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文档简介

1、下载可编辑铝矿石成分对氧化铝生产的影响1. 山西分公司铝土矿资源概况我国铝土矿资源较为丰富,主要集中在山西、河南、贵州、广西四省,总储量 23.4 亿吨,其中山西省储量为 9.89 亿吨,占总储量的42%。截至 2005年上半年,山西分公司已取得采矿权的铝土矿区 10 个,保有资源量 7029万吨,其中:A/S 8以上高品位矿 1248万吨( 占 17.76 ) ;A/S 6.5 8 的中等品位矿石2253 万吨 ( 占 32.05 ) ;A/S 6.5以下低品位矿 3528 万吨 ( 占 50.19 ) ,高品位铝矿石较少,主要为中低品位的铝土矿,山西分公司2007 年计划供矿:老系统拜耳法

2、A/S9.0 ,AO67%,烧结法 A/S6.5 0.3 ,AO62%,新系统 A/S7.0 0.3 ,AO65%。近年来,我国氧化铝企业为提高产量,降低成本,尽量提高供矿品位,而我国 80%以上的铝土矿为中低品位,平均铝硅比仅为5.56 ,随着高品位铝土矿储量日渐减少,供矿品位不得不下降, 结果引起产量减少,碱耗和矿耗指标明显升高,导致成本升高。因此,需要合理选择供矿品位,深入研究不同铝土矿的性质特点及杂质对氧化铝生产的影响,最大程度地发挥不同品位铝土矿生产氧化铝的效益,有效利用有限的铝土矿资源,成为山西分公司氧化铝生产企业的迫切任务。2. 山西铝土矿化学成分及矿物组成铝土矿是一种组成复杂,

3、 化学成分变化很大的矿石。 铝土矿的化.专业 .整理 .下载可编辑学成分主要为Al 2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2、H2O,次要成分有S、CaO、MgO、K2O、Na2O、CO2、有机质等,微量成分有Ga、Ge、Nb、Ta、TR、Co、Zr 、V、P、Cr、Ni 等,铝土矿的化学组成及矿物组成取决于铝土矿矿床的成因,根据铝土矿的成因主要有红土型铝土矿和沉积型铝土矿两大类。红土型铝土矿是最主要的铝土矿矿床,约占铝土矿总储量的 92%,以三水铝石为主。沉积型铝土矿约占铝土矿总储量的8%,以一水硬铝石为主,山西铝土矿属一水硬铝石型,总体特征是高铝、高硅、低硫低铁、中低铝硅比,矿石质量差,加工

4、难度大。2006 年山西分公司 140 万吨拜耳法实际供矿石化学成分平均为:AL2O3SiO2Fe2O3TiO2CaOA/S69.67.03.03.31.09.94AL2O3含量波动范围在6572%之间, SiO2 波动范围在6.07.5%之间, Fe2O3含量在 24%,TiO2 含量在 3%左右。矿石 A/S11 月份最低,为 8.94 ,8 月份最高,为 10.26 ,波动范围高达 1.32 。主要的矿物组成为:一水硬铝石,高岭石,锐钛矿,赤铁矿,方解石,石英。2006 年矿物组成含量平均为:一水硬铝石高岭石锐钛矿石英方解石赤铁矿76.214.23.21.11.152.92006 年 8

5、0 万吨拜耳法矿石平均化学成份为:AL2O3SiO2Fe2O3TiO2CaOA/S.专业 .整理 .下载可编辑66.88.93.53.01.57.50AL2O3含量波动范围在6568%之间, SiO2 波动范围在7.510%之间, Fe2O3含量在 24%,TiO2 含量在 2.53%左右。主要的矿物组成为:一水硬铝石,高岭石,锐钛矿,赤铁矿,方解石,石英。矿物组成含量平均为:一水硬铝石高岭石锐钛矿石英赤铁矿72.617.23.01.23.5郑州轻研院 2006 年为 80 万吨石灰拜耳法矿石所做的物相组成为:一水硬铝石高岭石伊利石锐钛矿石英赤铁矿金红石方解石72.711.34.72.52.0

6、3.20.50.5从以上矿石物相组成来看, 山西矿的主要物相为一水硬铝石和高岭石,两者含量之和超过90%,其余矿物含量较少,杂质硅主要以高岭石形态存在, 矿物组成较为单一, 但郑州轻研院分析中有少量伊利石存在。3. 铝土矿类型决定氧化铝的生产方法氧化铝生产过程就是从铝矿石中提取氧化铝使之与杂质分离的过程。自然界中的铝矿石类型很多,同一类型的铝土矿中各种杂质的含量各有差异。 为了最经济地生产氧化铝, 不同的铝矿需采用不同的生产方法。拜耳法只适宜处理高铝硅比矿石,处理低铝硅比铝土矿是不经济的,这是由于矿石中的SiO2 在溶出时转变为含水铝硅酸钠,需要消.专业 .整理 .下载可编辑耗昂贵的苛性碱。低

7、品位铝矿石适宜采用碱石灰烧结法,这时矿石的SiO2 主要转变为原硅酸钙, 而且使用和消耗的是廉价的碳酸钠。特别是我国一水硬铝石型铝硅比低于4 的矿石,采用烧结法生产更为有利。 碱石灰烧结法虽可以处理低铝硅比铝土矿,但能耗高,产品质量差。混联法可以兼有拜耳法和烧结法的优点,有利于充分利用我国中低品位矿石资源,但其工艺流程复杂,能耗较高。4. 铝土矿中成分及形态对氧化铝生产的影响4.1 矿石粒度的影响孝义矿在常规的破碎方式下, 具有一定的选择性解理特性, 其中粗颗粒矿物的铝硅比明显高于细颗粒矿物的铝硅比, 这与组成矿物一水硬铝石、高岭石的物理性质一致, 即由于一水硬铝石和高岭石的硬度不同,矿物在相

8、同的作用力方式下, 高岭石矿物更容易被破碎进入细粒级产物当中,造成细粒级矿物的铝硅比明显低于粗粒级矿物的铝硅比。我们从一车间矿石堆场取回孝义高铝矿进行了不同粒度的分析,将其分为细中粗三个粒级,其中,细粒级在小于 0.6mm,中粒级510mm,粗粒级 2040mm,分析结果如下:孝义高铝矿石SiO2Fe2O3AL2O3CaOA/S细粒矿石 0.6mm9.922.5565.41.16.59中粒矿石 510mm8.041.4666.318.25粗粒矿石 2040mm3.390.8775.60.722.3.专业 .整理 .下载可编辑2520151050A/SA/S细粒矿石中粒矿石粗粒矿石分析结果表明,

9、硬度大的大颗粒的矿石氧化铝含量高,硅含量低,一水硬铝石含量大, A/S 高,达到 22.3 ,细颗粒的矿石硅含量较高, A/S 低,只有 6.59 ,高岭石的硬度较小,可以看出,粒度越大, A/S 的差值越大。因此如果矿石均化不好, 很容易使矿石的 A/S 产生一定波动,利用有用矿物与杂质硬度的不同的特点,可以进行筛选,选出一部分高品位的矿石。目前 , 我厂进厂矿石粒度在20mm以下,粒度偏大会增加磨矿的负荷,使磨机的产能受到限制,磨矿效率下降,能耗升高,磨矿产品的均匀性变差,对烧结法直接影响料浆细度和烧结熟料的质量。对拜耳法来说,矿石的粒度越细,表面积越大,溶出速率增加,氧化铝的溶出率提高,

10、不同粒级的矿石溶出效果不同。下图为不同粒度的山西矿溶出率变化曲线。从右图中可以看出,各粒级在不同时间的溶出率有明显的差别。粒级.专业 .整理 .下载可编辑越粗,短时间内效果越差。由此可见,矿石粒度对氧化铝生产的重要性,为了保证矿石溶出粒级要求,提高磨矿效率,可采用多破少磨的方法降低入磨矿石粒度,提高磨机的产能和产品粒度的均匀性。设备名称电机功率设计产能电耗原料磨1000KW50t/h20kwh/t格子磨1250KW55 t/h22.7kwh/t圆锥破碎机280KW200280 t/hMax 1.4kwh/t资料表明,如矿石粒度由 -20mm预破至 -10mm,需增加 300kwh圆锥破碎机一台

11、,可将磨机实际产能由 70t/h 提高到 100t/h ,总电耗相应的由 17.8 降到 14.09kwh/t 。对优化磨矿工艺,降低生产能耗起到了积极的作用。 如矿山能直接将矿石粒度破碎至要求粒度, 降低的能耗幅度要更大。 经实际考察, 要想在原料磨和格子磨入口处添加破碎机,由于自身重量和用电负荷不能承受,添加很困难,是否考虑以后再新建磨机时, 在磨头设计添加破碎机, 在翻车机后添加破碎机问题较大,一个是很难找到合适的地方,二是破碎飞扬损失会很大,需要更进一步详细的论证。4.2 矿石类型的影响我国一水硬铝石型铝土矿比三水铝石和一水软铝石的氧化铝生产能耗高,主要因为一水硬铝石矿结构致密, 一水

12、硬铝石与脉石矿物嵌布紧密,包裹程度较大,与溶液的接触条件较差,很难溶出。据统计,我厂氧化铝生产综合能耗为 33.2GJ/t-AO ,而澳大利亚宾加拉厂采用三水铝石矿生产氧化铝综合能耗仅为11.17 GJ/t-AO ,希腊圣 .专业 .整理 .下载可编辑尼古拉厂采用一水软铝石矿生产综合能耗14.59 GJ/t-AO 。4.3. 矿石中 AL2O3含量的影响Al 2O3 含量越高,对降低铝土矿消耗越有利,我国铝土矿以一水硬铝石居多,但氧化铝含量较高,一般在60-70%,较国外三水铝石矿的消耗小。对拜耳法来说,矿石Al 2O3 含量提高 1%,铝土矿消耗将降低 0.02t/t-AO,流程中的杂质含量

13、相对降低,赤泥量降低,碱耗、能耗降低,对生产的正常运行,指标的优化,起到良好的作用。对烧结法来说,熟料中Al 2O3 含量越高,则熟料折合比越低,赤泥量可以减少,设备的负荷可以减轻 , 产能相应的提高。 但生料中 A/S 增大时,相对的 Fe2O3 的含量减少,因此熟料中相应的Na2OFe2O3 和 2CaOSiO2也减少,导致烧成温度升高,易出现欠烧料。反之,当A/S 降低,物料虽然易烧,但烧成范围缩小,熟料窑操作不好控制,还会造成熟料窑烧结带结圈,下料口堵塞等生产故障。因此, ,在 3.05.0 范围内,熟料铝硅比偏高控制较好。混联法氧化铝生产中,生料的铝硅比不可能太高。因为拜耳法赤泥铝硅

14、比只有 2.0 左右。如果生料铝硅比太高, 则处理一吨拜耳法赤泥要配入大量的矿石。这样会使混联法生产氧化铝的优越性显著降低。4.4. 铝土矿中杂质 SiO2 的影响在碱法生产氧化铝的过程中,硅是铝土矿中最有害的杂质,溶出时生成铝硅酸钠,引起铝的损失,增加了碱耗。资料表明:用拜耳法生产氧化铝,矿石中SiO2 每增加 1%,每吨矿石多消耗氢氧化钠6.6.专业 .整理 .下载可编辑公斤,氧化铝 8.5 公斤。SiO2 主要以高岭石状态存在与碱液在 7095 下就可反应,作用的速度大于一水硬铝石,生成钠硅渣( )进入赤泥中, SiO2 含量越高,造成Na2OK和 Al2O3 的损失越大,拜尔法末次洗涤

15、赤泥的N/S 约为0.4-0.5 ,A/S 达到 1.3 以上,即 1kg SiO2 消耗 0.4-0.5kgNa2O,1kgSiO2 消耗 1.3kg 以上的氧化铝,使氧化铝的回收率降低,产生的赤泥量也相应增大, 对赤泥分离洗涤造成不良影响, 并在管道和设备器壁上产生结疤,降低传热效果,妨碍生产正常进行,残留在铝酸钠溶液中的 SiO2 在分解时会随同氢氧化铝一起析出,影响产品质量。因此,生产过程中要控制和减少 SiO2 的有害作用在烧结法系统,二氧化硅主要以原硅酸钙( -CaO.SiO2)的形式进入赤泥而外排,当 SiO2 含量升高时,配钙量也增加,资料表明,矿石中 SiO2 每增加 1%,

16、则多消耗石灰石 3.5 公斤,增大了赤泥量,对分离、洗涤系统造成一定影响,二次反应程度加大,氧化铝溶出率下降。矿石中以伊利石( KAI2 ( SI AI )4O10 (OH)2 nH2O)形态存在的 SiO2 含量很少,在 180以上才与碱液发生明显的反应,难以用预脱硅的方法除去, 构成了对预热器传热效率的严重危害, 应该了解其溶解性质。石英化学活性小,即使在 260下也很少与铝酸钠溶液反应,几乎对生产不构成危害。4.5 铝土矿中杂质TiO2 的影响铝土矿中的含钛矿物多以金红石(TiO2)和锐钛矿(TiO2)存在。.专业 .整理 .下载可编辑锐钛矿在 180时开始反应,而金红石在210以上才反

17、应,氧化钛与苛性钠溶液作用生成钛酸钠Na2O3TiO22HO。铝土矿中的含钛矿物使一水硬铝石在铝酸钠溶液中的溶解过程显著恶化,使氧化铝溶出率降低,这是因为生成的钛酸钠在一水硬铝石表面形成一层致密的保护膜,阻止碱液渗透到矿石内使Al 2O3 不能被溶出。这种钛酸钠在铝酸钠溶液中形成膨胀的胶体。即有极大的自由面, 恶化了赤泥沉降和洗涤性能。因此,在拜耳法生产中TiO2 是有害杂质,它引起Na2O 损失, Al 2O3 溶出率下降和赤泥沉降性能变坏。在铝土矿溶出时添加石灰是消除 TiO2 危害的有效措施。此时生成结晶状钛酸钙 CaOTiO2 ,羟基钛酸钙和含钛水化石榴石,使一水硬铝石表面上不再生成钛

18、酸钠保护层。钛酸钙质松脆多孔,极易脱落,故使 Al 2O3 溶出过程不再受到阻碍,也降低了 Na2O的消耗,但钛酸钙将在高温预热器上沉积出一层相当硬而难以脱除的钛结疤, 影响设备传热效果给清理工作带来困难。 母液中 K2O含量升高,能抑制钙钛矿生成,使其结晶缓慢,结晶度变差,从而减轻钛结疤的坚硬程度,对钛结疤的清理起到好的作用,母液中 Ns 能加速钙钛矿的生成并使其结晶完整致密,因此,混联法生产中,必须采取排硫措施,以减轻钛结疤的清理难度。 矿石中钛含量的升高, 将使烧结法和拜耳法生产中的石灰消耗增大,赤泥量增大,影响沉降性能。我厂 140 万吨拜耳法压煮器结疤成分如下:名称SFACNTRa1

19、06 预热结疤11.801.2421.8029.814.044.36105160Ra212 预热结疤5.270.8016.0020.7014.2325.00.专业 .整理 .下载可编辑180190Ra114 反应结疤6.6556.8013.0012.305.762.78240250Ra215 反应结疤7.0342.3014.4017.307.883.52250255从结疤的成分上看,低温预热结疤( 105160)主要钙霞石型含水铝硅酸钠,高温预热结疤( 180190)主要为钙钛矿,反应结疤主要为赤铁矿。4.6 铝土矿中杂质Fe2O3的影响山西铝土矿中铁主要以赤铁矿形式存在,有时有少量的针铁矿,

20、广西平果铝土矿中铁主要以针铁矿形式存在,在拜耳法溶出过程中,赤铁矿不与苛性碱反应,在 300下仍是稳定的,针铁矿具有高分散性,不稳定,与一水硬铝石发生同晶置换,针铁矿中 Fe 被 AL 取代,形成铝针铁矿,其中的 Al 2O3 很难被溶出,造成氧化铝和碱的损失,使赤泥的沉降和压缩性能变坏, 提高温度和添加石灰可以促使针铁矿转变为赤铁矿, 赤铁矿被看作是一种有利的铁矿物, 而针铁矿则是一种不利的化合物。在烧结法中,铁含量直接影响着熟料的烧成温度和烧成温度范围,生料中的 Fe2O3 是烧结熟料时的主要矿化剂,起降低烧结温度和熟料熔融温度的作用。生料烧结温度随着 F/A 比的提高而下降。一般来说生料

21、 F/A 控制在 0.08 0.12 范围内较好,铝土矿配料的 F/A 应大于 0.08 ,这样有利于熟料烧结成块,同时也有利于熟料窑的“挂窑皮”。铁铝比过高,会使烧结温度范围变窄,熟料窑操作困难。铝土矿中的 Fe2O3含量对混联法生产影响较大,2006 年老系统.专业 .整理 .下载可编辑高铝 Fe2O3含量 2.95%,普铝 Fe2O3含量 5.0%,当高铝 Fe2O3含量增加 1%时,经计算,普铝 Fe2O3含量将降低 3%左右,因此,合理组织铁含量较高的高铝矿供给混联法拜耳法系统, 可以解决烧结法系统由于铁含量低造成的熟料烧结困难问题,改善熟料烧结质量。4.7.铝土矿中杂质 CaO的影

22、响在拜耳法生产中, CaO主要来源于铝土矿和许多作业环节的外部添加。矿石中的少量石灰石在矿浆湿磨条件下可完全分解,生成3CaOAl 2O36H2O 和 Na2CO3,高温下, 3CaOAl 2O36H2O 被分解,最终发生反苛化反应,增大了 Na2CO3浓度,降低了循环效率。矿石中碳酸盐是拜耳法中 Na2CO3积累的主要根源,据统计,在拜耳法每一循环中,由于碳酸盐分解, Na2CO3含量增加 2%以上,另外由于吸收空气中的 CO2,也使 Na2CO3含量增加 0.20.3%,一般含 CaO2.5%的铝土矿不适于拜耳法生产。我厂高铝矿中的 CaO去年平均 1.17%, 能满足生产需要。在拜耳法溶

23、出一水硬铝石型铝土矿时,为了提高氧化铝的溶出率,降低碱耗,克服 TiO2 的有害作用,要添加石灰,往铝酸钠溶液中添加石灰将引起水化石榴石的生成。 还可以起到活化一水硬铝石的作用。因生成的水化石榴石比钠硅渣更易脱离矿粒表面, 使碱液能很好地渗透到矿石表面,强化溶出过程,改善沉降性能。4.8.铝土矿中杂质 MgO的影响铝土矿中常含有或多或少的MgO,MgO在常压下不与碱液反应,高温过程中,能使硅矿物的反应率降低,使钠硅渣在溶液中的SiO2.专业 .整理 .下载可编辑的平衡浓度升高,结晶度变差,引起赤泥沉降性能变坏。但 MgO的存在,可使赤泥的钠硅比有所降低,主要部分 Mg进入钠硅渣晶格,置换出部分

24、钠,因此适量 MgO的存在对降低碱耗有利。4.9.铝土矿中含硫矿物的影响铝土矿中主要的含硫矿物是黄铁矿、 白铁矿和胶黄铁矿, 山西铝土矿硫含量较低。黄铁矿在 180开始被碱液分解,并随温度和碱液浓度的提高而加剧,造成 Na2O的损失,当溶液中硫含量由 0.5g/l 提高 4.0g/l 后,会使钢材受到严重腐蚀,增加溶液中铁含量,尤其是以 Na2CO3.2Na2SO4复盐析出,在蒸发器和溶出器内结疤,降低传热系数。溶液中硫含量增加还能使矿浆的磨制和分级受到影响, 赤泥沉降性能变差。铝土矿中硫含量超过 0.7%0.8%,就能导致氧化铝品位因铁的污染而下降。因此拜耳法要求矿石中的硫含量低于0.7%。

25、烧结法熟料中的负二价硫 S-2 指以 Na2S 和 FeS等化合物形态存在硫,对熟料质量影响较大,生产经验证明: S-2 含量 0.32%的熟料是黑心多孔的,质量好;而黄心熟料或粉状黄料 S-2 含量小于 0.32%,特别是小于 0.1%时,在各方面的性能都比较差。熟料中以 Na2SO4形态存在的硫( SNS)对烧结法产生是有害的。煤粉质量对熟料质量有较大的影响, 在熟料烧结过程中, 煤粉的灰分和硫几乎全部进入熟料之中, 正常情况下,煤灰使熟料的铝硅比比生料低 0.20.3 ,碱比低 0.020.05 。煤粉灰分大将使熟料质量和烧结窑操作受到影响。 煤粉中的硫经过燃烧后, 与生料中的碱作用生成

26、硫酸钠,为了减少硫酸钠的危害,要求燃煤(油)含硫小于0.7 。.专业 .整理 .下载可编辑烧结法中采用生料加煤的方法排除流程中积累的硫酸钠,通过生料加煤,使熟料中的硫大部分被还原成二价硫化物(FeS.CaS)及 SO2状态,从赤泥中排除,减缓了生产过程中硫酸钠的积累,而且由于Fe2O3被还原成 FeO或 FeS,减少了 Fe2O3的配碱量,降低了碱耗。拜耳法除硫的方法有给铝酸钠溶液中鼓入空气,使硫氧化成硫酸钠,在溶液蒸发时析出, 再就是添加除硫剂氧化锌和氧化钡,使成为硫化锌析出,同时氧化钡还可以同时脱去溶液中的2-32-2-离SO4、CO和 SiO3子。4.10.铝土矿中有机物的影响三水铝石矿

27、和一水软铝石矿常含有 0.2%0.4%的有机物,而一水硬铝石矿含量较少,一般在 0.05%0.1%之间。矿石中有机物对烧结法和混联法生产影响不大,可通过烧结过程除去。在拜耳法生产中,部分有机物在溶出过程中进入溶液, 并被分解形成可溶性钠的有机化合物,当有机物含量达到一定程度后,就会降低溶液的产出率,干扰种分时氢氧化铝颗粒的附聚, 使溶液和氢氧化铝带色, 焙烧时氢氧化铝颗粒变细,氧化铝中的碱含量上升,并使溶液的密度、黏度升高,容易起泡。消除有机物的主要方法有向铝酸钠溶液中鼓入空气并提高温度以加强其氧化和分解, 向蒸发母液中添加石灰进行吸附, 向蒸发母液中添加草酸钠晶种,使有机物结晶析出。4.11

28、.铝土矿中附水的影响铝土矿中附水增加, 使矿石消耗增加,能耗上升,物料流量增大,.专业 .整理 .下载可编辑因此,水分含量应越低越好。经计算,铝土矿附水提高1%,新老系统矿石单耗将增加0.022t/t-AO和 0.02t/t-AO,蒸汽费用增加0.57元/t-AO 和 0.45 元/t-AO 。5. 矿石 A/S 的变化对氧化铝产量、碱耗、能耗和成本的影响分析5.1 老系统矿石 A/S 的变化对氧化铝各项消耗的影响以 2007 年的市场价和计划价分别对各项消耗进行了计算。下面为矿石 A/S 由 10.45 降到 8.45 时各项消耗的变化(见附表1)在拜耳法和溶出磨下料量保持不变,其他指标稳定

29、的前提下, 经计算知,矿石 A/S 10.45 8.45 时,高铝矿石单耗分别为1.08t 、1.11t和 1.15t ,高铝矿单耗上升 0.07 t ;碱耗分别为 77.48Kg、77.79 Kg和 80.21Kg;碱耗上升 2.73 Kg;按市场价计算费用分别为 708.21 元、714.98 元和 724.2 元,费用上升了 16 元/ t-AO 。按计划价计算费用分别为 649.93 元,655.01 元,662.59 元,费用上升了 12.66 元/ t-AO。 5.2. 80 万吨拜耳法系统矿石 A/S 的变化对氧化铝各项消耗的影响以 2007 年的市场价和计划价分别对各项消耗进行

30、了计算。下面为矿石 A/S 由 8.49 降到 6.49 时各项消耗的变化(见附表2),在拜耳法溶出进料量保持889.6M3/H 时,当矿石 A/S 由 8.49 变化到 6.49 时,经计算知,由于矿石A/S 的降低导致年氧化铝产量降低了 3.93 万吨,铝土矿消耗增加0.26t/t-AO,碱耗增加68.28Kg/t-AO,按市场价计算费用增加191.25 元/ t-AO ,按计划价计算费用增加了 156.5 元/ t-AO 。.专业 .整理 .下载可编辑再者,进厂矿石品位及成分的波动,使生产组织难度加大,工人操作岗位困难,指标难以控制,对烧结法来说,生料A/S 的波动,使配碱、配钙量频繁调

31、整,生产控制难度增大,拜耳法的配钙量、碱液量也需要随时调整,对稳定生产造成了很大的麻烦。.专业 .整理 .下载可编辑附表 1老系统矿石 A/S 变化对产量和消耗的影响按 2007 年 2 月份市场价计算名称方案一方案二方案三计算条件矿石 A/S10.449.458.43溶出磨下料量279.4t/h279.4t/h279.4t/h高压溶出进料量3809m3/h809m3/h809m/h溶赤A/S1.921.921.92N/S0.4550.4550.455溶出苛性比1.431.431.43熟料 A/S3.493.363.18拜烧比1.351.351.38碳种比1.31.221.09计算结果名称单位

32、计算结价格费用计算结变化费用费用增计算结变化费用费用增果( 元)果( 元 )减果( 元)减年产量万吨142.41140.46-1.95136.20-4.26消耗 :0.000.00高铝矿t/t1.08259.97281.331.110.03289.348.011.150.03297.798.45普铝矿t/t0.54201.56108.000.50-0.03101.74-6.270.47-0.0394.80-6.93碱耗kg/t77.481.1287.0877.790.3187.430.3580.212.4290.152.72大块灰石t/t0.5791.8351.890.55-0.0150.77

33、-1.120.54-0.0249.18-1.59小块灰石t/t0.0391.832.550.070.056.714.160.120.0511.404.69焦炭kg/t32.630.7123.1431.93-0.7022.64-0.5030.93-1.0021.93-0.71配煤kg/t110.690.4145.83112.621.9346.620.80114.872.2547.550.93烧成煤kg/t258.820.42108.39262.023.20109.741.34265.993.96111.391.66合计708.21714.986.77724.209.22.专业 .整理 .下载可编

34、辑按 2007 年计划价计算计算结果名称单位计算结价格费用计算结变化费用费用增计算结变化费用费用增果( 元 )果( 元)减果( 元)减年产量万吨142.41140.46-1.95136.20-4.26消耗 :0.000.00高铝矿t/t1.08209.81227.051.110.03233.516.461.150.03240.336.82普铝矿t/t0.54201.56108.000.50-0.03101.74-6.270.47-0.0394.80-6.93碱耗kg/t77.481.2193.5477.790.3193.910.3880.212.4296.832.92大块灰石t/t0.5790

35、.3551.050.55-0.0149.95-1.100.54-0.0248.39-1.56小块灰石t/t0.0390.352.510.070.056.604.090.120.0511.214.61焦炭kg/t32.630.7022.8731.93-0.7022.37-0.4930.93-1.0021.67-0.70配煤kg/t110.690.3942.76112.621.9343.510.74114.872.2544.380.87烧成煤kg/t258.820.39102.15262.023.20103.411.26265.993.96104.971.56合计649.93655.015.086

36、62.597.59.专业 .整理 .下载可编辑附表 2新系统矿石 A/S 变化对产量和消耗的影响按 2007 年 2 月份市场价计算名称方案一方案二方案三条件矿石 A/S 7.49矿石 A/S 8.49矿石 A/S 6.49高压溶出进料量889.6889.6889.6名称单位计算结价格费用计算结变化费用费用增计算结变化费用费用增果( 元 )果( 元)减果( 元)减年产量万吨80.6082.261.6678.33-2.27消耗 :铝土矿t/t2.12259.97552.072.02-0.10525.78-26.302.280.15591.9139.84石灰石t/t0.4191.8337.380.

37、39-0.0235.60-1.780.440.0340.072.70碱耗kg/t208.731.78372.10181.31-27.42323.22-48.88247.5938.86441.3869.28烧石灰煤365.070.3220.8261.97-3.1019.83-0.9969.774.7022.321.50气m/t合计982.37904.43-77.951095.68113.31.专业 .整理 .下载可编辑按 2007 年计划价计算新系统矿石A/S 变化对产量和消耗的影响名称方案一方案二方案三条件矿石 A/S 7.49矿石 A/S 8.49矿石 A/S 6.49高压溶出进料量889.

38、6889.6889.6名称单位计算结价格费用计算结变化费用费用增计算结变化费用(元)费用增减果( 元 )果( 元 )减果年产量万吨80.6082.261.6678.33-2.27消耗 :铝土矿t/t2.12209.81445.552.02-0.10424.33-21.222.280.15477.7032.15石灰石t/t0.4190.3536.770.39-0.0235.02-1.750.440.0339.432.65碱耗kg/t208.731.46303.70181.31-27.42263.81-39.89247.5938.86360.2456.54烧石灰煤365.070.2919.1061

39、.97-3.1018.19-0.9169.774.7020.481.38气m/t合计805.13741.35-63.78897.8592.72.专业 .整理 .矿石粒度粒度偏大会增加磨矿的负荷,使磨机的产能受到限制,磨矿效率下降,能耗升高,磨矿产品的均匀性烧变差,直接影响料浆细度结和烧结熟料的质量。法矿石的粒度越细,表面积越大,溶出速率增加,氧化铝的溶出率提高,不同粒级的矿石溶出效果不同, 但会增加沉降分离的负担。纯拜耳法下载可编辑铝土矿中各成分对氧化铝生产的影响对照表AL2O3SiO2TiO2Fe2O3熟料中 Al2O3 含量越高,熟料折合比二氧化硅主要以原硅酸钙( -CaO.SiO2)的形

40、式矿石中钛含量的升高,铁含量直接影响着熟料的烧成温度和烧成温越低,赤泥量减少,设备的负荷减轻 ,进入赤泥而外排, 当 SiO2 含量升高时,配钙量也将使烧结法生产中的石度范围,起降低烧结温度和熟料熔融温度的作产能提高。生料中 A/S 增大时,相对增加,矿石中 SiO2 每增加 1%,则多消耗石灰石灰消耗增大,赤泥量增用。生料烧结温度随着 F/A 比的提高而下的 Fe2O3的含量减少,熟料中相应的3.5 公斤,增大了赤泥量, 对分离、洗涤系统造成大,影响沉降性能。降。一般来说生料 F/A 控制在 0.08 0.12Na2O?Fe2O3和 2CaO?SiO2 减少,导致一定影响,二次反应程度加大,

41、氧化铝溶出率下范围内较好,铝土矿配料的 F/A 应大于烧成温度升高, 易出现欠烧料。 当 A/S降。0.08 ,这样有利于熟料烧结成块,同时也有利降低,物料虽然易烧,但烧成范围缩于熟料窑的“挂窑皮”。铁铝比过高,会使烧小,熟料窑操作不好控制,还会造成结温度范围变窄,熟料窑操作困难。熟料窑烧结带结圈,下料口堵塞等生产故障。在 3.05.0 范围内,熟料铝硅比偏高控制较好。矿石 Al2O3 含量提高 1%,铝土矿消耗矿石中 SiO2 每增加 1%,每吨矿石多消耗氢氧化氧化钛与苛性钠溶液作赤铁矿不与苛性碱反应,在 300下仍是稳定将降低 0.02t/t-AO ,流程中的杂质含钠 6.6 公斤,氧化铝

42、 8.5 公斤。 SiO2 与碱液在用生成钛酸钠 Na2O?的,针铁矿具有高分散性,不稳定,与一水硬量相对降低,赤泥量降低,碱耗、能7095下就可反应,生成钠硅渣3TiO2?2H2O。在一水硬铝石发生同晶置换,形成铝针铁矿,其中的耗降低,对生产的正常运行,指标的(Na2O.Al2O3.1.7SiO2.2H2O)进入赤泥中, SiO2铝石表面形成一层致密Al2O3 很难被溶出,造成氧化铝和碱的损失,优化,起到良好的作用。含量越高,造成 Na2OK和 Al2O3 的损失越大,拜的保护膜,阻止碱液渗使赤泥的沉降和压缩性能变坏, 提高温度和添尔法末次洗涤赤泥的 N/S 约为 0.4-0.5 ,A/S

43、达到透到矿石内使 Al2O3 不加石灰可以促使针铁矿转变为赤铁矿。1.3 以上,即 1kg SiO2 消耗 0.4-0.5 kgNa2O,1kg能被溶出,使一水硬铝SiO2 消耗 1.3kg 以上的氧化铝,使氧化铝的回收石在铝酸钠溶液中的溶率降低,产生的赤泥量也相应增大,对赤泥分离解过程显著恶化,使氧洗涤造成不良影响,在管道和设备器壁上产生结化铝溶出率降低。钛酸疤,降低传热效果,残留在铝酸钠溶液中的 SiO2钠在铝酸钠溶液中形成会随同氢氧化铝一起析出,影响产品质量。以伊膨胀的胶体。有极大的利石形态存在的 SiO2 含量很少,难以用预脱硅的自由面,恶化了赤泥沉方法除去,构成了对预热器传热效率的危害,。降和洗涤性能。在拜耳石英化学活性小,几乎对生产不构成危害。法生产中 TiO2 是有害杂质,它引起 Na2O损.专业 .整理 .下载可编辑失, Al2O3 溶出率下降和赤泥沉降性能变坏。添加石灰是消除 TiO2危害的有效措施矿石的粒度同时影响两大混

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