铜电解槽精炼车间工业设计
铜电解槽精炼车间工艺设计一、概述1、粗铜经火法精炼后仍含有一点数量的杂质。
这些杂质的存在会使铜的某些物理性质和机械性能变坏,不能满足电气工业对铜的要求。
因此,粗铜在火法精炼后需要电解精炼以除去有害杂质。
铜的电解精炼以火法精炼产出的铜为阳极,以电解产出的薄铜片为阴极,以硫酸和硫酸铜水溶液作电解液。
在直流电作用下,阳极铜电化学溶解,在阴极上沉积,杂质则进入阳极泥和电解液中,从而实现铜于杂质的分离。
下图为铜电解精炼一般工艺流程图:阳极阳极泥电解液电解液电铜阳极泥残极送电解返火法送阳极泥处理送阳极泥返火精炼槽精炼处理法精炼粗硫酸返火法精炼生产精制硫酸镍返回电解精炼图1-1铜电解精炼一般工艺流程图:2、铜阳极铜电解精炼的原料是火法精炼后烧铸而成的铜阳极。
生产中应尽量获得质量良好的铜阳极板。
二、技术条件及技术经济指标的选择1、操作技术条件⑴、电流密度电流密度是指单位面积上通过的电流安培数。
电流密度的范围为200-360A /m 2.。
种板电解槽电流密度比普通电解槽电流密度稍低,本设计中普通电解槽电流密度取300 A /m 2,种板电解槽电流密度取230A /m 2。
⑵、电解液成分电解液成分主要由硫酸和硫酸铜水溶液组成。
其铜和硫酸的含量视电流密度、阳极成分和电解液的纯净度等条件而定。
在电解生产中,必须根据具体条件加以掌握,以控制电解液的含铜量处于规定的范围。
⑶、极距极距一般指同极中心距。
本设计取极距为90mm 。
⑷、阳极寿命和阴极周期阳极寿命根据电流密度、阳极质量及残极率来确定,一般为18-24天。
阴极周期与电流密度、阳极寿命及劳动组织等因素有关,一般为阳极寿命的1/3。
本设计中阳极寿命为18天,阴极寿命为6天。
2、技术经济指标 ⑴、电流效率电流效率是指电解过程中,阴极实际析出量占理论量的百分比。
本设计中电流效率为% ⑵、残极率残极率是指产出残极量占消耗阳极量的百分比。
本设计中残极率17%。
⑶、电解回收率铜电解回收率反应在电解过程中铜的回收程度,其计算方法如下:铜电解回收率×100 % ⑷、槽电压槽电压由电解液电阻引起的电压降,金属导体电压降,接触点电压降,克服阳极泥电阻的电压降,浓差极化引起的电压降等组成。
普通槽槽电压一般为~;种板槽电压一般为~。
三、主体设备设计1、电解槽的材质与结构电解槽的材质一般以钢筋混凝土为槽体,内衬造价低廉、耐热、耐腐蚀和电绝缘性能良好的材料。
电解槽结构见设计图。
通常电解槽由长方形槽体和附设的供液管、排液斗、出液斗的液面调节堰板等组成。
槽体底部作成由一端向另一端倾斜,最低处开设排泥孔,较高处设有放液孔,分别供刷槽时排放阳极泥和电解液用。
电解槽安装在钢筋混凝土横梁上,槽底四角垫以橡胶板和瓷砖。
2、电解槽总数的确定电解槽总数包括普通电解槽、种板电解槽和脱铜电解槽。
其总数按下式计算:(3-1)M 年产铜数量,t;η电流效率;I 电流强度,A。
铜的电化当量,g∕A·h本设计中已知 M = 40000tη= %I =10000A年工作日:350d日通电小时:将已知数据代入上式得N = 取整数N=424个3、阳极、阴极、种板和始极片的选择与计算⑴、阳极、阴极和种板的尺寸①阳极尺寸的选择与生产规模、操作机械化程度及其他一些条件有关。
本设计中采用阳极尺寸为:阳极长780mm 阳极宽730mm 。
②阴极尺寸应比阳极稍大一些,一般比阳极宽35~55mm,比阳极长25~45mm。
本设计中阴极尺寸为:阴极长=780+30=810mm 阴极宽=730+40=770mm。
③种板的尺寸一般比始极片宽20~30 mm,长50~70mm。
本设计中种板的尺寸为:种板长=780+20=800mm 种板宽=730+50=780mm 。
⑵、电解槽中阴极和阳极的片数每槽阴极的片数为: nc =I∕(Dkfc) (3-2)式中n c 每槽阴极片数,片; I 电流强度,A ;D k电流密度,A ∕m 2;(本设计中取300 A ∕m 2) f c每片始极片的面积( 本设计中为 × × 2 = )。
每槽阳极的片数为:n c +1将以上数据代入式(3-2)得 n c =10000∕(300×)= 取整数30, 则每槽阳极的片数为30+1=31。
4、电解槽尺寸的确定 电解槽长度:电解槽两端各留120mm ,则电解槽长度为: L=31×90+2×120=3030mm ; 电解槽宽度:阴极两侧距槽边各留50mm ,则电解槽宽度为: D=730+2×50=830mm ; 电解槽深度:阴极下端距槽底留280mm ,阴极上端距距槽面留80mm ,则电解槽深度为: H=780+280+80=1140mm 。
5、种板槽数的确定电解精炼过程所需种板槽数可按下式计算: X=(3-3)式中 N 车间电解槽总数,个; a种板周期,d ;取一天 n c一个普通电解槽的阴极数,片; P一片阴极所需始极片量,取; A 阴极周期,d ;B 一个种板槽的种板数,片; C始极片的成品率,取。
其中 f c = ××2=则 B = I ∕(D k f c )=10000∕(230×= 取35。
将以上数据代入式(3-3)得X= = 31 1本设计中,铜阳极化学成分见下表: 表4-1 阳极成分表元素 进入溶液∕% 进入阳极泥∕% 进入阴极∕% Cu 98 Au — 99 1 Ag — 98 2 As 63 30 7 Sb 25 65 10 Bi 15 80 5 Pb — Sn 5 85 10 Fe 72 10 18 Ni 10 Zn 93 4 3 O — 100 — 其他 5 90 5根据以上数据计算出阳极泥率,阳极泥成分,电铜成分,最后编制出铜电解精炼物料平衡表。
表4-3 阳极泥率和阳极泥成分计算表元素 进入阳极泥的量占阳极溶解量的百分数∕% 阳极泥成分∕%Cu × =Au × =Ag × =As × =Sb × =Bi × =Pb × =Sn × =Fe × = Ni ×= 4Zn × =O × =其他× = 阳极泥率100表4-4 阴极铜成分计算表元素进入阳极泥的量占阳极溶解量的百分数∕%阳极泥成分∕%Cu × =Au × =Ag × =As × =Sb × =Bi × =Pb × =Sn × =Fe × =Ni × =Zn × =其他× =合计 100根据以上数据进行物料平衡计算如下:① 40000 t电铜中的含铜量:40000×% = t②生产40000 t电铜所需铜量:∕99% = t③生产40000 t电铜要进入阳极泥中的铜量:(∕98%)×% = t④阳极泥量:∕% = t⑤生产40000 t电铜要进入溶液中的铜量:(∕98%)×% = t⑥生产40000 t电铜所需阳极数量:++= t(1-17%)×%阳极含铜量:×% = t⑦残极数量:×17% = t残极含铜量:×% = t用上述结果编制物料平衡表如下:表4-5 铜电解精炼物料平衡表进料物料名称数量∕t 铜含量∕%纯铜量∕t铜阳极合计出料物料名称数量∕t 铜含量∕%纯铜量∕t阴极铜40000残极阳极泥电解液损失合计2、净液量的计算根据阳极铜成分,阳极铜中各种杂质进入电解液的百分数,电解液中杂质的允许含量及净液过程中杂质的脱出效率,可以计算出所需的净液量。
计算中需要以下数据:根据上面计算,生产40000t电铜需要阳极,其中残极量为。
阳极中铜及主要杂质含量:Cu %,Ni %,As %,Sb %,Bi %;铜、镍、砷、锑和铋进入溶液的百分数为:Cu %,Ni %,As 63%,Sb 25%,Bi 15%;电解液中铜和杂质的允许含量(g ∕L ): Cu 45,Ni 15,As 7,Sb ,Bi ;采用冷却结晶法生产粗硫酸镍,这几种物质的脱出率为: Cu 98%,Ni 75%,As 85%,Sb 85%,Bi 85%。
按主要元素分别计算净液量如下: Q Cu = = 18034 m 3∕aQ Ni = = 9278 m 3∕aQ As = = 705 m 3∕aQ Sb = = 8158 m 3∕aQ Bi == 294 m 3∕a槽中增加不溶阳极的方法脱除,故净液量以镍元素所需的量计算,取净液量为9280 m 3∕a 。
净液量确定后,可计算出需要在普通电解槽系统设置的脱铜槽数。
需用脱铜槽脱除的铜量:(18034-9280)×45×10-3= t 所需脱铜槽数: =由计算结果可以看出,设5个脱铜槽就足够了。
有了脱铜槽数,就可以确定出普通电解槽数。
普通电解槽数=电解槽总数-种板槽数-脱铜槽数=424-31-5=388个。
3、槽电压组成铜电解精炼电解槽的槽电压一般为~。
槽电压主要由阴阳极电位差,电解液电阻产生的电压降以及导体、接点和阳极泥电阻产生的电压降三部分组成。
①阴阳极电位差:铜电解精炼过程的阴阳极电位差主要是由于浓差极化造成的。
②电解液压降:电解液压降是指电流通过电解液时,由于电解液电阻造成的电压降。
③导体、接点和阳极泥压降:导体主要指导电棒和电极。
导电棒和电极的电阻引起的压降很小。
接点电阻主要与接点处接触面积大小、接触处压紧程度及接触处是否清洁有关。
阳极泥压降是指电流通过时,阳极泥的电阻引起的压降。
据有关资料,导体压降为~V,接点压降为~ V,阳极泥压降为~。
参考文献[1] 《铜铅锌冶炼设计参考资料》编写组.铜铅锌冶炼设计参考资料.北京:冶金工业出版社,1979.[2] 李明照,许并社.铜冶金工艺. 北京:化学工业出版社,2012.[3]云正宽.冶金工程设计(第2册工艺设计). 北京:冶金工业出版社,2006.。
年产6万吨铜电解槽设计 精品
年产6万吨铜电解槽设计摘要本文主要设计了一座年产6万吨铜的铜电解精炼电解槽及电解工艺。
根据已知条件,选定操作技术条件、经济技术指标、主体设备设计及冶金计算等内容。
根据已知条件及结合铜电解槽工艺的实际条件,通过计算得出本设计共需要660个电解槽,38个阳极板,尺寸为1000×960mm2,37个阴极板,尺寸为1020×1000mm2,电解槽尺寸为4000×1120×1320mm2等主体电解槽数据。
然后根据冶金计算得出铜电解槽的阳极泥成分、阴极铜的成分、物料平衡、有害杂质在电解液中的允许含量以及净化过程中杂质的脱除效率及热平衡等重要数据。
绘制出铜电解精炼电解槽安装图。
最后以“铜电解液净化方法的研究进展”专题展开论述。
关键词:铜电解精炼;工艺设计;物料平衡;热平衡AbstractMy thesis projects the copper electrolytic cell of sixty ton volume of production and is electrolysis process. I am according to the given conditions, Select operation technology conditions, technical and economic indexes, the main equipment design and metallurgical calculation, etc. I was according to the known condition and combined with the actual conditions of the copper cell technology. Through the calculation the design needs 660 cell、38 anode plates、37 cathode boards. The size of anode plates is 1000×960mm2.The size of cathode board is 1020×1000mm2. The size of cell is 4000×1120×1320mm3.And then calculated based on metallurgical electrolytic cell copper anode slime composition, cathode copper the composition, the material balance, harmful impurities in electrolyte purification process and allows content of impurities in the removal efficiency and thermal equilibrium, and other important data. And it draws Installation drawing of the copper electrolytic cell.On the "copper electrolyte purification method research progress of" special discussed.Key words: Electrolytic refining of copper,;technological process design,;material balance;heat balance年产6万吨铜电解槽设计......................................... I Abstract ...................................................... I I 1.绪论.. (1)1.1铜的性质 (1)1.2 铜的用途 (1)1.2.1铜的导电性 (1)1.2.2铜的导热性 (1)1.2.3铜的耐蚀性 (2)1.3 铜工业的现状 (2)1.4铜市场分析及展望 (2)1.5铜的冶炼方法 (3)1.6铜的电解精炼 (3)1.6.1铜电解精炼概述 (3)1.6.2铜电解精炼的目的 (3)1.6.3铜电解精炼的化学反应 (3)1.7电解铜的工艺流程 (5)1.8本设计的内容及意义 (6)1.8.1本设计的内容 (6)1.8.2本设计的意义 (7)2.技术条件及经济技术指标的选择 (7)2.1操作技术条件 (7)2.1.1电流密度 (7)2.1.2电解液成分 (7)2.1.3电解液温度 (8)2.1.4电解液循环 (8)2.1.5添加剂 (9)2.1.6极距 (10)2.1.7阳极寿命和阴极周期 (10)2.2铜电解精炼经济技术指标 (10)2.2.1电流效率 (10)2.2.2残极率 (11)2.2.3铜电解回收率 (11)2.2.4槽电压 (11)2.2.5直流单耗 (11)2.2.6蒸汽单位消耗 (11)2.2.7硫酸单耗 (12)2.2.8水单耗 (12)3.设备的主体设计 (12)3.1电解槽材质 (12)3.2 电解槽总数 (12)3.3 阳极、阴极和种板和始极板与计算 (13)3.3.1阳极、阴极和种板的尺寸 (13)3.3.2电解槽中阴极、阳极的片数 (13)3.3.3 电解槽尺寸的确定 (14)3.3.4种板槽数的确定 (14)3.3.5脱铜槽数的确定 (15)3.3.6槽边导电排、槽间导电板、阴极导棒 (15)4 冶金计算 (16)4.1物料平衡计算 (16)4.2 净量液的计算 (19)4.3 槽电压组成计算 (20)4.4电解槽热平衡计算 (21)4.4.1 热支出 (21)4.4.2热收入 (23)4.4.3 全车间需补充的热量 (23)5.专题铜冶炼工艺研究进展 (24)5.1 概述 (24)5.2 闪速炉熔炼的特点 (24)5.2.1 生产能力大 (24)5.2.2 环境保护好 (25)5.2.3 自热熔炼 (25)5.2.4生产稳炉龄长 (25)5.2.5闪速吹炼 (25)5.2.6一步炼铜 (26)5.3 Comop工艺 (26)5.3.1工艺特点 (26)5.3.2 优点 (27)5.4 用碳酸钠作助熔剂的粗铜精炼新方法 (27)5.4.1 工业应用潜力 (27)5.4.2 与传统火法精炼比较 (27)5.4.3还需研究的问题 (28)5.5 不锈钢阴极电解技术 (29)5.6 因泰克炼铜工艺 (29)5.6.1 工艺过程描述 (30)5.6.2经济分析 (30)致谢 (31)参考文献 (32)1.绪论1.1铜的性质铜在元素周期表中,原子序数为29,属第一副族,元素符号Cu,原子量63.54,比重8.92g/cm3,熔点1083℃。
铜电解槽精炼车间工业设计
铜电解槽精炼车间工业设计文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]铜电解槽精炼车间工艺设计一、概述1、粗铜经火法精炼后仍含有一点数量的杂质。
这些杂质的存在会使铜的某些物理性质和机械性能变坏,不能满足电气工业对铜的要求。
因此,粗铜在火法精炼后需要电解精炼以除去有害杂质。
铜的电解精炼以火法精炼产出的铜为阳极,以电解产出的薄铜片为阴极,以硫酸和硫酸铜水溶液作电解液。
在直流电作用下,阳极铜电化学溶解,在阴极上沉积,杂质则进入阳极泥和电解液中,从而实现铜于杂质的分离。
下图为铜电解精炼一般工艺流程图:种板阳极阳极阳极泥送阳极泥处理法精炼结晶硫酸铜粗硫酸图1-1铜电解精炼一般工艺流程图:2、铜阳极铜电解精炼的原料是火法精炼后烧铸而成的铜阳极。
生产中应尽量获得质量良好的铜阳极板。
二、技术条件及技术经济指标的选择1、操作技术条件⑴、电流密度电流密度是指单位面积上通过的电流安培数。
电流密度的范围为200-360A /m 2.。
种板电解槽电流密度比普通电解槽电流密度稍低,本设计中普通电解槽电流密度取300 A /m 2,种板电解槽电流密度取230A /m 2。
⑵、电解液成分电解液成分主要由硫酸和硫酸铜水溶液组成。
其铜和硫酸的含量视电流密度、阳极成分和电解液的纯净度等条件而定。
在电解生产中,必须根据具体条件加以掌握,以控制电解液的含铜量处于规定的范围。
⑶、极距极距一般指同极中心距。
本设计取极距为90mm 。
⑷、阳极寿命和阴极周期阳极寿命根据电流密度、阳极质量及残极率来确定,一般为18-24天。
阴极周期与电流密度、阳极寿命及劳动组织等因素有关,一般为阳极寿命的1/3。
本设计中阳极寿命为18天,阴极寿命为6天。
2、技术经济指标 ⑴、电流效率电流效率是指电解过程中,阴极实际析出量占理论量的百分比。
本设计中电流效率为% ⑵、残极率残极率是指产出残极量占消耗阳极量的百分比。
本设计中残极率17%。
年产6万吨铜电解槽设计 精品
年产6万吨铜电解槽设计摘要本文主要设计了一座年产6万吨铜的铜电解精炼电解槽及电解工艺。
根据已知条件,选定操作技术条件、经济技术指标、主体设备设计及冶金计算等内容。
根据已知条件及结合铜电解槽工艺的实际条件,通过计算得出本设计共需要660个电解槽,38个阳极板,尺寸为1000×960mm2,37个阴极板,尺寸为1020×1000mm2,电解槽尺寸为4000×1120×1320mm2等主体电解槽数据。
然后根据冶金计算得出铜电解槽的阳极泥成分、阴极铜的成分、物料平衡、有害杂质在电解液中的允许含量以及净化过程中杂质的脱除效率及热平衡等重要数据。
绘制出铜电解精炼电解槽安装图。
最后以“铜电解液净化方法的研究进展”专题展开论述。
关键词:铜电解精炼;工艺设计;物料平衡;热平衡AbstractMy thesis projects the copper electrolytic cell of sixty ton volume of production and is electrolysis process. I am according to the given conditions, Select operation technology conditions, technical and economic indexes, the main equipment design and metallurgical calculation, etc. I was according to the known condition and combined with the actual conditions of the copper cell technology. Through the calculation the design needs 660 cell、38 anode plates、37 cathode boards. The size of anode plates is 1000×960mm2.The size of cathode board is 1020×1000mm2. The size of cell is 4000×1120×1320mm3.And then calculated based on metallurgical electrolytic cell copper anode slime composition, cathode copper the composition, the material balance, harmful impurities in electrolyte purification process and allows content of impurities in the removal efficiency and thermal equilibrium, and other important data. And it draws Installation drawing of the copper electrolytic cell.On the "copper electrolyte purification method research progress of" special discussed.Key words: Electrolytic refining of copper,;technological process design,;material balance;heat balance年产6万吨铜电解槽设计 (I)Abstract ...................................................... I I 1.绪论.. (1)1.1铜的性质 (1)1.2 铜的用途 (1)1.2.1铜的导电性 (1)1.2.2铜的导热性 (1)1.2.3铜的耐蚀性 (2)1.3 铜工业的现状 (2)1.4铜市场分析及展望 (2)1.5铜的冶炼方法 (3)1.6铜的电解精炼 (3)1.6.1铜电解精炼概述 (3)1.6.2铜电解精炼的目的 (3)1.6.3铜电解精炼的化学反应 (3)1.7电解铜的工艺流程 (5)1.8本设计的内容及意义 (6)1.8.1本设计的内容 (6)1.8.2本设计的意义 (7)2.技术条件及经济技术指标的选择 (7)2.1操作技术条件 (7)2.1.1电流密度 (7)2.1.2电解液成分 (7)2.1.3电解液温度 (8)2.1.4电解液循环 (8)2.1.5添加剂 (9)2.1.6极距 (10)2.1.7阳极寿命和阴极周期 (10)2.2铜电解精炼经济技术指标 (10)2.2.1电流效率 (10)2.2.2残极率 (11)2.2.3铜电解回收率 (11)2.2.4槽电压 (11)2.2.5直流单耗 (11)2.2.6蒸汽单位消耗 (11)2.2.7硫酸单耗 (12)2.2.8水单耗 (12)3.设备的主体设计 (12)3.1电解槽材质 (12)3.2 电解槽总数 (12)3.3 阳极、阴极和种板和始极板与计算 (13)3.3.1阳极、阴极和种板的尺寸 (13)3.3.2电解槽中阴极、阳极的片数 (13)3.3.3 电解槽尺寸的确定 (14)3.3.4种板槽数的确定 (14)3.3.5脱铜槽数的确定 (15)3.3.6槽边导电排、槽间导电板、阴极导棒 (15)4 冶金计算 (16)4.1物料平衡计算 (16)4.2 净量液的计算 (19)4.3 槽电压组成计算 (20)4.4电解槽热平衡计算 (21)4.4.1 热支出 (21)4.4.2热收入 (23)4.4.3 全车间需补充的热量 (23)5.专题铜冶炼工艺研究进展 (24)5.1 概述 (24)5.2 闪速炉熔炼的特点 (24)5.2.1 生产能力大 (24)5.2.2 环境保护好 (25)5.2.3 自热熔炼 (25)5.2.4生产稳炉龄长 (25)5.2.5闪速吹炼 (25)5.2.6一步炼铜 (26)5.3 Comop工艺 (26)5.3.1工艺特点 (26)5.3.2 优点 (27)5.4 用碳酸钠作助熔剂的粗铜精炼新方法 (27)5.4.1 工业应用潜力 (27)5.4.2 与传统火法精炼比较 (27)5.4.3还需研究的问题 (28)5.5 不锈钢阴极电解技术 (29)5.6 因泰克炼铜工艺 (29)5.6.1 工艺过程描述 (30)5.6.2经济分析 (30)致谢 (31)参考文献 (32)1.绪论1.1铜的性质铜在元素周期表中,原子序数为29,属第一副族,元素符号Cu,原子量63.54,比重8.92g/cm3,熔点1083℃。
电解铜的铜电解车间设计完整文档
硫酸铜易溶于水,铁、锌等可从硫酸铜中置换出铜。
(7)氯化铜CuCl2,氯化铜无天然矿物,人造氯化铜为褐色粉末。熔点为498℃。沸点低,易挥发,也溶于水。氯化铜不稳定,加热至340℃即剖析生成白色粉末的氯化亚铜:CuCl2=Cu2Cl2+Cl2。
CuO2也不溶于水,但溶于HCl、H2SO4、FeCl2、FeCl3、Fe2(SO4)、NH4OH、等溶剂中,这些反响为湿法冶金所应用。
(5)硅酸铜xCun·ySi2·zH2O自然界中的硅酸铜有硅孔雀石CuO·SiO·2H2O和透视石CuO·SiO·H2O。它们在高温下剖析成稳定的2Cu2O·SiO2,后者易被H2、C、CO等还原,也易被FeO、CaO等强碱性氧化物和铜、铁硫化物剖析,并能溶于浓硝酸、稀醋酸、盐酸和硫酸中。
凭据铜的证实储量,俄罗斯仅次于智利和美国,居世界第三位。诺里尔斯克地区和科拉半岛的铜镍矿床(占俄罗斯总储量的40%多)、乌拉尔和西西伯利亚地区54个黄铁矿型铜锌与多金属矿床(占俄罗斯总储量的28.6%),是俄罗斯的主要铜原料基地,含铜砂岩型乌多坎矿床(23%)目前尚未开发,其余铜储量(75%)作为伴生组分产于其他矿床中。(占世界铜储量的60%以上)主要漫衍在美洲、大洋洲和东南亚诸国,层状铜矿床(约莫20%)多漫衍在非洲国度(赞比亚、刚果)以及波兰、澳大利亚和阿富汗,含铜黄铁矿和黄铁矿多金属矿床(10%以上),往往漫衍在加拿大、日本、哈萨克斯坦、澳大利亚、阿富汗、俄罗斯。
1.
(1)铜的导电性
铜最重要的特性之一便是其具有极佳的导电性,其电导率为58m/(Ωmm2)。这一特性使得铜大量应用于电子、电气、电信和电子行业。铜的这种高导电性与取原子结构有关;当多个单独存在的铜原子结合成铜块时,其价电子将不再局限于铜原子之中,因而可以在全部的固态铜中自由移动,其导电性仅次于银。铜的导电性国际标准为:长1m重1g的铜在20℃时的导电量公认为100%。现在的铜炼技能已经可以生产出同品级铜的导电量比这个国际标准超过4%~5%。
年产5万吨电解铜的电解车间的设计设计
火法炼铜毕业设计任务书(铜电解精炼)一、设计题目1.设计一个年产5万吨电解铜的电解车间。
要求:(1)包括金属铜的基本用途及提取方法;(2)厂址选择的基本要求;(3)铜电解的基本原理,工艺等相关内容;(4)冶金计算部分;(5)设备选择及一览表3.设计计算内容包括(1)冶金计算:包括合理成分计算、物料平衡、热平衡的计算。
(2)设备设计计算:确定主要设备的主要尺寸、主要附属设备的选择与计算二、原始数据表4-1 阳极成分(%)表4-2 铜电解过程中各元素的分配率(%)表4-3 铜电解液中有害杂质允许含量(克 / 升)表4-4 假设数据三、设计的内容及要求(一)编写设计说明书1.概述1)简述铜的性质、用途及在国民经济中的地位和作用。
2)铜的资源及消费情况。
3)铜冶金的基本冶炼方法。
4)本设计的指导思想2.车间地址的选择与论证从国家建设规划方面,应服从工业规划、城市规划,应节约土地,节约投资,从工厂本身,应从气候、水文、地质、交通、资源、环境等多方面综合论证,要是具备尽可能好的“三通一平”条件,且工厂的生产对周边环境无大的影响。
3.工艺流程的选择与论证选择本设计的工艺流程论述所选工艺流程的可行性、经济性、先进性,并说明工艺流程在机械化、自动化、劳动条件等方面的情况。
4.冶金计算(1)铜电解精炼物料平衡计算(2)铜电解精炼槽热平衡计算(3)铜电解精炼主要设备的选择与计算1)电解槽的选择和计算2)阳极、阴极尺寸的选择5.主、辅设备一览表6.电解车间酸雾防治7.主要参考书目(二)绘制图纸主体设备三视图一张(A2图纸绘制)四、设计时间与安排由3013年12月2日至2014年1月3日,共5周。
1.文献资料的查询和收集,时间1周2.文献资料的收集和整理,冶金计算,时间1周3.论文初步撰写时间1.5周4.设备图、车间平面布置图绘制,论文进一步修改和完善时间1周5.答辩准备及答辩时间0.5周五、设计评分标准及说明设计说明书30%,图纸30%,答辩20%,平时考勤20%。
年产19万吨高纯阴极铜电解精炼车间设计
江西理工大学本科毕业设计(论文)任务书冶金与化学工程学院冶金工程专业2013 级(2017届)136班学生卫强题目:年产19万吨高纯阴极铜电解精炼车间的设计原始依据:通过在福建省龙岩市上杭县紫金铜业电解厂实习,实地考察铜电解精炼车间,熟悉电解精炼流程。
通过查阅资料,收集相关数据,根据专业知识设计一个年产19万吨的高纯阴极铜电解精炼车间。
(1)阳极成分如下:表1 阳极成分(质量百分数%)元素Cu As Sb Bi Ni Fe Pb 含量0.035 0.043 0.002 0.068 0.002 0.001(2)技术参数:电解铜回收率:99.8%;电铜品位:99.9935%(符合高纯阴极铜的化学成分要求:GB/T1385-92;残极率:15%主要内容和要求:(1)撰写实习报告一份;(2)完成设计说明书一篇,设计说明书应包含如下内容:设计概述;厂址的选择与论证;工艺流程的选择与论证;技术条件的选择与论证;经济指标的选择与论证;冶金计算;主要设备的选择与计算;车间环保与三废处理、技术经济的简要分析。
(3)用CAD绘制设备图和至少一张手工图纸:绘制车间平面配置和立面配置图(0#图纸)、设备连接图(1#图纸),电解槽结构图(1#图纸)。
(4)完成设计说明书一篇。
(5)翻译外文资料一篇。
(6)小论文一篇。
日程安排:第4周(2017年03月06日至2017年03月12日)查阅文献资料,翻译一篇英文资料,写出文献综述第5周(2017年03月13日至2017年03月19日)提交开题报告,确定合理工艺流程,应用相关知识进行必要计算第6周(2017年03月20日至2017年03月26日)完成概述和厂址的选择与论证第7周(2017年03月27日至2017年04月02日)完成工艺流程、技术条件和经济技术指标的选择与论证第8周(2017年04月03日至2017年04月09日)完成电解和净液工段的冶金计算及物料衡算第9周(2017年04月10日至2017年04月16日)完成主要设备选型计算和车间配置与安排第10周(2017年04月17日至2017年04月23日)完成车间环保和技术经济分析与评价第11周(2017年04月24日至2017年04月30日)完成工艺流程图或设备连接图和电解槽结构图第12周(2017年05月01日至2017年05月07日)完成车间平面和立面配置图第13周(2017年05月08日至2017年05月14日)初步完成设计说明书第14周(2017年05月15日至2017年05月21日)修改设计说明书、编辑论文第15周(2017年05月22日至2017年05月28日)老师评阅设计、学生准备答辩第16周(2017年05月29日至2017年06月04日)毕业答辩主要参考文献和书目:[1] 朱祖泽、贺家齐. 现代铜冶金学[M]. 北京:科学出版社,2003[2] 陈国发. 重金属冶金学[M]. 北京:冶金出版社,2010[3] 陈维东. 铜电解精炼中阳极杂质的行为[J].1993, 4(20): 56~60[4] 《重有色金属冶炼设计手册》编写组. 重有色金属冶炼设计手册(铜镍卷)[M]. 北京:冶金工业出版社,1996[5] 姚素平. 永久阴极铜电解技术述评[J]. 2000, 3(20): 12~18[6] 赵欣. 铜电解新技术的应用[J]. 2008, 29(4): 9[7] 蔡祺风. 有色冶金工厂设计基础[M]. 北京:冶金工业出版社,1991:65~71[8] 程彤. 降低阴极铜电单耗生产实践[J]. 2010, (4): 50~51[9] 李公建. 浅谈铜电解生产过程中降低槽电压的途径[J],2010,29(3):71~72[10] 刘道德. 大学生毕业设计指导教程(冶金、选矿、化工分册)[M]. 长沙:中南大学出版社,2004[11] 邱栋良. 冶金起重机选用指南[J].[12] 张文毓. 钛制板式换热器在海水淡化中的应用[J]. 2009, 26(1): 32[13] 《有色金属冶炼设备》编委会编.湿法冶金设备[M]. 北京:冶金工业出版社1993[14] 姜国民. 浅谈ISA法阴极铜加工机组[J]. 2005, 42(2): 42[15] 成大先. 机械设计手册(常用工程材料)[M]. 北京:化学工业出版社,2004[16] 袁一. 化学工程师手册[M]. 北京:机械工业出版社,1999[17] 刘会巨. 铜电解车间的防腐[J]. 2009, 5 (13): 12~16[18] 李著华. 论铜电解车间的采暖通风[J]. 2001, 2: 47~48[19] 《化学工程师手册》编写组. 化学工程师手册[M]. 北京指导教师(签字):2017年3月6 日江西理工大学本科毕业设计(论文)开题报告冶金与化学工程学院冶金工程专业2013 级(2017届)6班学号03学生卫强题目:年产19万吨高纯阴极铜电解精炼车间的设计本课题来源及研究现状:随着社会的发展,资源的短缺,人类对阴极铜电解精炼的技术研究越发深入,根据我国目前阴极铜电解精炼的技术现状,要获得更纯的阴极铜,在电解精炼中,要提高产品质量、降低能源消耗、提升劳动生产力,结合当前经济效益和行业内统计数据,改善我国目前的生产条件,进一步使阴极铜电解技术的发展向着更纯的阴极铜、更低的生产成本、更高的电解生产率方向发展。
年产20万吨铜电解槽设计
年产20万吨铜电解槽设计摘要本文主要设计了一座年产20万吨铜的电解铜精炼车间,根据已知条件,选定操作技术条件、经济技术指标、主体设备设计及冶金计算等内容。
根据已知条件及结合铜电解槽工艺的实际条件,本设计所生产的电铜纯度为99.9941%,电解过程所使用电流强度为25000A,槽电压为0.3V,电流密度为320A/m2,电解液温度是60℃,电解液循环速度为30L/min,电解槽设计内尺寸为4150×1120×1430mm,电解槽数为860个,车间采用双跨布置。
然后根据冶金计算得出铜电解槽的阳极泥成分、阴极铜的成分、物料平衡、有害杂质在电解液中的允许含量以及净化过程中杂质的脱除效率及热平衡等重要数据。
绘制出铜电解精炼电解槽安装图。
关键词:铜电解精炼,工艺设计,物料平衡,热平衡Design of Annual Output of 200000 Tons Copper ElectrolyticTankAbstractThis paper mainly designs a refining workshop with an annual output of 200000 tons of copper electrolytic copper, under the given conditions, the selected operation technical conditions, economic and technical indicators, the main equipment design and metallurgical calculation etc. On the basis of the known conditions and combining with the actual conditions of copper electrolysis process, the design of the production of electrical copper purity 99.9941%, electrolytic process by using the strength of the current 25000A, slot voltage 0.3V, the current density for the 320A/m2, electrolyte temperature is 60 ℃, electrolyte circulation rate was 30L / min, design of aluminium electrolytic cell size is 4150 x 1120 x 1430mm, electrolytic cell number for 860 workshop features double span arrangement. And then calculated based on Metallurgical electrolytic trough of copper anode slime composition, cathode copper the composition, the material balance, harmful impurities in the electrolyte and allows content purification impurity removal efficiency and thermal equilibrium, and other important data. Draw out the electrolytic refining of copper electrolysis installation drawing.Key Words: Copper electrolysis refining, Process design, Material balance, Heat balance目录1 绪论 (1)1.1 铜的基本性质 (1)1.2 铜的用途 (1)1.3 铜资源的分部 (2)1.3.1 世界铜矿分部状况 (2)1.3.2 中国铜矿种类及分部状况 (3)1.4 铜的生产方法 (4)1.4.1 火法炼铜 (4)1.4.2 湿法炼铜 (5)1.5 现代炼铜新技术 (6)1.5.1 闪速熔炼 (7)1.5.2 艾萨炼铜法 (7)1.5.3 白银炼铜法 (7)1.5.4 奥斯麦特炼铜法 (8)1.5.5 水口山炼铜法 (8)1.6 电解精炼的目的 (9)1.7 设计的内容及意义 (9)1.7.1 设计的内容 (9)1.7.2 设计的意义 (10)2 铜的电解精炼的工艺流程及基本原理 (11)2.1 铜的电解精炼的工艺流程 (11)2.2 铜电解精炼的基本原理 (11)2.2.1 电解过程的电极反应 (12)2.2.2 一价铜离子的形成与影响 (13)2.2.3 阳极杂质在电解过程中的行为 (13)3 技术条件及技术经济指标的选择 (16)3.1 操作技术条件 (16)3.1.1 电流密度 (16)3.1.2 电解液成分 (16)3.1.3 电解液温度 (17)3.1.4 电解液循环 (17)3.1.5 添加剂 (19)3.1.6 同极中心距 (20)3.1.7 阳极溶解周期和阴极周期 (21)3.2 技术经济指标 (21)3.2.1 电流效率 (21)3.2.2 残极率 (21)3.2.3 电解回收率 (22)3.2.4 槽电压 (22)3.2.5 直流电耗 (22)3.2.6 蒸汽单位消耗量 (23)3.2.7 硫酸单位消耗 (23)3.2.8 水单位消耗 (23)4 产物 (24)4.1 电解铜 (24)4.2 阳极泥 (24)5 主体设备的选择与计算 (26)5.1电解槽 (26)5.1.1 电解槽的材质与结构 (26)5.1.2 电解槽的排列 (26)5.1.3 电解槽的安装 (27)5.2 电解槽的计算 (28)5.2.1 商品电解槽总数 (29)5.2.2 电解槽中阴极、阳极的片数 (30)5.2.3 电解槽尺寸 (30)5.2.4 种板槽数确定 (31)5.2.5 槽边导电排、槽间导电板、阴极导棒 (31)6 冶金计算 (34)6.1 物料平衡计算 (34)6.2 净液量计算 (37)6.3 槽电压组成计算 (39)6.4 电解槽热平衡计算 (40)6.4.1 热支出 (40)6.4.2 热收入 (43)6.4.3 全车间需补充的热量 (44)7 车间环保 (45)7.1 废水处理 (45)7.2 废气处理 (46)7.2.1 电解工段废气治理措施 (46)7.2.2 净液工段废气治理措施 (47)7.3 节能降耗 (47)7.4 车间防腐 (47)7.4.1 电解槽 (47)7.4.2 电解液输送管道 (48)致谢 (49)参考文献 (50)1 绪论1.1 铜的基本性质铜在化学元素周期表中属第一族元素,原子量是63.54,原子序数是29,密度8.92,熔点1083℃,沸点2567℃。
铜电解槽精炼车间工业设计 (1)
铜电解槽精炼车间工艺设计一、概述1、粗铜经火法精炼后仍含有一点数量的杂质。
这些杂质的存在会使铜的某些物理性质和机械性能变坏,不能满足电气工业对铜的要求。
因此,粗铜在火法精炼后需要电解精炼以除去有害杂质。
铜的电解精炼以火法精炼产出的铜为阳极,以电解产出的薄铜片为阴极,以硫酸和硫酸铜水溶液作电解液。
在直流电作用下,阳极铜电化学溶解,在阴极上沉积,杂质则进入阳极泥和电解液中,从而实现铜于杂质的分离。
下图为铜电解精炼一般工艺流程图:阳极阳极泥电解液电解液电铜阳极泥残极送电解返火法送阳极泥处理送阳极泥返火精炼槽精炼处理法精炼粗硫酸返火法精炼生产精制硫酸镍返回电解精炼图1-1铜电解精炼一般工艺流程图:2、铜阳极铜电解精炼的原料是火法精炼后烧铸而成的铜阳极。
生产中应尽量获得质量良好的铜阳极板。
二、技术条件及技术经济指标的选择1、操作技术条件⑴、电流密度电流密度是指单位面积上通过的电流安培数。
电流密度的范围为200-360A /m 2.。
种板电解槽电流密度比普通电解槽电流密度稍低,本设计中普通电解槽电流密度取300 A /m 2,种板电解槽电流密度取230A /m 2。
⑵、电解液成分电解液成分主要由硫酸和硫酸铜水溶液组成。
其铜和硫酸的含量视电流密度、阳极成分和电解液的纯净度等条件而定。
在电解生产中,必须根据具体条件加以掌握,以控制电解液的含铜量处于规定的范围。
⑶、极距极距一般指同极中心距。
本设计取极距为90mm 。
⑷、阳极寿命和阴极周期阳极寿命根据电流密度、阳极质量及残极率来确定,一般为18-24天。
阴极周期与电流密度、阳极寿命及劳动组织等因素有关,一般为阳极寿命的1/3。
本设计中阳极寿命为18天,阴极寿命为6天。
2、技术经济指标 ⑴、电流效率电流效率是指电解过程中,阴极实际析出量占理论量的百分比。
本设计中电流效率为% ⑵、残极率残极率是指产出残极量占消耗阳极量的百分比。
本设计中残极率17%。
⑶、电解回收率铜电解回收率反应在电解过程中铜的回收程度,其计算方法如下:铜电解回收率×100 % ⑷、槽电压槽电压由电解液电阻引起的电压降,金属导体电压降,接触点电压降,克服阳极泥电阻的电压降,浓差极化引起的电压降等组成。
年产万吨电铜电解车间的设计
01
02
03
原料来源
确保电解铜原料的供应稳 定,选择可靠的供应商, 并建立长期合作关系。
原料储存
设计合理的原料仓库,确 保原料的储存安全,防止 潮湿、氧化和污染。
原料检验
对进厂的原料进行质量检 验,确保原料的质量符合 生产要求。
电解过程
电解液制备
根据生产需要,配制适当 浓度的电解液,保证电解 过程的顺利进行。
放路径。
废水回用
考虑将处理后的废水进行回用 ,以减少生产过程中的用水量
。
CHAPTER
03
电解车间设备选型与布局
设备选型
电解槽
选择适合电铜生产的电解槽,确 保电解液循环流畅,电流效率高
。
电源设备
根据电解槽数量和生产需求,选择 合适的电源设备,如整流器或直流 电源。
辅助设备
包括循环水系统、冷却系统、通风 系统等,确保设备正常运行和环境 保护。
设备布局
流程顺序
按照电解铜的生产流程,合理安排设备布局,确 保物料流动顺畅。
空间利用
充分利用车间空间,合理规划设备间距和高度, 提高空间利用率。
安全间距
确保设备之间留有足够的安全间距,防止事故发 生。
设备安装与维护
安装规范
遵循设备制造商提供的安装规范,确保设备安装牢固、准确。
调试与试运行
对安装完成的设备进行调试和试运行,确保设备性能达标。
辅助设施
包括供电、供水、供气等设施的建设费用,以及环保设施、安全设 施等的投资。
成本分析
直接材料成本
根据生产工艺要求,计算每吨 电铜所需的原材料、辅助材料
等费用。
人工成本
根据生产规模和工艺要求,确 定所需员工数量和相应的人工 费用。
年产万吨电铜电解车间的设计
年产万吨电铜电解车间的设计1. 引言电铜是一种重要的工业原料,在电力、通信、电子等领域有着广泛的应用。
为了满足市场需求,建设一座年产万吨电铜的电解车间是非常必要的。
本文将介绍一种设计方案,包括车间布局、设备选择和工艺流程等内容。
2. 车间布局车间布局是电解车间设计的重要环节,合理的布局可以提高生产效率和工作安全。
以下是一个针对年产万吨电铜电解车间的推荐布局: - 原料存放区:存放电解过程所需的铜阳极和电解液等原料,要求远离火源和易燃品。
- 电解槽区:放置电解槽设备,需要考虑电解槽间的通道宽度,以便维修和调整设备。
- 电解液处理区:处理电解过程中产生的废液,确保环境卫生和设备正常运行。
- 产物收集区:收集生产过程中得到的电铜产物,进行分拣和包装等工作。
3. 设备选择在设计年产万吨电铜电解车间时,需要选择适合的设备来实现生产目标。
以下是几个常见设备的选择建议: - 电解槽:选择具有良好导电性、耐腐蚀性和强度的材料制作电解槽,如不锈钢或钛合金。
- 电解机:选择能够提供稳定电流和电压的电解机,确保电解过程的稳定性。
- 电解液循环系统:选用高效的循环泵和过滤系统,保持电解液的纯度和循环效率。
- 废液处理设备:选择适用于电解液处理的蒸馏装置和过滤设备,以提高废液的回收和再利用率。
4. 工艺流程电铜的生产过程主要包括以下几个步骤: 1. 铜阳极制备:将铜块或铜棒作为阳极材料制备,要求纯度高且形状规则。
2. 电解液配置:根据电解工艺要求,配置合适的电解液,常用的电解液有硫酸铜溶液等。
3. 电解过程:将铜阳极和不锈钢阴极浸入电解槽中,施加电流使铜阳极溶解成离子态的铜离子,通过电解的方式使铜离子在电解槽中析出纯净的铜金属。
4. 产物处理:将电解得到的铜金属进行分拣、包装等处理,确保产品质量达标。
5. 安全与环保措施在设计年产万吨电铜电解车间时,必须重视安全和环保问题。
以下是一些常见的安全与环保措施建议: - 防火安全:车间内禁止吸烟、明火和易燃物品的堆放,设立灭火器和自动报警系统。
