电炉熔炼基本原理_第1页
电炉熔炼基本原理_第2页
电炉熔炼基本原理_第3页
电炉熔炼基本原理_第4页
电炉熔炼基本原理_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、电炉熔炼的基本原理作者:管理员 发表时间:2011-10-28 10:45:57 阅读:次电炉熔炼实质上可分为两个过程,即热工过程(如电能转换、热能分布等)与冶 炼过程(如炉料熔化、化学反应、铳渣分离等)。为了叙述方便,对电炉熔炼基 本原理,下面按电能的转换、物料的熔化、熔炼反应及产物三个方面加以讨论。1)电能的转换如果向固体或液体通以电流,由于电阻的作用,电能转变为热能,可用焦耳楞次 公式来确定:Q=|2Rt式中Q一热量,J;I 一通过电阻的电流,A;R电阻,Q ;t 一时间,ho因为1J=0.239ca1或者0.239/1000kca1 ,并按欧姆定律IR=U,则上式可写成:Q=0.239

2、/1000IUt (kcal)如果电能以千瓦计,在t小时内将消耗:Q=IUt/1000(kWh)因为 1kW=0.239kcal.s -1,故 1kWh=0.239X 3600=860kcal,则 t 小时产生的热量 为:Q=0.86IUt(kcal) x 4.184=3.6IU(kJ)电加热广泛应用在各种技术领域中对冶金工业尤为重要。在冶金工业中,电炉是 冶金炉的一个重要类型。配有一台额定容量为PkVA的三相变压器的电炉,当电炉负荷过到P额定时,其溶 池中产生的热量按下式计算:。二版%汽啾|啦二剃& I.网川外4修中颉配有3台额定容量为PkVA的单相变压器的电炉,当电炉负荷过到 P额定时,其

3、 池的热量按下式计算:Q=3X 860P额定 cos?t/1000=2.58I 相 U 相cos?t(kcal)=10.79I相 U相 cos?t(kJ)式中 Q热量,kcal 或用 1kcal=4.184kJ ;P额定一变压器的额定容量,kVA或kVVU线一线电压,V;I线一线电流,A;U相一相电压,V;I相一相电流,A;cos?功率因数;t 一时间,h 。图1电炉陆域承图I妒气的说动工家中蛇生; 炉银的爱诬蟆人J*配旭/史: 炉漫 UJitWASTUP SMt 傅一2)物料的熔化熔炼硫化矿石和精矿的电炉可以看作是高温熔池,里面有两层熔体(见图1),上面的炉渣层厚17001900mm下层厚6

4、00800mm装到溶池中固体物料以料 堆的形式沉入渣层,形成料坡。物料靠以电能为主要来源的热量进行熔化,电能通过 3根或6根电极送入炉内。 电极插入渣层的深度为300500mm电能转变为热能就是在渣层中发生的。有 40% 80%勺热量产生于电极一炉渣的接触面上,其余部分的热量则产生于处在电 回路中的渣层里。大部分热量之所以产生于电极一炉渣的接触面上, 是由于在电极工作端的周围存 在着一个气体层,这就是所谓的气袋,电流以大量的质点放电形式,即以微形式, 即以微弧的形式通过这个气袋。气袋是这样形成的 :由于电子流的机械压力,熔 渣脱离电极,所形成的空隙便被由于电极燃烧所产生的气体和由炉渣中逸出的气

5、 体所充满,这个气体层具有很高的电阻。因此电流通过气体层时产生很大的电压 降,放出相应的热量。在电炉电场中,从电极中心线起在靠近电极两个电极直径范围内,是熔池的导电部分(估而电流的90溢从电极中心线起一个电极直径范围内通过的)。正是在 这个区域内,电能转变为热能,远离电极中心线超过电极直径的熔池部分,不在电的回路中,也不会产生热量。电流通过电炉的线路有两种:(1)由电极通过炉渣一锲铳一炉渣一电极,即星形负荷。(2)由一根电极通过炉渣流向另一根电极,即三角形负荷。当电极之间的距离不变时,星形负荷和三角形的大小取决于电极插入渣层的深度、 渣层的厚度和炉内料坡的大小。当电极插入深度不大时,三角形负荷

6、可达总负荷 的70%随着电极插入深度的增加,三角形负荷逐渐降低,电极插入很深是,便 会降为30%-40%当电极向和插时,星形电流和三角形负荷逐渐降低,电极插 入深度成正比地增加,但是星形电流的增长速度大于三角形电流的增长速度。炉内那些不产生热量的部位,由于熔池内部炉渣的对流运动,将热能从热处带到 冷处而进行热交换。炉渣的对流量是由于渣池各部分的热量不同而造成的。 已经指出,最大的热量产 生于电极一炉渣的接触区。在此区域内,靠近电极表面的渣层已大为过热,其温 度可过15001700c或更高,由于渣中含有大量气泡,具膨胀的结果,使它的密度大大减小,因此,靠近电极表面的炉渣和远离电极的炉渣密度便产生

7、了差别。密度小的过热炉渣在靠近电极处不断上升而至熔池表面,并在熔池表面向四周扩散。过热炉渣在其动动过程中与漂浮着的炉料相遇,使沉入熔池的料坡下部表面熔化。 运动着的炉渣与温度低的熔化炉料混合后,在渣池顺流向下沉降,到过电极下端附近,一部分炉渣则继续下降至对流动动非常薄弱的渣池下层,在这里锲铳和炉渣进行分离。热渣在向远离电极方向的流动过程中, 将自已的多余热量传给熔池 的较冷部分,从而维持了这一部分熔池的热平衡。而那些热渣很少流动的部位, 或者说温度降低的部位,则热量不足,温度只有12501250C。炉子的四角、炉壁附近及电极下面的区域,这些地方就易生成炉结。炉渣的对流运动乃是电炉中一个最重要的

8、工作过程,对流运动确保电炉熔池中的热交换和物料熔化的进行,物料的大量熔化发生在电极插入的熔池区域内,也就 是发生强烈的对流循环区域内。从电炉的平面看,这个区域是在从电极中心线起 1.52个电极直径范围内。由于在熔池内,电能转换成热能是不均匀的,因而熔池每个部位的温度也不一致。 靠近熔体上层的温度较高,低层较低。渣层在纵向和横向上温度是均匀的,只 垂 直方向有变化,主要是在电极以下温度有变化,在电极插入深度范围内实际上是 等温的,这可用其中存在激烈的对流热交换来解释。因熔池各部分受热情况不同,显然,炉料的熔化速度随着与电极的距离增大而急 剧下降。因此,大部分炉料(80%-90%在距离电极中心线1

9、.52倍电极直径 的范围内加入。3)熔炼反应及产物(1)熔炼反应电炉熔炼的物理化学反应主要发生在熔渣与炉料的接触面上, 炉气几乎不参与反 应。因此电炉熔炼发液相和固相的相反应为主, 可以一次完成造渣和造锲铳的化 学反应。加入电炉的物料,主要是精矿和焙砂,其次是烟尘、返回炉料及液体转炉渣、熔 剂和碳质还原剂等。铜锲矿物料的矿想组成为:硫化物:FeG、(FeNi) S、CuFeS、CoS氧化物:FeQ、FeQ、NiO、CuO SiO2、MgO CaO AI2Q等;硅酸盐:mMO.nSiO物料中还可以含有少量的硫酸盐(MSO、碳酸盐(MCO、 氢氧化物M (OH 2和贵金属等。过热炉渣在对流运动中与

10、物料表面相遇时,便将自已多潜余的热量传给物料。当物料加热至1000c时,物料中便有复杂硫化物、某些硫酸盐、碳酸盐和氢氧化 物的热分解发生,生成比较简单而稳定的化合物。如果入炉物料是焙砂而不是精 矿时,上述反应已在焙烧时完成。当物料加热到11001300c时,主要是硫化物和氧化物之间的交互反应,反应产生的 Ni34、C12S、FeS CoSffi互熔合的液 态产物便是低锲铳,其中溶解有少量的 FeO及Cu,Ni,Fe金属和贵金属。碱性氧化物(FeO,CaO,MgO?)与酸性氧化物(SiO?)发生反应,生成mMO.nSiO 型的各种硅酸盐,这些硅酸盐在熔融状态下互相熔合, 产生了电炉熔炼的另一种

11、产物一炉渣。熔融状态的锲铳 和炉渣在熔池中因密度不同而分开。在物料受热熔化时,除液态产物外,洞天福地产生气体,如 &被氧化为SO。碳 还原MCT生的CO等,大部分气体上升至熔池表面并进入炉空间随烟气排走, 少部分气体则包裹在炉渣中,这就是炉渣含有大量气体的原因。在电炉熔炼中,由于硫化物热分解所产生的硫化亚铁跟高价金属氧化物反应,可使炉料中的硫被脱除一部分。当电炉熔炼未经焙烧的硫化精矿时,脱硫率为 15%- 18%当熔炼焙烧后的精矿和适当加入碳质还原剂时,则脱硫率要小得多。(2)熔炼产物电炉熔炼硫化物铜锲精矿时,其产品有低锲硫、炉渣、烟气和烟尘。低锲铳是冶 炼的中间产品,要送至转炉工序进一步富集

12、。炉渣因含有价金属低而废弃。烟经 收尘、制酸后排入大气,而收得和烟尘则返回电炉熔炼。低锲铳。主要由Ni3&,Cu2S,FeS所组成,此外低锲铳中还有一部分硫化钻和一 些游离金属及合金。在低锲铳中还溶解有少量磁性氧化。在电炉熔炼过程中,低锲铳与炉渣分离的完全程度,主要取决于它们的密度差, 密度差越大,分离得越彻底,而低锲铳的刻度取决于组成低锲铳的各种硫化物的 含量。各种硫化物的密度不同,例如:FeS为4.6g/ cm 3, Ni3s2为5.3g/cm3,Cu2s 为5.7g/cm3,低锲铳品位越低,也就是FeS含量越高,则低锲铳密度越小。固体 低锲铳密度一般为4.65.0g/cm3.熔融的低锲铳

13、的密度稍小,因为在熔融状态的 低锲铳中熔解有一定量的二氧化硫气体,使体积增大,密度减小。炉渣密度一般 在34g/cm3之间。金川公司冶炼厂电炉熔炼的低锲铳中,锲与铜的比例约为2:1 ,诺里尔斯克公司电炉熔炼的锲与铜的比例约为 3:2。低锲铳中锲和铜含 量之和为15%-22%硫 含量在22%-27%围内波动。低锲铳中的硫量不足以把其中所含的金属全部硫 化物状态,是由于低锲铳中能熔解部分金属。表1列出各厂电炉熔炼的低锲铳成 分。表1电炉熔炼产出的低锲成分(%实例企业名称NiCuCoFeS贝辰公司7134.5 110.3 0.550542527北锲公司7134.5 110.3 0.550532527

14、诺里尔斯克公 司12169120.4 0.5547492226汤普森公司1517248502527金川公司1218690.446502427从表1中可以 看到。铜锲铳化矿石和精矿电炉熔炼得到的低锲铳,其含锲量波 动在7%- 18%E围内。电炉熔炼产出低外长铳 中各种金属的含量,取决于它们 在入炉物料中的含 量、低锲铳的产率越大,低锲铳中有价金属的含量(低锲铳 品位)就越低。因此电炉熔炼的脱硫率越高,低锲铳的产率越小,低锲铳中有价 金属的含量就越高。低锲铳的熔点同其密度一样,取决于组成低锲铳的各种金属硫化物的含量。对于 纯硫化物的熔点Ni3s2为790C, C&S为1120C, FeS为1150

15、C。低锲硫的熔点, 介于各种硫化物熔点之间。工业生产实际低锲铳熔点均在10001050c之间,但矿热电炉有过热的特点, 从电炉中放出的低锲铳的温度因过热而达到1250C,在这个温度下,低锲铳非常容易流动,很容易渗到电炉砖体的缝隙中和砌筑不严密处。因此在矿热电炉和炉体砌筑设计中,对于低锲铳 区采用湿砌方法,而且要求非常严格。止匕外,因 过热的熔融低锲铳颇具侵蚀性,能很好地熔解金属铁和铸铁件,因此放出低锲铳 的溜槽均采用耐 火材料内衬,盛放低锲铳的包子也必须经转炉渣挂出保护层后 才使用。低锲铳具有很好的导电性。在熔融的硫化物中,Ni38的电导率为最大,CiiS的电导率为最低,其变化顺充为Ni3s2

16、 CoS FeS CuS。工厂产出的低锲铳电导率 在11001350c是二股为(3545) X 102( Q .cm)-1 ,其数值大小取决于有关硫 化物的含量和熔铳的温度。由于熔铳的导电性能接近于金属,故在电炉操作中发 生翻料,锲铳上浮与电极接触后,易使电炉电流控制不稳,发生过流跳闸事故。(2)炉渣。电炉熔炼产出的炉渣主要由以下5个主要成分构成:SiO2,FeO,MgO,Al2Q和CaQ它们的总和约占总量的 97%-98% 此外还含有少量 FeQ、铁酸盐以及金属的氧化物和硫化物。电炉熔炼渣成分举例列于表2。渣含金属量取决于渣和低锲铳的性质、渣温和操作技术水平,通常渣中金属含量 (%)为:Ni

17、0.070.25, Cu0为50.10,Co0.0250.1。炉渣成分对炉渣性质及金 属损失的影响很大。在相同温度下,随 SiO2含量增高,炉渣导电性下降,粘度 升高,同时热容量增大,炉粒料熔化加大了机械夹杂损失。因此,在电炉熔炼中, 为降低金属损失,炉渣中SiO2含量控制在38%-41%:匕较合适。表2电炉熔炼的炉渣成分(%实例企业名称NiCuCoFeOSiO2MgOCaOAl 2Q北锲公司0.07 0.090.06 0.090.02524 2643 4518222.5 457贝辰加公司0.08 0.110.05 0.100.03 0.0428 3241 4312 2535810诺里尔斯克公

18、 司0.09 0.110.05 0.100.03 0.0428 3241431224688.512汤普森公司0.170.010.06475035 46546金川公司0.14 0.180.10.06304116193FeO能大大改变炉渣性质,尤其是导电性。随着 FeO含量增高,炉渣的导电性升 高,熔点降低,高铁渣流动性好,但是密度大,低锲铳和炉渣界面上的表面张力 降低,低锲铳与炉渣分离条件恶化,导致金属损失增加。此外,高铁渣能很好地溶解硫化物,同样会增加金属损失。在熔炼过程中,渣中氧化亚铁的合理含量为 25%- 32%FaQ是一种稳定的化合物,它熔点高(1597C)、密度大(5018g/cm3)

19、,因而 在熔炼过程中的行为对熔炼过程有很大影响。电炉熔炼的炉渣和低锲铳中存在着 一定数量的F&Q,其来源主要是焙砂、转炉渣及炉料物理化学反应的生成物。由于电炉熔炼的炉渣过热温度高,炉气中氧的分压较低,以及炉渣在熔池内的剧 烈运动,FeQ分解比其他熔炼方式更容易。但是,炉渣在高温区对 FeQ的溶解 度大,进入沉淀区后炉渣温度下降,FesQ在法中溶解度减小,便从法中析出。实践证明,在电炉熔炼时,往往在低锲铳和炉渣之间有一层隔膜,亦称“粘75层”, 这是一种具有较高粘度、似半熔状态的沉积物,影响炉渣与低锲铳的沉淀分离, 使含锲量升高。当低锲铳温度过低时,易从中析出形成隔层,给生产操作带来许 多麻烦。

20、生产实践中,消除Fe3Q粘渣层可采取以下措施:降低工作电压,将 电极插深,发提高熔池底部温度,增大 FaO在熔渣中和低锲铳中的溶解度,消 除粘渣层;往炉渣中加入一定量的碎焦,使Fe。还原成FeQ并适当提高炉料 中二氧估、化硅的含量,经破坏FeQ;配入一定量的高硫精矿,一方面增加炉 料中FeS的比例,使Fe3。易于分解,另一方面,可以降低锲铳品位,提高低锲 铳 对FeO的熔解能力;加入生铁或其他含铁物料,使 FeO被金属铁还原后 与SiO2造渣;提高炉内功率,升高熔池温度,使 FeQ溶解度增大,分解反应 易于进行。上述措施中前两种在生产实践中经常被采用,且效果好。采用加生铁还原磁性氧化铁,一般只用来处理炉内局部冻结。至于配入高硫精矿只有在低锲铳品位较高 时才被使用。在电炉内处理转炉渣也是渣中 FeQ的来源之一。转炉渣是由硅酸铁、游离二氧 化硅、磁性氧化铁及少量的锲铜与铁的硫化物、锲与钻的氧化物等所组成的复杂 熔体。转炉渣返回电炉的目的是为了回收有价金属。液体转炉渣注入电炉后, 被过热100200C,使其粘度降低,因此,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论