低于该值,可以揣度炭砖处于安全作业温度以下,其腐蚀将遭到按捺。
1.2 炉缸炉底温度过热的表征与原因
物理学和热力学的根底理论标明,温度是表征热量的一个重要参数。但温度高并不代表热量大,反之亦然。在传热学大将温度和热量两个物理量联络在一起的,是闻名的热平衡方程和傅立叶传热规则(Fourier'sLaw)(式1-3)。
Q=C×m×△t=C×m×(t1-t2) (1)
Q=q×F (2)
q=(t3-t4)×λ/S (3)
式中:
Q——传热量,J;
C——水的比热容,J/(kg·K);
m——冷却水量,m3/h;
t1——冷却水出水温度,℃;
t2——冷却水进水温度,℃;
F——传热面积,m2;
q——暖流强度,W/m2;
S——内衬的厚度,m;
△t——内衬热面与冰脸的温差,℃;
t3——内衬热面温度,℃;
t4——内衬冰脸温度,℃;
λ——内衬的导热系数,W/(m·K)。
炉缸炉底在高炉冶炼进程中,由于多种原因会导致其温度升高。炉缸炉底温度的在线监测和实时预警,是其时高炉维护、延伸寿数的要害办法。炉缸炉底温度反常升高、过热,研讨分析和实践证明首要由以下原因构成:1
(1)炉缸炉底内衬发作腐蚀和破损,必定导致其温度升高,致使温度场散布反常;
(2)密闭的炉缸炉底内衬-冷却系统呈现部分窜气或煤气渗漏构成温度升高;
(3)炉缸炉底炭砖部分反常腐蚀,构成炭砖减薄,温度反常升高;
(4)炉缸炉底炭砖砖缝胀裂,炭砖砌体部分渗铁、钻铁,其内充填铁水,构成温度升高;
(5)冷却系统效能下降或失效,导致炭砖失掉有用冷却,构成炭砖砖衬温度升高;
(6)炭砖内部发作化学腐蚀,呈现疏松、粉化乃至环状开裂,构成炭砖冰脸温度升高;
(7)炭砖遇水氧化,部分呈现腐蚀、缺点或岩洞,终究导致炭砖温度升高;
(8)炉缸炉底炭砖在高温差条件下发作热应力,构成炭砖热应力破损,终究构成温度升高。
解析上述这些首要原因,不难看出,有一些是可以进行防备和办理的,归于影响高炉寿数的“非器质性病变”;而有一些就归于影响高炉寿数的“恶性严峻疾病”,会直接要挟高炉正常出产,危及高炉寿数。
构成炉缸炉底温度反常升高的原因很多,从高炉炉缸炉底内衬腐蚀破损实践分析,但凡炉缸炉底内衬腐蚀破损,其终究成果必定会构成温度改变。有的高炉温度升高进程继续时间长,温度改变相对较大,温度继续升高,即便采纳护炉办法也收效甚微,阐明高炉炉缸炉底现已腐蚀严峻,已进入“重症监护”阶段;有的高炉温度升高进程继续时间短,温度改变相对较小,温升速率较小,一般采纳惯例的护炉技能办法今后,温度升高就可以得到有用操控,温度到达本来的水平,乃至或许还会低于温升前的水平;但也有的高炉温升继续时间短,之前也无显着的温升预兆,温度俄然骤升,来不及采纳紧迫护炉办法,就已发作炉缸烧穿事端[3],这种现象虽然并不常见,但有必要应当引起高度注重,密切注意、防患于未然。
2 炉缸炉底的作业条件与腐蚀机理
2.1 现代高炉冶炼技能特征
进入新世纪以来,高炉原燃料条件、工艺技能配备条件和出产操作条件同上世纪中晚期比较,发作了显着改变。本世纪初的10年间,铁矿石报价大幅攀升、原燃料条件日趋恶化、生态环境压力加大、高炉工艺配备大型化等方面对高炉冶炼都发作了严峻影响。毋容怀疑,高炉炼铁工艺再次遭到自然资源缺少、动力供应缺少以及生态环境维护等多方面的限制,完成高炉炼铁可继续开展成为炼铁作业者面对的严峻课题[4]。今世高炉在其时的资源、动力和技能条件下,出产技能目标仍坚持安稳进步,这是炼铁工业技能创新、技能进步带来的效果。选用经济合理的炉料结构、进步风温、添加喷煤量、下降焦比和燃料比、进步鼓风富氧率、改进高炉操作、延伸高炉寿数等归纳技能办法,已成为当今高炉冶炼的重要技能特征[5]。
近年来,高炉出产以“高效、低耗、优质、长命、清洁”为技能政策,我国部分先进大型高炉的首要出产技能目标已到达世界先进水平。高炉利用系数2.35-2.5t/(m3·d),均匀风温1250±30℃,鼓风富氧率3%-5%,入炉焦比280-300kg/t,煤比160-200kg/t,燃料比500±20kg/t,高炉顶压0.2-0.28MPa,焦炭负荷≥5.0t/t。
其时高炉以“高功率、低消耗、低成本、低排放”为首要技能开展理念,所采纳的高炉冶炼技能办法关于强化高炉出产无疑是正确的、合理的,但一起也带来了新的技能问题,首要表现在:(1)高炉产值添加,出产功率进步,炉缸渣铁的排放通量和排放强度添加,铁口负荷添加,单铁口出铁负荷已到达2500-3000t/d;(2)高风温、高富氧、大喷煤强化了风口回旋区焚烧进程,回旋区结构发作了显着改变,高炉冶炼进程顺行难度增大;(3)低焦比、高负荷、高煤比使高炉压差趋高、透气性变差,炉况安稳性衰减,高炉操作难度加大;(4)炉缸死焦柱形状与结构发作改变,透气性与透液性趋于变差;(5)铁水静压力添加,对出铁速度及对炉缸炉底炭砖的浸透效果发作影响。
2.2 炉缸炉底内衬作业条件
高炉在高风温、富氧大喷煤冶炼条件下,高炉冶炼进程发作改变,风口回旋区及料柱结构也随之发作改变(见图3)。由于焦比下降、喷煤量添加,导致高炉透气性变差,操作难度添加;焦炭负荷进步使高炉死焦柱内部的粉焦增多,加之很多喷煤今后未燃粉煤量的添加,构成死焦柱内透气性和透液性恶化,高炉边际气流开展,炉墙热负荷增高。
风口回旋区的结构改变,导致高炉冶炼进程呈现新的改变,炉缸炉底作业条件趋于恶化:(1)回旋区长度缩短、上翘,导致边际气流开展;(2)粉焦集合在风口回旋区前端,构成“焦巢”结构,使死焦柱变得密实,使高炉透气性和透液性变差;(3)死焦柱透气性与透液性恶化,气体、液体的顺利运动受阻,对高炉顺行带来晦气影响;(4)死焦柱中心温度变低,炉缸作业活泼性下降,构成铁水环流加重,炉缸炉底内衬冲刷腐蚀加重。
2.3 炉缸炉底内衬腐蚀原因及机理
构成炉缸炉底内衬腐蚀的原因很多,不同的高炉也不尽相同。图4解析了构成高炉炉缸炉底内衬腐蚀的首要原因和机理。除了一般的腐蚀破损原因以外,结合近年来高炉炉缸炉底的破损调查研讨,下列原因也不容忽视。
(1)炉缸炉底温度在线监测办法缺少。炉缸炉底内衬温度丈量点少,热电偶测温点的设置也不尽科学合理;缺少对冷却壁进出水温差、水流量、暖流强度等参数的实时监测,构成不能及时发现炉缸炉底的反常情况,及时采纳相应办法,成果往往是构成高炉炉缸烧穿事端的突发。
(2)炉缸冷却结构规划与装备不合理。用于炉缸炉底区域的冷却壁,其热负荷动摇相对平稳,其首要功用是为炉缸炉底内衬供给满意的冷却,操控1150℃等温线的合理散布。用于高炉炉缸炉底的冷却壁与炉腹至炉身下部的冷却壁,其功用和功用要求也不尽相同。炉缸冷却壁要坚持合理的冷却强度,使炭砖传递出来的热量可以顺利与冷却水交流并导出,是确保炉缸炉底传热机制顺行的根底。为了强化炉缸冷却,不少高炉开端在炉缸部分区域选用铜冷却壁,但对铜冷却壁的规划结构、设备办法研讨不行深化,其成果反而会拔苗助长。除此之外,铁口区冷却办法结构规划不合理,炉缸冷却壁与炉壳之间填料选用不妥,炭砖与冷却壁之间的碳质捣料与炭砖的热导系数不匹配,冷却结构不合理等都会引发炉缸烧穿事端。
(3)炉缸炉底的可靠性、耐久性与高炉冶炼强化水平不匹配。21世纪初的10年间,我国钢铁工业开展迅猛,产值比年攀升。不少厂商寻求规划经济效益,以粗豪扩张型开展获取经济利益。关于高炉出产而言,忽视高炉出产的科学规则,片面寻求高产值、高利用系数。新高炉投产后,快速达产、快速超产,以功率最高为首要方针。在这种思维的主导下,不少高炉强化冶炼、超负荷出产,乃至不以焦比和高炉寿数为价值,高炉投产2-3年就呈现炉缸烧穿,价值巨大、经验沉痛。核算研讨标明,国内外50余座长命高炉的一代炉役期内的均匀利用系数为2.0-2.3t/(m3·d),而呈现炉缸烧穿高炉的利用系数大多数在2.5 t/(m3·d)以上,由此可见过高产值、超高利用系数是构成高炉短寿的“手”之一。
(4)炭砖选用不合理。炉缸炉底内衬与铁水触摸的部位或一代炉役晚期要触摸铁水的部位,不该选用石墨砖和石墨含量高的炭砖。石墨含量高的炭砖导热性高,但抗铁水熔蚀性差,容易发作炭砖熔损,不易粘结渣铁壳维护内衬。高炉规划时既要注重炭砖的热导性,也要注重炭砖的抗铁水浸透性和抗铁水熔蚀性,注重考察炭砖的气孔孔径、气孔率、透气量和气孔特性等归纳目标。其时,新建高炉规划的死铁层不断加深,可以有用缓解炉缸铁水环流的腐蚀,但炉缸炉底要接受较高的铁水静压力,铁水浸透、熔蚀的发作几率也会随之加大。
(5)高炉操作维护存在缺少。①由于原燃料条件改变,构成钾、钠、铅、锌等有害元素在高炉内循环富集,与耐火材料发作化学反应生成化合物,使其体积胀大,构成炉缸炉底内衬快速损坏;②炉体冷却设备漏水,会沿着炉壳渗漏到炉缸,引起炭砖氧化、粉化,这是炉缸炭砖损坏的重要原因之一;③铁口深度不行和出铁时铁口喷溅,铁水易从铁口通道进入砖缝,加快炭砖的腐蚀,一起高温煤气也穿透到炭砖缝隙中,构成部分热门;④盲目强化高炉冶炼,导致炉体破损加重;⑤含钛物料护炉参加量不行,对现已腐蚀的内衬修补不及时,不能构成安稳的维护性再生炉衬;⑥炉缸压浆维护操作不妥,压浆压力过高,泥浆的原料不合理,将现已很薄的剩余砖衬压碎,或使泥浆从砖缝中压入炉内与高温铁水触摸,呈现不良后果,进而诱发炭砖渗铁和炉缸烧穿事端。
3 炉缸渣铁活动数值模仿解析研讨
高炉炉缸炉底的腐蚀特征,一方面受炉缸炉底内衬结构及耐火材料特性的影响,即温度场、应力场和耐火材料抗渣铁熔蚀功用的影响,而炉缸炉底结构和耐火材料选用是否合理首要取决于原始规划计划;另一方面在高炉投产后,炉缸炉底的腐蚀特征首要受炉缸内渣场散布的影响,即高炉操作者经过原燃料及出产操作准则的调整以改进炉缸内渣场的散布特色,进而按捺炉缸炉底腐蚀,防备安全事端的发作。因而,对炉缸炉底温度场散布和炉缸内渣铁活动的数值模仿解析研讨至关重要。图5为某高炉开炉初期与投产4年后的炉缸炉底温度场散布。
经过对炉缸内铁水流场的核算分析,铁水环流是构成炉缸炉底角落腐蚀严峻的首要原因[6]。如图6所示,图6-a为炉缸的纵剖面流场矢量图,其间箭头的巨细代表铁水流速的凹凸,由图可见炉缸炉底接壤处的铁水流速较大;图6-b为炉缸炉底接壤的横剖面流场矢量图,可以看到炉缸炉底接壤处铁水环流严峻。由此可见,炉缸铁水环流是构成炉缸过热、反常破损的最直接、最重要的原因。
为了有用按捺炉缸内铁水的环流,就需要合理添加死铁层的深度,以确保在高炉冶炼进程中死焦柱一向处于悬浮情况,这样使炉底存在“无焦空间”,如图7所示。恰当加深炉缸死铁层的深度,一方面可以减轻炉缸内铁水环流;另一方面假如死铁层深度合理,也可以有用下降接近炉底炭砖的铁水流速和温度,利于减缓铁水活动对炉底炭砖的腐蚀。
在其时高炉内型规划中,所规划的死铁层深度其值一般都设定为炉缸内径的18%-22%,主张经过对死焦柱受力的核算,进一步断定合理的死铁层规划深度。
4 炉缸炉底温度场操控与办理技能
4.1 温度场操控的含义
炉缸炉底温度场操控与办理是今世高炉完成长命的重要技能办法,是确保高炉出产安稳、安全的重要支撑技能。这是由于炉缸炉底的腐蚀进程是渣场、温度场、应力场、化学腐蚀以及有害元素损坏等多要素耦合效果的成果,终究导致耐火材料内衬的腐蚀、破损、环裂、减薄等反常现象,这些都会直接快速地反映在温度场散布改变上。
国内某厂3200m3高炉发作炉缸烧穿事端前,炉缸侧壁电偶温度的改变曲线一向比较平稳,可在炉缸烧穿之前接近部位的电偶温度显着陡升,但由于电偶距烧穿部位有必定距离,且其绝对温度并不是很高,因而也未引起满意的注重,假如该高炉具有炉缸炉底温度场及腐蚀在线核算监测模型,则经过传热建模核算可对烧穿部位进行愈加精确地预警。
国内某厂1800m3高炉于2004年建成投产,投产后采纳超高强度冶炼,利用系数长时间坚持在2.5-2.8t/(m3·d),日产值到达4500-5000t/d。投产8年今后,炉缸侧壁温度超支,瞬间温度曾到达800℃,且温升速率改变反常,后被逼停炉进行大修。炉体撤除检测时发现炉缸侧壁热压炭砖腐蚀最严峻部位剩余厚度约为300mm,及时停炉大修防备了炉缸烧穿事端的发作。
由上述实例可以看出,温度场监控和办理是炉缸安全预警最直接的判别根据和监测手法。关于不同容积、不同冶炼强度、不同炉缸炉底结构、不同出产操作特色的高炉而言,炉缸炉底安全预警标准也各不相同,科学合理的预警标准,应树立在对炉缸炉底温度场及腐蚀内型的实时核算监测的根底之上。
4.2 监测系统的硬件装备及功用
4.2.1 炉缸炉底测温电偶监测系统
为了在线监测炉缸炉底“象脚状”腐蚀区、铁口区的腐蚀情况,及时把握炉缸活泼性的改变,优化炉缸炉底内衬热电偶安置,主张测温热电偶安置计划如图8所示。为削减电偶埋设对砖衬的损坏,并确保整个炉役期内电偶的安全正常作业,应选用高精度、高安全性的柔性N型测温电偶。考虑高炉现场粉尘、高温等工况环境,为了确保电偶温度收集系统的长时间正常安稳作业以及数据传输的安全性,对热电偶引出端选用安全套管维护办法,对数据收集系统选用抗干扰高集成度规划[7]。
4.2.2 炉缸冷却水温差与热负荷监测系统
为了确保冷却水温差改变对炉缸腐蚀及渣铁壳改变反映的敏感性和精确性,尤其是满意“隔热法”炉缸的监测需求,应选用高精度高分辨率的数字温度传感器,测温精度主张优于0.05℃,分辨率优于0.01℃。由于水温差由出水、进水温度相减求得,温差检测最大差错是传感器精测精度的2倍,传统的测温元件精度仅为0.1℃,所带来的0.2℃最大温差差错代表着暖流强度差错至少2000W/m2,而“隔热法”炉缸结构的炉况改变引起的温差动摇一般在0.1℃以内。在高炉现场高温、粉尘、水汽大的作业环境中,为了便于日常的检修维护,应选用悉数测点数据无线通讯调配单根耐高温、耐屏蔽通讯总线的传输办法,如图9所示。实践证明该办法的安全性、安稳性显着高于有线测温系统,且施工和维护极为简洁。这种全数字化无线热负荷监测系统,经过在数十座高炉的成功运用,已证明了其安稳性和优越性。
4.2.3 “弱冷区”和监测“盲区”选用无线吸附式炉壳测温设备
高炉炉缸相邻冷却壁之间存在着必定的距离,此距离区域为传热上的“弱冷区”,水温差监测对“弱冷区”腐蚀改变的敏感性较低,而一些高炉炉缸腐蚀严峻乃至是烧穿部位恰为此“弱冷区”。此外,炉缸炉底热电偶安置数目有限,尤其是到了炉役中后期假如砖衬内电偶损坏将难以康复,即存在着监测的“盲区”。因而,为了完成对炉缸的全面监测,还应辅佐炉壳表面温度监测。现在高炉现场在炉缸腐蚀严峻存在安全隐患时,大多选用人工持红外测温进行定时检测,但这种办法监测频率低、测验差错大且存在着测验人员的安全隐患,应在要点腐蚀区域和“弱冷区”以及“盲区”设备高精度吸附式炉壳无线测温设备,该设备为磁铁吸附式且测温精度高可达1℃,一起可完成每分钟对炉壳表面温度的主动检测和数据无线传输及显现,可作为炉缸重要的辅佐安全监测手法。
如上所述,不同内衬结构、不同耐材挑选、不同出产操作特色的高炉炉缸,其安全预警标准存在着显着差异,因而仅依托一次检测硬件数据,对炉缸安全情况进行判别存在着精确性差乃至或许构成误判的问题,为了树立合理有用的炉缸安全预警机制,应进一步根据传热学和炉缸炉底腐蚀机理树立专业的腐蚀及渣铁壳改变和反常确诊模型软件[8]。
4.3 智能确诊模型软件功用
智能确诊模型和预警软件应完成的如下功用:(1)主动对根底硬件检测数据进行收集和滤波,确保腐蚀核算根底数据的精确性;(2)主动对炉缸炉底进行网格区分和三维非稳态温度场进行核算,并可以在模型中考虑铁水的凝结潜热对温度场和腐蚀的影响;(3)主动对炉缸炉底的不同横剖面、纵剖面的腐蚀内型进行图画重建和显现;(4)可以主动判别炉缸炉底或许呈现的环裂、渗铁、气隙等反常;(5)可以对腐蚀加重原因做出智能确诊和维护提示;(6)采纳炉缸维护手法时可以主动核算并显现炉缸炉底渣铁壳的生成方位、厚度及形状改变;(7)对炉缸炉底腐蚀严峻部位进行预警,避免炉缸烧穿事端的发作。
5 炉缸炉底温度过热的辩证办理
对炉缸炉底温度场进行在线监测办理的意图,是完成高炉全生命周期内的无过热和自维护。应当指出的是,炉缸炉底温度过热的办理标准并非原封不动的,而是在高炉整个生命周期的不同阶段,关于炉缸炉底的不同部位,无过热办理标准和对应的维护办法也要随之调整。
图10所示为高炉一代炉役生命周期内腐蚀内型的演化规则。不同类型的炉缸炉底虽然在不同阶段的继续时间或许存在差异,可是根本都遵从这一演化进程,相应的在不同阶段,对炉缸炉底无过热的办理和自维护才能的改变也要区别对待。
表1为首钢高炉炉缸冷却壁暖流强度的操控及采纳的防控办法[9]。可见关于不同传热特性的炉缸,其安全办理标准也相应调整,一起在不同腐蚀阶段其对应的护炉办法和暖流强度操控也逐步改变。
根据不同类型的高炉完成炉缸安全长命出产的实质都是“无过热-自维护”系统的树立,因而,在炉缸炉底温度场安全办理方面,进一步提出愈加合理的残衬厚度办理及多级数字化预警机制,即安全预警标准应归纳考虑热负荷、电偶温度、腐蚀厚度和渣铁壳,炉缸监测数据记载应分为实时值和前史最高值,并树立“作业标准”、“平衡标准”和“预警标准”三级预警目标,进而根据高炉生命周期的不同阶段的腐蚀特征,相应采纳不同的炉缸维护手法及出产操作调理以完成高炉的安全高效出产。
6 定论
经过对高炉炉缸炉底温度过热现象的解析,提出有必要树立根据炉缸炉底温度场操控为中心的高炉长命技能系统,该系统的中心内容包含以下几个方面:
(1)炉缸炉底过热现象的成因是炉缸内渣场和砖衬温度场耦合效果的成果,其间炉缸铁水环流是构成炉缸过热、反常破损的首要原因,而炉缸炉底温度场则是内衬腐蚀情况最直接的表现。
(2)为了完成对炉缸炉底温度场散布的全方位监测和是否“过热”进行科学判别,炉缸炉底精准检测硬件和三维温度场及腐蚀确诊模型软件是必备条件。
(3)关于不同类型的炉缸炉底结构,在高炉一代炉役生命周期的不同阶段,对应不同部位,存在着不同的“无过热”判别标准和办理办法,高炉无过热-自维护系统的树立和保持也需根据其本身的传热特色及腐蚀特征量体裁衣。
(4)根据温度场、腐蚀内型及渣铁壳改变在线监测所得到的包含“作业标准”、“平衡标准”和“预警标准”的多级数字化预警机制是完成“自组织-无过热-自维护-永久性”炉缸炉底的科学办法和手法。
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[9] 张福明,程树森. 现代高炉长命技能[M]. 北京:冶金工业出版社,2012.
紫铜三通
2017-06-06 17:50:10
紫铜三通,是属于紫铜接头的一种,具有良好的耐腐蚀性,耐磨性和抗压性更加突出。要了解紫铜三通,首先要了解下紫铜:紫铜就是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。各种性质见铜。紫铜就是工业纯铜,其熔点为1083℃,无同素异构转变,相对密度为8.9,为镁的五倍。比普通钢还重约15%。其具有玫瑰红色,表面形成氧化膜后呈紫色,故一般称为紫铜。它是含有一定氧的铜,因而又称含氧铜。1.紫铜的性质紫铜 因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜,有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能 ,因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为:普通紫铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜(TU1、TU2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(TUP、TUMn)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银铜)四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中,有良好的耐蚀性,用于化学工业。另外,紫铜有良好的焊接性,可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。20世纪70年代,紫铜的
产量
超过了其他各类铜合金的总
产量
。紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(Cu2O)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶,使铜产生热脆;而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时,又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性,但可提高铜液的流动性,改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米2,伸长率为45~50%,布氏硬度(HB)为35~45。紫铜三通具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机﹑母线﹑电缆﹑开关装置﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜﹑青铜﹑白铜3大类。纯净的铜是紫红色的
金属
,俗称“紫铜”、“红铜”或“赤铜”。 紫铜富有延展性。象一滴水那么大小的纯铜,可拉成长达两公里的细丝,或压延成比床还大的几乎透明的箔。紫铜最可贵的性质是导电性能非常好,在所有的
金属
中仅次于银。但铜比银便宜得多,因此成了电气工业的“主角”。2.紫铜的用途紫铜的用途比纯铁广泛得多,每年有50%的铜被电解提纯为纯铜,用于电气工业。这里所说的紫铜,确实要非常纯,含铜达99.95%以上才行。极少量的杂质,特别是磷、砷、铝等,会大大降低铜的导电率。铜中含氧(炼铜时容易混入少量氧)对导电率影响很大,用于电气工业的铜一般都必须是无氧铜。另外,铅、锑、铋等杂质会使铜的结晶不能结合在一起,造成热脆,也会影响纯铜的加工。这种纯度很高的纯铜,一般用电解法精制:把不纯铜(即粗铜)作阳极,纯铜作阴极,以硫酸铜溶液为电解液。当电流通过后,阳极上不纯的铜逐渐熔解,纯铜便逐渐沉淀在阴极上。这样精制而得的铜;纯度可达99.99%。想要了解更多关于紫铜三通的信息,请继续浏览上海
有色
网。
沪铜连三
2017-06-06 17:50:02
沪铜连三,连续就是不考虑换月的因为每个合约到交割之后就没有了,比如0611合约到年11月份的某日交割之后就没有了,换成0711的合约,这样的换月往往会造成
价格
的变动,图表上看出来比较跳跃。而连续就是在0611没有之后接上0612的合约,从而组成一个新
价格走势
图,这样合约
价格
就不会发生显著变化。作用就是看起来比较方便,具有连续性。商品连续比如 大豆连3 连9基本就等于3月指数,或者8月指数,是不能
交易
的。指数包含了所有的历史资料。沪铜连三上周五国内收盘为最高点,但是接近重要角度线压制,而外盘周五形成小幅下跌,加上原油也出现一定的下跌
走势
,这一点需要
交易
者留意。
三月铜价
2017-06-06 17:49:55
2010年2月份初,中国春节长假国内铜市呈休整状态,国外矿山铜企纷纷提高或调整预期产能;中旬,LME市场在春节期间一路走高,以致国内期铜开始几近涨停;下旬,中美联合货币退出政策让铜市忧心忡忡,价格回落。但月底智利强震触动铜原矿的敏感神经,纽约收市上涨2.3%,铜市再起波澜。基本面收紧的状况下铜市意外频频,三月铜价将上涨中压力重重,铜市回升不会一帆风顺。我们将通过分析三月铜价表格及走势图来剖析3月铜价。日期铜价涨跌涨跌幅度2010-3-15930019753.45%2010-3-258550-750-1.26%2010-3-3586751250.21%2010-3-4591004250.72%2010-3-558900-200-0.34%2010-3-859485585<td valign="