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炼铜反射炉水淬渣工艺矿物学

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更新时间:2024-11-28 10:25:39



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内容简介

炼铜反射炉水淬渣工艺矿物学 第10卷第4期 2010年8月
过程工程学报
The Chinese Joumal of Process Engineering
炼铜反射炉水萍渣工艺矿物学
黄自力,陶青英,耿晨晨,马丰,何舔辉,刘缘缘(武汉科技大学冶金矿产资源高效利用与造快湖北省重点实验室,潮北武汉430081)
Vol.10 No.4 Aug.2010
摘要:采用XRF,XRD,SEM-EDS,Mossbauer及金相显微分析等对炼铜反射炉水渣进行了工艺矿物学研究.结果%%%%0% 转化为磁性氧化铁的趋势较大采用浮选回收铜-高温脱硅-磁选分离铁的选冶工艺处理炉渣,当磨矿细度-0.074mm 含量从75%增加到95%时,一次粗选铜回收率从18.6%增至39.02%,粗选精矿制品位为4.6%.炉渣在CaO/SiO;摩尔比0.9、1350C氧化30min、10K/min缓冷速度下脱硅后,经破碎、磨矿、磁选,铁回收率为71%,铁精矿品位达 62%.
关键词:水泽渣:冰钢;硅酸铁;浮选:磁选
中图分类号:TF09 1前言
文献标识码:A
文章编号:1009606X(2010)040732-06
粒采用振动磨样机磨碎后过400目(38μm)筛,分别用于
我国冶金工业资源消耗高,二次资源综合利用率低,导致大量有价金属进入冶炼废渣中成为污染物,炼铜反射炉水渣就是其中的一种.这些废渣不仅占用大量土地,且其中的重金属在堆积过程中会被逐渐释放出来,造成严重的土壤污染和水体污染(1,2),为此,国内外对废渣的利用进行了大量研究,主要有如下几类:(1) 回收其中的有价金属[3-];(2)用作建筑材料[12-16];(3) 作其他用途,如根据炉渣特性用作水处理吸附剂17],虽然取得了一定的研究成果,但炉渣的综合利用水平仍较低,大部分工艺仅处于实验及率工业实验中,还无法实现大规模推广应用。制约水淬铜渣高效利用的主要原因是铜渣中矿物成分较多,物相复杂,且相互之间存在连生与包裹现象,导致有价金属与脉石成分分离困难,目前从水漳铜渣中回收有价金属(如铜、铁)不仅回收率低,且生产的精矿品位不高,达不到冶炼要求,因此,本工作对反射炉水痒铜渣的工艺矿物学进行了详细的研究,并运用热力学分析软件对高温脱硅过程进行了分析,在此基础上提出了细磨浮选回收铜-高温脱硅-磁选分离铁的选冶联合工艺
2实验 2.1原料
本实验原料为大冶有色金属公司反射炉水淬渣,外观呈黑色,质脆坚硬,结构致密.从原料中选取有代表性的渣样,块状渣样磨平抛光后用于金相分析,细小颗收稿日期:20100602,修回日期:2010-0804
基金项目:国家白然科学基金资助项口(编号:50904047)
X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM-EDS)、X射线光电子能谱(XPS)、穆斯堡尔谱(Mossbauer)及X射线荧光
(XRF)、等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析 2.2主要仪器与设备
OlympusBX51TRF型金相显微镜(日本Olympus 公司),Axiosadvanced型X射线荧光光谱仪(荷兰 PANalytical公司),IRISAdvantageER/S电感耦合等离子体发射光谱议(美国ThermoElemental公司),GGX-9 原子吸收分光光度计(北京海光仪器公司),PANalytical X'PertPROMPD型X射线衍射仪(荷兰新加坡思百吉公
II型X射线光电子能谱仪(英国VGScientificLtd.), WISSEL穆斯堡尔谱仪(德国Wissel公司),XZM-100型振动磨样机(武汉探矿机械厂),XMQ240x90锥形球磨机(武汉探矿机械厂),XCGS-50型磁选管(武汉探矿机械厂),XFD(0.75L)单槽浮选机(武汉探矿机械厂),井式
高温气氛炉(结构见图1,自制) 2.3实验方法
(1)浮选实验
反射炉水萍渣用球磨机磨碎至一定粒度,按30%的矿浆浓度将炉渣与水倒入单槽浮选机内搅拌均匀,并依次加入活化剂、捕收剂及起泡剂后开始浮选,浮选精码烘干、制样、消解后用火焰原子吸收分光光度计测定铜品位,并计算回收率
(2)高温脱硅实验
作者简介:黄白力(1965-),男,湖南省祁附市人,博上,副教授,主要从事矿物加工及二次资源综合利用研究,Tel:13697322175,
E-mail: huangzili0424@sina.com 万方数据
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