红土镍矿处理方法综述修订稿
浅谈用回转窑处理红土镍矿

浅谈用回转窑处理红土镍矿浅谈用回转窑处理红土镍矿一、红土镍矿概述红土镍矿资源为硫化镍矿岩体风化―淋滤―沉积形成的地表风化壳性矿床,世界上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的热带国家,集中分布在环太平洋的热带―亚热带地区,主要有:美洲的古巴、巴西;东南亚的印度尼西亚、菲律宾;大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。
我国镍矿资源储量中70%集中在甘肃,其次分布在新疆、云南、吉林、四川、陕西和青海和湖北7个省,合计保有储量占全国镍资源总储量的27%。
世界上可开采的镍资源有二类,一类是硫化矿床,另一类是氧化矿床。
由于硫化镍矿资源品质好,工艺技术成熟,现约60%~70%的镍产量来源于硫化镍矿。
而世界上镍储量的65%左右贮存在氧化镍矿床中,氧化镍矿由于铁的氧化,矿石呈红色,所以统称为红土矿。
但实际上氧化镍矿分为几种类型,一种是褐铁矿类型,位于矿床的上部,铁高镍低,硅镁低,但钴含量比较高,这种矿宜采用湿法工艺;另一种类型为硅镁镍矿,位于矿床的下部,硅镁含量比较高,铁含量低,钴含量比较低,但镍含量较高,这种矿宜采用火法工艺。
而处于中间过渡的矿石可以采用火法工艺也可以采用湿法工艺。
见下表:类型(%)Ni Co Fe MgO SiO2Cr2O3工艺褐铁矿0.8-1.50.1-0.240-500.5-5.010-302-5湿法硅镁矿低镁 1.5-2.00.02-0.125-405-1510-301-2火、湿高镁1.5-3.00.02-0.110-2515-3530-501-2火法二、我国镍铁行业现状镍是略带黄色的银白色金属,是一种具有磁性的过渡金属。
镍的应用在于镍的抗腐蚀性,合金中添加镍可增强合金的抗腐蚀性能。
不锈钢与合金生产领域是镍最广泛应用领域。
全球约2/3的镍用于不锈钢生产,因此不锈钢行业对镍消费的影响居第l位。
镍在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。
在不锈钢中增加镍的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构,从而改善诸如可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性,所以镍被称为奥氏体形成元素。
红土镍矿处理方法综述修订稿

红土镍矿处理方法综述修订稿红土镍矿是一种重要的镍资源,其处理方法对于提取镍的效率和环境影响具有重要意义。
本文综述了红土镍矿处理的几种常见方法,并对其进行了修订。
1. 热法处理:红土镍矿通常含有较高的镍含量,可以通过高温热法进行处理。
这种方法主要包括烧结、熔炼和浸出等步骤。
烧结是将红土镍矿与还原剂混合后在高温下进行烧结,使镍和其他金属元素被还原和分离。
熔炼是将烧结后的产物与熔剂混合,在高温下进行熔炼,将镍和其他金属元素分离。
浸出是将熔炼后的产物与酸性溶液接触,使镍溶解并与酸性溶液中的其他金属元素分离。
这种方法具有高效、高产和适用于大规模生产的优点,但对环境的影响较大。
2. 生物浸出法:生物浸出法是利用微生物对红土镍矿中的金属元素进行溶解和分离的方法。
这种方法主要包括细菌浸出和真菌浸出两种方式。
细菌浸出是利用厌氧细菌和嗜热细菌等对红土镍矿进行浸出,将镍和其他金属元素溶解并分离。
真菌浸出是利用真菌对红土镍矿进行浸出,具有较高的选择性和较低的环境影响。
这种方法具有较低的能耗和环境污染,但处理效率较低,适用于小规模生产。
3. 化学浸出法:化学浸出法是利用化学溶剂对红土镍矿中的金属元素进行溶解和分离的方法。
常用的溶剂包括硫酸、盐酸和氨水等。
这种方法具有高效、高选择性和适用于大规模生产的优点,但对环境的影响较大。
4. 氧化还原法:氧化还原法是利用氧化还原反应将红土镍矿中的金属元素进行氧化和还原的方法。
这种方法主要包括氧化和还原两个步骤。
氧化是将红土镍矿与氧化剂接触,使金属元素氧化成溶解态。
还原是将氧化后的产物与还原剂接触,使金属元素还原并分离。
这种方法具有较低的能耗和环境污染,但处理效率较低,适用于小规模生产。
综上所述,红土镍矿处理方法包括热法处理、生物浸出法、化学浸出法和氧化还原法等。
不同的方法适用于不同的生产规模和环境要求,选择合适的处理方法对于提高镍的提取效率和降低环境影响具有重要意义。
红土镍矿原料的综合处理

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始 处理 方法 为 自然脱 水 和石灰 脱 水 。红土 矿 的粒度 组成 以粉状 为 主 , 有少 量粒 度不 均匀 的块 料 , 的 含 大 块 料可 达到 5 0mm, 0 部分 块料 为 不含镍 或 含镍 量很
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化 的催 化剂 也 是其 主 要用 途 。虽然 镍在 地 球 中 的含 量 很 高 ( %)但 是 分布 不均 匀 , 3 , 而且 富集 程度 低 ( 土镍 矿 , 红
左 右 的红 土矿 逐渐 被应 用 。在 红土矿 越 来越 被广 泛
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使用中。 存在 很多 问题 亟待解 决 。
1 红 土矿 的进 场 处 理
红土镍矿还原焙烧-选矿富集工艺综述

红土镍矿还原焙烧-选矿富集工艺综述
赵景富
【期刊名称】《铁合金》
【年(卷),期】2017(048)007
【摘要】经过多年的发展与完善,镍红土矿火法冶炼镍铁合金工艺技术日臻成熟,技术经济指标不断提高.文章着重阐述了回转窑还原-选矿富集(RKMC)工艺处理镍红土矿的生产现状与发展趋势,详细介绍了当今世界回转窑还原焙烧-选矿富集工艺处理镍红土矿的优缺点,并对镍红土矿还原焙烧-选矿富集工艺近年来的技术进步和未来的发展趋势进行了总结,希望对行业的发展有所借鉴.
【总页数】3页(P21-23)
【作者】赵景富
【作者单位】沈阳有色金属研究院沈阳中国 110141
【正文语种】中文
【中图分类】TF624.4
【相关文献】
1.低品位红土镍矿还原焙烧-选矿富集制取低品位镍铁工艺试验研究 [J], 栾志华;宋志伟
2.红土镍矿还原焙烧-磁选制取镍铁合金原料的新工艺 [J], 李光辉;饶明军;姜涛;黄晴晴;史唐明;张元波
3.红土镍矿还原焙烧-氨浸工艺还原焙烧工序研究 [J], 公琪琪
4.硫代硫酸钠在红土镍矿还原焙烧-磁选工艺中的作用 [J], 史鹏政;杜文广;杨颂;刘
守军;上官炬
5.基于BP神经网络技术的红土镍矿还原焙烧-磁选工艺条件的优化 [J], 党炜犇;王宇斌;王妍;王鑫
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红土镍矿处理工艺综述

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!氨浸工艺氨浸工艺最早在古巴尼加罗冶炼厂得到应用!其原则工艺流程如图"所示$图"红土矿的氨浸工艺流程%!$&%万方数据第!"卷第#期!!!!!!!!!李建华!等"红土镍矿处理工艺综述!!!!!将红土矿干燥#磨碎!在,%%"-%%f温度下还原焙烧!使镍#钴和部分铁还原成合金!然后再#级逆流氨浸!利用镍和钴可与氨形成配和物的特性!使镍#钴等有价金属进入浸出液$浸出液经硫化沉淀!沉淀母液再除铁#蒸氨!产出碱式硫酸镍!碱式硫酸镍再经煅烧转化成氧化镍!也可以经还原生产镍粉$到目前为止!世界上采用该工艺处理红土矿的仅有澳大利亚R<3公司的雅布鲁精炼厂和古巴的尼加罗冶炼厂$一般生产的镍块中镍质量分数达$%U!全流程镍的回收率达到-/U".%U$与火法冶炼流程相比!钴可以部分回收!回收率约#%U"/%U%/&$&E#加压酸浸工艺&E#E!工艺流程在!/%"!-%f!#"/549的高温高压条件下!用稀硫酸将镍#钴等有价金属与铁#铝矿物一起溶解!在随后的反应中!控制一定的T C值等条件!使铁#铝和硅等杂质元素水解进入渣中!镍#钴选择性进入溶液$浸出液用硫化氢还原中和#沉淀!产出高质量的镍钴硫化物$镍钴硫化物通过传统的精炼工艺配套产出最终产品$其原则工艺流程如图#所示$图#加压酸浸原则工艺流程最早的加压酸浸冶炼厂是古巴的毛阿冶炼厂!其设计年处理矿石!%%万H!产品为镍钴硫化物!镍钴产量分别为!O!-万H和!%%%H!镍#钴回收率分别达到$%U"$/U和.%U"$%U!高于氨浸流程和火法流程$加压酸浸的金属回收率高’见表"(!所以近年来投产的和即将投产的工程均采用加压酸浸工艺%,&$表&不同提取工艺的金属回收率提取工艺回收率)U<M’F镍铁工艺$%"$/=镍硫工艺-%=氨浸工艺-/".%#%"/%加压酸浸$%"$/.%"$%&E#E#加压酸浸工艺的主要影响因素9O矿石品位$矿石品位直接影响加压酸浸工艺的经济性和后续溶液处理的难度$只有镍达到一定的品位!才能保证一定的经济指标$对于部分矿石!可以通过湿筛分离!提高矿石中镍与钴的品位$c O镁与铝的含量$镁与铝是主要的耗酸元素!在镍#钴品位一定的情况下!矿石中镁#铝的含量直接影响矿石的硫酸消耗量!从而影响工艺的技术经济指标$P O矿物学特征$不同的矿物组成!对加压酸浸工艺金属的回收率影响很大$加压酸浸工艺适合处理以针铁矿为主的矿石!不太适合处理泥质较多的矿石$D O结垢程度$加压酸浸过程中!溶液中含有大量的铝#铁和硅!随着反应的进行!铝#铁和硅都会沉降!粘附在高压釜胆和管道内壁!从而减少高压釜的有效容积!堵塞管道$在古巴的毛阿厂!高压釜的结垢速率为"%%G G)9!平均每月需要/D 时间除垢$在西澳的连续试验过程中!采用高盐度水!在温度!/%"!,/f条件下!其结垢速率大约为&/%G G)9$因此!减少结垢速率是提高高压釜处理能力的重要手段$!!:O工业用水$在加压浸出过程中!高盐度水的使用有可能有利于有价金属的浸出$但是高盐度水在浸出过程中产出酸!从而导致设备#管道及阀门的腐蚀$"有关红土矿处理工艺的其它研究工作!!还原焙烧*酸浸或亚硫酸浸出工艺$此工艺可在常压下进行!并尽可能少地溶解铁$试验证*"$&*万方数据!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!湿法冶金!!!!!!!!!!!!!!!%%#年&!月明!在-&%"-"%f 温度下还原焙烧的矿石!用&UC !27#浸出!<M 浸出率为.%U "./U !>:浸出率为&%U "如用/U C !27#浸出!<M 浸出率可达$/U !>:浸出率为&/U "!%U "矿石还原焙烧后!用亚硫酸或吹入27!的水浸出!也可取得较好的效果"硫化焙烧"将矿石加入硫化剂!于-%%f 下硫化焙烧!>:!#27#$"分解!铁不生成硫酸盐!而镍生成硫酸盐!可用水浸出!镍转入溶液"水热法"在矿石中加入适量的硫磺!制备成含硫矿浆"含硫矿浆先在硫化反应器中硫化#!"%"!#%f !!O -""O #549!蒸汽加热"A $!然后在氧化反应器中氧化#!%%f !!O .549!空气氧化$!A !镍溶于矿浆中!可用铁粉置换镍"此外!日本采用离析’选矿法处理红土矿*硅酸镍矿"红土矿还原后!用’7羰化!镍的提取率达.%U !铁的浸出率仅为&U %-&"(结束语!!随着世界镍需求量的增长以及镍资源的短缺!红土型镍矿资源的开发将成为未来几年世界镍工业发展的主要趋势"其中!从环保’金属回收率及镍矿资源状况等几方面考虑!加压酸浸工艺在工业上都会具有较好的应用前景"参考文献!%&&V J P A 9191+O <M P h :I %(&O 31((’F J 11M D M H 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红土镍矿处理方法综述

红土镍矿处理方法综述红土镍矿是一种重要的镍资源,其主要包含镍、铁和镉等金属成分。
红土镍矿通常以一种氧化矿的形式存在,如氧化铁镍矿、铜镍矿等。
这些矿石通常需要经过一系列的处理工艺,以分离和提取其中的金属成分。
本文将综述一些常见的红土镍矿处理方法。
首先是矿石的粉碎和磨矿过程。
红土镍矿通常经过机械碎矿和细磨过程,以将矿石粉碎成较小的颗粒,并增加其表面积,有利于后续的选矿和浸取过程。
其次是矿石的选矿和浮选过程。
在该过程中,通常会采用重力选矿、磁选和浮选等方法,以分离矿石中的有价金属成分。
重力选矿是利用矿石颗粒的比重差异进行分离,磁选是利用磁性差异进行分离,而浮选则是利用气泡和矿石表面的吸附性差异进行分离。
接下来是金属的浸取过程。
常用的浸取方法包括酸浸、碱浸和氧化浸等。
酸浸通常使用硫酸、盐酸等酸性溶液,可以将镍、铁等金属溶解出来。
碱浸使用氢氧化钠或氢氧化钾等碱性溶液,可以选择性溶解出镍、钴等金属。
而氧化浸则是将矿石进行氧化处理,使金属在氧化物的形式下溶解出来。
最后是金属的提取和精炼过程。
提取是将溶解在溶液中的金属分离出来,常用的方法包括溶剂萃取、电解和膜分离等。
溶剂萃取是利用特定的有机溶剂,将目标金属从溶液中提取出来。
电解则是利用电解槽,在电流的作用下将金属沉积在电极上。
膜分离则是利用特殊的膜材料,将金属离子沿着浓度梯度通过膜的选择性通透性分离出来。
精炼是将提取出的金属进行纯化和精细化处理。
常用的精炼方法包括化学精炼、电解精炼和熔炼等。
总而言之,红土镍矿的处理方法涉及到矿石的粉碎、选矿、浸取、提取和精炼等多个步骤。
不同的方法适用于不同的矿石成分和金属含量。
综合应用这些方法,可以高效地提取和精炼红土镍矿中的有价金属。
印尼红土镍矿开采工艺技术的完善与优化

2021年 7月下 世界有色金属47采矿工程M ining engineeringWP 红土镍矿位于印尼北马露姑省OBI 岛,矿权面积为1725.54Ha,保有资源量为3986万t,镍平均品位1.47%。
2018年WP 公司引进二家采矿承包商—PT.SKA、PT.JCI MINING 承担矿山的开采和装运,WP 矿山部负责矿山的整体设计与规划、矿山生产的监督、管理和服务协调,这是金川第一个海外红土镍矿项目,相关的技术和管理经验需要在实施中探索和完善,需要解决以下问题:(1)红土镍矿的不连续、不均质性,影响着地质资源模型的准确性;(2)矿区为海洋季风型气候,雨量大(年平均降雨量在3000mm 以上)严重影响生产;(3)原矿水分高(水分为37%~46%),严重影响矿石的装运和销售;(4)矿石品质复杂多变,稳定控制矿石品质难度较大;(5)中、印双方管理、技术和生产人员急需相互融合,生产管理体系需要完善。
针对以上问题,矿山部调动本部门及二家采矿承包商的中、印双方的管理和技术力量,通过实践-总结-优化的路径,不断完善和优化采矿工艺技术和管理流程,出色地完成了各项生产指标,为企业创造了可观的经济效益:2018年,出口销售矿石199.48万t,采矿回收率93%以上,矿石贫化率7%以下;2019年,出口销售矿石220万t,采矿回收率94%以上,矿石贫化率6%以下。
同时,矿山在环境保护、社会福利、健康卫生等方面都通过当地政府的验收和优级评价,2年矿山生产中无一次重大安全事故。
本文将2年的印尼红土镍矿开采实践作一浮浅的总结,旨在为公司在红土镍矿的开采提供一定的借鉴价值。
1 地质勘探流程的完善地质勘探数据(钻孔坐标、品位分析等)是进行采矿设计、指导采矿、评估生产指标的最重要和原始数据,数据的完整性和准确性是确保矿山生产的关键,按印尼红土镍矿开采技术的要求,钻孔间距需要达到25m×25m,而现矿区的勘探资料仅有30%的区域达到了这个标准,另40%区域的钻孔间距为50m×50m,其余的钻孔间距为100m×100m。
(冶金行业)红土镍矿资源状态

(冶金行业)红土镍矿资源状态红土镍矿资源现状及加工工艺综述2011-03-1318:47:20|分类:镍矿知识|标签:|字号大中小订阅摘要综合论述了世界红土镍矿的资源概况和利用现状,分析了我国对镍的需求情况,对红土镍矿的处理方法和目前有前景的加工工艺进行了较为详细的阐述和分析。
关键词红土镍矿镍铁镍锍浸出在自然界中,镍主要以硫化镍矿和氧化镍矿状态存在。
由于元素亲氧及亲硫性的差异,在熔融岩浆中,当有硫元素存在时,镍能优先形成硫化矿物,且富集形成硫化物矿床。
硫化镍矿如镍黄铁矿、紫硫镍铁矿中的镍以游离硫化镍形态存在,有相当壹部分以类质同象赋存于磁黄铁矿中。
部分氧化镍矿是由硫化镍矿岩体风化浸淋蚀变富集而成,镍主要以镍褐铁矿(很少结晶或不结晶的氧化铁)形式存在。
红土镍矿是含镁铁硅酸盐矿物的超基性岩经长期风化产生的矿石,在风化过程中镍自上层浸出而后在下层沉淀,NiO取代了相应硅酸盐和氧化铁矿晶格中的MgO和FeO。
由于镍具有抗腐蚀、抗氧化、耐高温、强度高、延展性好等特点,因而其用途很广泛,尤其是在不锈钢和耐热钢中的应用比例最大。
当前在镍的消费中,钢铁和有色金属冶炼业约占总消费量的65%~70%;其次是轻工行业,包括自行车、医疗器皿、生活用品的电镀,约占总消费量的12%~15%;再次是机械制造、化工、石油和电力行业,这些行业需用镍制造各种机器和容器,用量约占总消费量的10%~12%。
高新技术领域应用的充电电池、泡沫镍、镀镍钢带、活性氢氧化镍等产品,对镍的需求也很旺盛。
自20世纪80年代中期以来,镍的使用范围广泛,不锈钢壹直是镍消耗的主要推动力[1]。
镍的需求继续被不锈钢产量的增长所带动,特别是在西欧、日本和东南亚国家更是如此。
近年来,镍在钢铁工业、磁性材料工业、军事、有色金属、贵金属、特殊合金、贮氢材料、特种镍粉、新型涂镍复合材料、电池、医疗卫生和硫酸镍等方面的应用和开发非常引人注目[23]。
镍作为壹种重要的战略金属,具有良好的机械强度、延展性和化学稳定性,是工业和发展人类现代文明不可或缺的金属,在国民经济发展中具有极其重要的地位[4]。
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红土镍矿处理方法综述 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-当前位置: >> >> 正文〖APOL会员特权区〗沈阳有色金属研究院相关研究成果简介-----报告人尹文新1 引言镍的性质和用途金属镍是一种银白色金属,具有很多优良的物理和化学性质:高熔点(145 3℃),强磁性,良好的催化性和抗腐蚀性以及容易电镀等。
正因为这些优良特性,镍被广泛应用于生产不锈钢,石油、化工和机械制造业中的耐腐蚀合金钢,航空航天领域的高温合金钢,磁性电工合金,催化剂及电镀等行业。
随着上述工业部门的发展,特别是不锈钢工业的快速发展,近年来镍冶金工业发展迅速。
炼镍原料镍是一种比较丰富的元素。
地球中镍的含量约为3%,仅排在Fe、O、Si和M g之后。
然而,在地壳中镍的含量很低,不到%,其丰度排在第24位。
地球上有四种含镍矿物:⑴硫化镍矿——镍黄铁矿、镍磁黄铁矿和针硫镍矿等⑵氧化镍矿——主要指红土镍矿⑶含砷镍矿——红镍矿、砷镍矿和辉镍矿等⑷深海含镍锰结核深海含镍锰结核的数量现在还无法估计,由于开采成本太高,暂无法利用这种含镍资源。
目前,世界各国正在研制海底机器人,为开采海底锰结核做前期准备工作。
含砷镍矿在地球上的储量很少,是一种次要的含镍资源。
主要的炼镍原料是硫化镍矿和红土镍矿。
根据目前的炼镍技术水准,硫化镍矿含镍高于3%的被称为富矿,可不经选矿而直接冶炼;含镍较低的硫化镍矿需经过选矿进行富集,产出品位较高的硫化镍精矿再进行冶炼。
红土矿很难用选矿方法来富集,通常是用冶炼的方法直接处理。
开发和利用红土镍矿资源的重要意义⑴陆地上镍资源总量中硫化镍矿和红土镍矿的比例约为3:7,未来镍冶金工业的发展主要以红土矿为原料;⑵硫化镍矿日趋枯竭,中国的硫化镍矿的年产量以10%的速度递减;⑶红土镍矿埋藏在地表附近,开采成本低,不需要选矿,随着冶炼技术水准的提高,处理红土镍矿的成本不断降低;⑷选择合适的生产方法,处理红土镍矿可不产生二氧化硫烟气污染;⑸中国是镍的消费大国,同时又是贫镍国。
由以上事实可知,我国开发红土镍矿资源有着非常重要的意义。
目前,世界各国,特别是发达国家,都在积极开发或准备开发红土镍矿资源。
2 红土镍矿的特点红土镍矿的地质结构红土镍矿是由多雨的热带和亚热带的橄榄岩(Peridotite)和蛇纹石(Serpent ine)这样一些超级岩石的风化而形成的。
红土镍矿床通常是分层存在于地表以下0 ~40米范围,矿床的地质结构为:覆盖层;褐铁矿层;过渡层;腐泥层;橄榄岩层。
有价元素镍和钴主要分布在褐铁矿层,过渡层和腐泥土矿层。
因此,人们通常将红土镍矿床分为三个矿层:⑴褐铁矿层(Lateritic ore layer)褐铁矿层离地表最近,主要矿物包括褐铁矿(Laterite)、针铁矿(Goethit e)、水铝矿(Gibbsite)和铬铁矿(Chromite)。
矿石的化学成分和矿物组成很均匀,镍的含量较低,通常含有一定数量的钴,结晶性差,粒度较细。
⑵腐泥矿层(Saprolitic ore layer)腐泥矿层埋藏较深,正好在基岩之上,主要含有石英(Quartz),滑石(Tal c),蛇纹石(Serpentine),橄榄石(Olivine)和硅镁镍矿(Garnierite)等矿物。
矿石含镍量最高,但其化学成分和矿物组成极不均匀。
⑶过渡矿层(Transition ore layer)过渡矿层位于褐铁矿层和腐泥矿层两层之间,镍、铁、镁和二氧化硅的含量也介于两层之间。
红土镍矿典型的浓度分布见图1,化学成分列于表1。
由图1和表1可以看出:红土矿中铁的含量随深度的增加稳定降低;而镁和二氧化硅含量随深度增加;钴含量分布与铁相似,在褐铁矿层最高;镍的分布与镁和二氧化硅一致,在腐泥矿层含量最高。
红土矿含水量都很高,一般为30%~50%。
被氧化的红土镍矿一般都含有铬、镁、锰、铁和铝等杂质。
图1 红土镍矿典型的浓度分布表 1 各矿层红土矿的化学成分(%)矿层Ni Co Fe MgO SiO2褐铁矿层过渡矿层腐泥矿层红土镍矿的分布和矿物组成的差异目前,已发现有较大红土矿储量的国家有:Australia,Cuba,New Caledon ia,Papua New Guinea,Greece,Indonesia,Philippine,India和Burma 等国。
中国云南的元江也有90多万吨金属储量的红土矿。
由于红土镍矿的分布较广,各地红土矿的地质结构不完全符合上述三层的分布规律。
印度尼西亚一处红土矿,分布在0~米处的红土矿含镍高达%~%,与其他地区情况差别较大。
矿物组成也不尽相同,不同地域的几种红土矿的矿物组成实例如下:⑴新喀里多尼亚Goro红土矿2/3的颗粒粒度<10mm,细粒矿主要矿物组成为针铁矿(Goethite)和蛇纹石(Serpentine),少量矿物组成为滑石(Talc),水铝石(Gibbsite),绿泥石(Chlorite),石英(Quartz)和粘泥(Clay)等。
粗粒矿主要含Cr-尖晶石(Cr-spinel),蛇纹石,水铝石和氧化镁矿。
镍主要存在于针铁矿、蛇纹石和氧化锰矿中;钴存在于针铁矿和氧化锰矿中。
⑵新喀里多尼亚Plainedes Lacs红土矿与Goro矿相比,含高岭石,绿泥石,菱铁矿(Siderite)和长石(Feldspa r)较多,含蛇纹石和水铝石较少。
镍主要存在于针铁矿,蛇纹石,Fe-Mg硅酸盐和Fe-Mn氧化物中。
⑶印度尼西亚Sorowako红土矿主要矿物组成是腐泥土(Saponite),粒度范围为10~100mm,主要矿物是镁和镁铁硅酸盐及针铁矿。
镍的含量不均匀,镍主要存在于蛇纹石,橄榄石,绿泥石和闪石(Amphibole)中,钴存在于氧化锰矿中。
⑷印度的Sukinda红土矿主要矿物组成为石英和针铁矿,次要矿物是磁铁矿(Magnetite),铬铁矿(C hromite),滑石,赤铁矿(Hematite)和高岭石(Kaolinite),镍主要存在于针铁矿中。
⑸希腊Eaboea岛红土矿主要矿物是赤铁矿和石英,次要矿物包括针铁矿(γ-FeooH),绿泥石[(Ni,M g,AI)12(Si,Al)8O20(OH)6],铬铁矿[(Mg,Fe)(Cr,Al)2O4]和含镍滑石[Ni3Si4O10(O H)2]等。
3 工业上处理红土镍矿的主要方法红土镍矿的火法冶金红土镍矿中的主要元素是铁和镁,从红土矿提取镍,需要考虑如何处理镍、铁和镁之间的关系。
根据冶金热力学原理,镍和铁与硫的亲合力远远大于镁,而镁与氧的亲合力远远大于镍和铁。
因此,实现镍和铁与镁的分离是很容易的。
另一方面,金属氧化物比硫化物稳定得多,铁的氧化物比镍的氧化物稳定得多。
红土镍矿的火法冶金工艺就是基于这种亲合力的差异而设计的。
红土镍矿的还原硫化熔炼(镍锍或冰镍熔炼)红土镍矿还原硫化熔炼工艺,也称冰镍熔炼工艺(Nickel matte smelting pr ocess)是炼镍工业应用最早的火法冶金方法,始于1889年。
我国的还原硫化熔炼通常用鼓风炉(小高炉)代替电炉。
该工艺过程主要包括三部分:炉料准备、低冰镍熔炼和低冰镍的吹炼。
熔炼过程需加入硫化剂(硫,黄铁矿或硫酸钙)使红土矿中的镍和部分铁转变成硫化物(低冰镍),而其他成分进入渣相。
在吹炼阶段再将硫化亚铁变成FeO造渣而留下Ni3S2(高冰镍)。
低冰镍的主要化学成分为10%~ 30%Ni,50%~60%Fe和9%~12%S;高冰镍成分:75%~78%Ni,%~0,6%Fe 和21%~22%S。
该工艺由于无法解决二氧化硫污染而逐渐被淘汰。
镍铁熔炼工艺红土矿的镍铁熔炼工艺(RKEF Process)的原理是先将物料进行干燥和焙烧,然后在高温下,使红土矿中镍和铁的氧化物还原成镍铁合金。
由于铁与氧的亲合力比较大,在熔炼过程中几乎所有的镍被还原,而铁只有60%~70%被还原,其余部分以FeO形式造渣。
典型的红土矿镍铁熔炼工艺由干燥、回转窑焙烧和电炉熔炼三部分组成,适合处理含镍较高的腐泥矿层红土矿。
火法—湿法联合流程用火法—湿法联合流程处理红土矿是指20世纪20年代开发的还原焙烧—氨浸流程,按发明人的名字叫做Caron工艺(Caron Process)。
20世纪70年代,我国曾采用Caron Process为阿尔巴尼亚建一个镍厂,建厂前的中间试验在上海冶炼厂进行。
在该工艺过程中,红土矿先经过选择性还原焙烧,将物料中的镍、钴和部分铁还原成金属,接着通过氨浸过程使镍钴转入溶液,然后经过脱氨、氢还原和烧结过程得到最后产品镍粉或氧化镍。
应该指出的是,Caron工艺的镍、钴回收率比较低,镍回收率为75%~80%,钴为40%~45%。
湿法冶金流程工业上采用的处理红土矿的湿法冶金工艺是指高压硫酸浸出工艺(HPAL Proce ss)。
该工艺于1959年用于处理古巴毛湾红土镍矿(Mao Bay Process)。
高压酸浸过程在高压釜中进行。
由于浸出温度和压力都很高,镍和钴的浸出率均较高,且浸出选择性好,红土矿中的铁进入溶液的量很少,大部分留在浸出渣中。
该法适合处理含镍含钴较高的褐铁矿层红土矿。
高压酸浸过程的主体设备高压釜比较昂贵,建厂投资很大。
4 红土镍矿处理方法的研究进展成熟工艺的改进成熟工艺是指前面已经讨论过的工业上已经应用的四种红土矿处理技术。
在这四种处理技术中,还原硫化熔炼过程技术落后,环境污染严重,近年来没有什么新发展;还原氨浸法,即Caron Process,虽然具有选择性强的优点,但由于工艺流程长,镍钴回收率过低,目前世界上只有3~4家企业采用。
在工业上得到广泛应用的技术是高压酸浸和电炉炼镍铁两种方法。
近年来,这两种方法得到了不断改进和发展。
电炉炼镍铁工艺的改进(1)遮弧熔炼和电炉侧墙铜水套的应用为了提高生产能力和降低镍铁生产的电能消耗,近年来,电炉炼镍铁的电炉功率水平在不断提升。
如图2所示,电炉功率水平由上世纪70年代的2万千伏安可能将来会被提高到12万千伏安。
电炉功率水平的提升主要靠两项新技术的应用来实现:一是用遮弧熔炼操作方式替代传统的插入电极操作方式,二是在电炉侧墙安装铜冷却水套。
引入遮弧熔炼能使提供给电炉的大部分功率通过电极弧对覆盖熔体的料坡进行辐射的方式释放,而不只是对炉渣熔体直接进行电阻加热。
将遮弧熔炼操作和安装铜冷却水套两者结合起来,能使炉床总功率密度从150Kw/m2提高到400 Kw/m2,而熔池功率密度不提高,依然维持在100 – 150 Kw/m2。
由上述分析可知,提高功率是通过提高弧功率,即通过提高电压和电极端部与熔渣之间的电弧长度实现的。
然而,长弧会带来一些问题:电弧越长,越不稳定,电流和功率波动越大,越容易造成局部高温和过热。