锌沸腾焙烧炉研究进展

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浅谈硫化锌精矿制粒沸腾焙烧工艺的生产实践

浅谈硫化锌精矿制粒沸腾焙烧工艺的生产实践

硫化锌精矿制粒沸腾焙烧工艺硫化锌精矿炼锌在现行的湿法和火法工艺过程中,都必须先进行焙烧脱硫,同时,为了提高成品锌的质量,还必须尽可能脱铅和锐镉。

然而现行的高温氧化沸腾焙烧粉状锌精矿工艺,由于烟尘率高达20%以上,不但铅、镉得不到很好的富集,而且烟尘残硫高,必须进行二次焙烧脱硫。

我公司在进行冶炼技改时,采用了硫化锌精矿制粒沸腾焙烧并回收烟气制酸工艺。

一、工艺概况1、物料特点用于焙烧的硫化锌精矿,是由我公司自行生产的,其主要特点是:①、化学成分(表1)②、物理性能烧结点:1170℃~1180℃粒度:-200目占80%以上二、工艺特点①、制料工段制粒沸腾焙烧工艺要在锌精矿焙烧前进行制粒,并保证其强度在整个焙烧过程中不粉化,因此要添加粘结剂,设计时采用烟尘和锌精矿与粘结剂及适当的水份混合制粒,并干燥到水份入炉不汽化爆裂,一般含水2%以下,粘结剂为ZnSO4溶液和膨润土。

ZnSO4可用返回烟尘(ZnO)混上硫酸溶液(浓度30~40%)形成,增加少量膨润土(~1.5%)成粒强度更大,因此配料、混合、干燥以及筛分是不可少的过程。

②、焙烧工段由于入炉粒矿粒径较大,使粒矿表面因燃烧反应生成的氧化铁薄膜层较厚,阻碍氧分子向矿粒中心扩散。

生成的二氧化硫也不能很快地离开,即减慢了传递速度,使在一定的停留时间内,硫化锌精矿中的硫来不及燃烧完全,因而排出的焙砂残硫较高,为解决这一矛盾,采取了增加粒矿在沸腾炉内停留时间的办法,即在沸腾炉内的加料端和排粒端之间增加一道隔墙,从而在相同温度条件下,降低了焙砂的残硫。

③、主要设备本工艺主要设备见表2:三、生产情况试生产情况表明,制粒沸腾焙烧工艺的设计、施工及选用的设备是较为成功的。

主要技术经济指标如表3所表。

表3、主要技术经济指标表4、焙砂质量情况(平均值)四、几点体会①、在制粒过程中同时加入ZnSO4和膨润土作粘结剂,使粒矿强度很大,在焙烧过程中粉化较少,烟尘率在9%~13%左右,焙砂产出率已较高,但排硫效果不好,当沸腾层温度在1100℃~1150℃时,焙砂含硫在 1.8%左右,后取消膨润土,只用ZnSO4作为粘结剂,粒矿强度有所减少,烟尘率达13%~18%左右,但排硫效果有所提高,在相同温度条件下,焙砂含硫在1.2%左右。

锌精矿沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率的影响因素及对策

锌精矿沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率的影响因素及对策

锌精矿沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率的影响因素及对策科学技术的快速发展使我国各行业有了新的发展空间和发展机遇,同时带动我国经济建设发展迅速。

湿法炼锌过程中,提高原料利用率的根本是提高焙砂可溶锌率,文章介绍了锌精矿沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率影响因素,从锌精矿沸腾焙烧原理出发,结合理论与实践对焙砂可溶锌率影响因素进行探讨并提出应对措施。

标签:锌精矿沸腾焙烧;炉焙砂可溶锌率;影响因素及对策引言我国整体经济建设的快速发展离不开各行业的大力支持和相互配合,才有今天的成就。

为了进一步提高沸腾焙烧炉对高铜锌精矿的适应能力,在生产中尽量保证其他操作条件不变的基础上调整入炉料含杂,剖析锌精矿对沸腾焙烧的不良影响。

1 锌精矿沸腾焙烧原理锌精矿沸腾焙烧反应的理论基础是固体流态化焙烧,即当气体通过固体料层的速度不同时,可将料层变化分为三种状态:固定床,膨胀床及流态化床。

锌精矿沸腾焙烧是利用具有一定气流速度的空气自下而上通过炉内料层,使固体颗粒被吹动,相互分离呈悬浮状态,达到锌精矿与空气的充分接触。

尽可能地将锌精矿中的硫化物氧化为氧化物及生成少量的硫酸盐,并尽量减少铁酸锌、硅酸铅等,以满足浸出工序对焙烧产物的成分和粒度的要求及补偿系统中一部分硫酸的损失。

2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2ZnO+2O2=ZnSO4ZnO+SO2+1/2O2=ZnSO42 焙烧工艺流程简述锌精矿由原料工段通过配料送至焙烧炉前矿储料仓,由9#皮带输送机和10#计量皮带送至分料圆盘后,锌精矿均匀的分到两台抛料机上,然后抛至焙烧炉内进行沸腾焙烧,发生化学反应产生的SO2烟气经余热锅炉、漩涡、电收尘等设备除尘、降温,使烟气温度由900℃左右降至300℃左右,再送入制酸工序。

沸腾焙烧后产出的焙砂(ZnO)由焙烧炉排料口溢流至两台流态化冷却器降温,再进入高效冷却圆筒冷却,冷却后焙砂经过1#刮板运输机被送至球磨机进行研磨,磨细的焙砂经5#刮板运输机送至焙砂中间仓,经6#刮板机转至汽运储斗,装车运往浸出工序(或由单仓泵送往浸出工序或焙砂仓储存)。

锌精矿的高沸腾焙烧

锌精矿的高沸腾焙烧

锌精矿的高沸腾焙烧
潘子勤
【期刊名称】《有色金属:冶炼部分》
【年(卷),期】1995(000)001
【摘要】阐述锌精矿高温沸腾焙烧的目的、质量要求和沸腾焙烧的基本原理。

并根据本厂实践,从配矿、温度控制及风机选择这三个方面,介绍了高温沸腾焙烧的经验。

【总页数】3页(P4-6)
【作者】潘子勤
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TF813.026
【相关文献】
1.株冶锌精矿沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率下降的原因分析 [J], 肖康
2.高杂锌精矿的沸腾焙烧研究与实践 [J], 程文军;张博;张富兵
3.氧化—还原沸腾焙烧锌精矿的新工艺:稀散金属与锌的综合回收 [J], 周令法;陈少纯
4.锌精矿沸腾焙烧炉焙砂可溶锌率的影响因素及对策 [J], 毋海峰
5.锌精矿沸腾焙烧稳定运行改造措施 [J], 彭幼林
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沸腾炉的设计年产6万吨锌冶炼沸腾焙烧炉设计

沸腾炉的设计年产6万吨锌冶炼沸腾焙烧炉设计

沸腾炉的设计年产6万吨锌冶炼沸腾焙烧炉设计江西理⼯⼤学课程设计⾳问久疏,唯愿⼀切康适。

沸腾焙烧炉设计题⽬年产6万吨锌冶炼沸腾焙烧炉设计专业冶⾦⼯程班级冶⾦093姓名华仔学号31指导教师万林⽣- 1 -⽬录第⼀章设计概述 (1)1.1设计依据 (1)1.2设计原则和指导思想 (1)1.3毕业设计任务 (1)第⼆章⼯艺流程的选择与论证 (1)2.1原料组成及特点 (1)2.2沸腾焙烧⼯艺及主要设备的选择 (1)第三章物料衡算及热平衡计算 (3)3.1锌精矿流态化焙烧物料平衡计算 (3)3.1.1锌精矿硫态化焙烧冶⾦计算 (3)3.1.2烟尘产出率及其化学和物相组成计算 (4)3.1.3焙砂产出率及其化学与物相组成计算 (6)3.1.4焙烧要求的空⽓量及产出烟⽓量与组成的计算 (7)3.2热平衡计算 (9)3.2.1热收⼊ (9)3.2.2热⽀出 (12)第四章沸腾焙烧炉的选型计算 (13)4.1床⾯积 (13)4.2前室⾯积 (14)4.3炉膛⾯积和直径 (13)4.4炉膛⾼度 (14)4.5⽓体分布板及风帽 (15)4.5.1⽓体分布板孔眼率 (15)4.5.2风帽 (15)4.6沸腾冷却层⾯积 (15)4.7⽔套中循环⽔的消耗量 (14)4.8风箱容积 (15)4.9加料管⾯积 (15)4.10溢流排料⼝ (15)4.11排烟⼝⾯积 (15)参考⽂献 (15)- I -第⼀章设计概述1.1设计依据根据《冶⾦⼯程专业课程设计指导书》。

1.2设计原则和指导思想对设计的总要求是技术先进;⼯艺上可⾏;经济上合理,所以,设计应遵循的原则和指导思想为:1、遵守国家法律、法规,执⾏⾏业设计有关标准、规范和规定,严格把关,精⼼设计;2、设计中对主要⼯艺流程进⾏多⽅案⽐较,以确定最佳⽅案;3、设计中应充分采⽤各项国内外成熟技术,因某种原因暂时不上的新技术要预留充分的可能性。

所采⽤的新⼯艺、新设备、新材料必须遵循经过⼯业性试验或通过技术鉴定的原则;4、要按照国家有关劳动安全⼯业卫⽣及消防的标准及⾏业设计规定进⾏设计;5、在学习、总结国内外有关⼚家的⽣产经验的基础上,移动试⽤可⾏的先进技术;6、设计中应充分考虑节约能源、节约⽤地,实⾏⾃愿的综合利⽤,改善劳动条件以及保护⽣态环境。

锌精矿沸腾焙烧设计

锌精矿沸腾焙烧设计

锌精矿沸腾焙烧设计锌精矿沸腾焙烧设计是一种用于处理锌精矿的工艺方法。

这种方法采用了高温下氧化锌精矿,在一定的气氛中沸腾焙烧,从而将锌精矿中的锌元素转化为氧化锌。

这个方法在锌冶炼中具有很重要的作用,因为它能够提高锌精矿的有效利用率,促进锌矿的资源循环利用。

本文将介绍锌精矿沸腾焙烧设计的原理、优点和应用。

一、锌精矿沸腾焙烧设计原理锌精矿沸腾焙烧设计主要是利用锌矿石中的锌与氧化剂发生化学反应,将锌矿石中的锌元素氧化为氧化锌,从而达到提炼锌的目的。

整个过程分为两个阶段:第一阶段:预热阶段。

通过锌精矿沸腾焙烧设备将锌矿石烘烤,使其中的水分和有机物挥发,使锌矿石的体积缩小。

这个阶段的最大温度不超过500℃,其作用是为了提高第二阶段焙烧的效果。

第二阶段:氧化焙烧阶段。

在预热阶段过后,锌精矿经过氧化剂处理后,在锌精矿沸腾焙烧设备内产生剧烈氧化反应,产生大量的气体,使锌矿石成为氧化锌。

整个过程需要保证氧化剂的充分供应并保持合适的温度、气氛和氧化剂加入速度。

二、锌精矿沸腾焙烧设计的优点1、高效:锌精矿沸腾焙烧设计可以快速将锌矿石中的锌元素转化为氧化锌,提高锌资源的利用效率。

2、环保:锌精矿沸腾焙烧设计可以有效地控制污染物排放,减少环境污染。

3、节能:锌精矿沸腾焙烧设计可以大量节约能源,提高工作效率,减少使用成本。

4、灵活性强:锌精矿沸腾焙烧设计可以根据锌矿石的类型、特性和工艺要求进行调节,使其更加适应不同的锌精矿处理工艺。

5、成本低:锌精矿沸腾焙烧设计的设备和工艺比较简单,成本相对较低,可以减少项目的投资。

三、锌精矿沸腾焙烧设计的应用锌精矿沸腾焙烧设计已经成为锌冶炼行业中最常用的处理方法之一。

它广泛用于下列领域:1、锌冶炼:锌精矿沸腾焙烧设计是锌冶炼最重要的处理方法之一,可以提高锌资源利用率,降低生产成本。

2、反渗透:锌精矿沸腾焙烧设计还可以应用于反渗透过程中,用于除去锌元素污染物,提高水质。

3、环保:锌精矿沸腾焙烧设计可以用于处理废水、废气等工业污染物,控制工业污染,保护环境。

锌冶炼沸腾焙烧余热锅炉改造实践

锌冶炼沸腾焙烧余热锅炉改造实践

用轻质炉墙,即水冷壁外侧及顶棚水冷壁,等距的焊上抓钉,覆
盖一层 2×75mm 厚的岩棉板,用铁丝网扎紧,在外面覆盖厚度
为 0.8mm 的波形铝板作外护板。炉顶上方的管子和集箱全部采
用 100mm 厚的岩棉保温。锅炉顶部设有防雨棚。灰斗由 δ6mm
的钢板制成。
1.2.7 除灰装置 由于焙烧炉的烟气含尘量较大,达到 175g/Nm3,为防止受
在焙烧炉处理硫化物滤饼后,由于该物料比较特殊,国内外 并未经验可以借鉴,完全靠自己摸索,在此过程中有频繁的开停 机,对余热锅炉水冷壁的腐蚀情况大幅度增加,并且运行中相比 处理锌精矿烟温较低,也对水冷壁的腐蚀加剧,运行至 2015 年 后,余热锅炉水冷壁因腐蚀变薄,开始出现漏水情况,致使生产 难以稳定持续,为了解决这一问题,提高余热锅炉对新工况条件 的适应性,在大修时,将余热锅炉与烟气接触的水冷壁全部进行 了更换,并提升材质抗腐蚀性能,由 20# 锅炉钢改为更耐腐蚀 的 ND 钢(09CrCuSb 合金管),该钢材具有耐硫酸低温露点腐蚀 性能,自 2015 年投入使用后,至今都较好,未再出现腐蚀穿管 情况,系统作业率明显提升。 2.3 结构 2.3.1 蒸发管束
图 4 贯穿炉膛直管式蒸发管束示意图
2.3.2 对流管束 在焙烧炉处理硫化物滤饼后,由于开停机的频繁,烟气带热
8
M 冶金冶炼 etallurgical smelting
蒸发管束逐渐被磨损变薄,直至无法承压爆管穿孔,蒸发管束磨 损的表面主要在下表面,这是迎风面,为了解决这一问题,采取 了在所有蒸发管束迎风面增加防磨翅片,在防止磨损的同时,也 增加了管束换热能力,投入使用后,再也未出现蒸发管束管道磨 损爆管的情况。
M 冶金冶炼 etallurgical smelting

高杂锌精矿的沸腾焙烧研究与实践

高杂锌精矿的沸腾焙烧研究与实践

高杂锌精矿的沸腾焙烧研究与实践程文军;张博;张富兵【摘要】分析高杂锌精矿对沸腾焙烧不良影响的原因,从风料比和焙烧温度等工艺参数人手分类试验高铅矿及高硅矿,提高了焙烧炉对高杂锌精矿的适应能力,降低了采购锌精矿的难度和采购成本,对有效利用不同类型的锌矿资源给出了一些应对策略。

【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】2页(P44-45)【关键词】沸腾焙烧;锌精矿;烧研;采购成本;工艺参数;焙烧温度;适应能力;有效利用【作者】程文军;张博;张富兵【作者单位】河南豫光锌业有限公司;河南豫光锌业有限公司;河南豫光锌业有限公司【正文语种】中文【中图分类】TF813.026分析高杂锌精矿对沸腾焙烧不良影响的原因,从风料比和焙烧温度等工艺参数入手分类试验高铅矿及高硅矿,提高了焙烧炉对高杂锌精矿的适应能力,降低了采购锌精矿的难度和采购成本,对有效利用不同类型的锌矿资源给出了一些应对策略。

湿法炼锌工艺的头道工序都必须经过锌精矿的沸腾焙烧,产出焙砂,再经浸出、电解,熔铸成为锌锭成品。

一般大型锌冶炼企业均拥有自己的矿山,产出锌精矿,质量较好,产量占焙烧使用量的40%以上;而我公司只在近年来才购进少量矿山,锌精矿产量仅占焙烧使用量的5%以下,其余95%以上的锌精矿均对外采购。

随着锌资源的不断减少,采购的高杂锌精矿越来越多,尤其是高铅、高硅锌精矿,在沸腾焙烧时容易引起焙烧炉内焙砂堆积、排料不畅、炉内沸腾层温度不均、电收尘烟灰发粘等不良反应。

原有的焙烧技术已经不适应处理含杂质如此高的锌精矿,因此,必须提高焙烧炉对高杂锌精矿的适应能力,才能取得长足的发展。

公司采用109m2鲁奇式沸腾焙烧炉,焙烧工艺流程见图1。

高杂锌精矿沸腾焙烧问题分析1.锌精矿中的Pb及SiO2在沸腾焙烧中的反应机理锌精矿中,铅主要以硫化铅形式存在,硅主要以石英形式存在,硫化铅经焙烧后,以PbO为主要存在形式。

如果精矿中含铅、硅过高时,焙烧时大量PbO将与SiO2等生成低熔点的化合物,其中硅酸铅的熔点仅为743℃。

锌精矿沸腾焙烧技术

锌精矿沸腾焙烧技术

二、简答题1、干燥原理利用浓硫酸具有强吸水性而干燥烟气。

吸收原理当含有SO3的烟气现浓硫酸接触时,SO3选择性地溶解在浓硫酸中,该过程的化学反应式为转化原理二氧化硫烟气。

SO3+H2O H2SO4+Q转化原理二氧化硫烟气在钒催化剂触媒的作用下氧化为二氧化硫,化学反应式为SO2+1/2O2 SO3+Q2、从氟和氯对电解过程分别对阴极,阳极产生化学腐蚀和对电解生产环境的影响方面叙述,以及不经过焙烧ZnO堆比重小,不利于浸出等方面说明。

3、我厂是低温氧化(硫酸化)焙烧。

基本的区别是:a、焙烧温度,前者1050℃~1100℃,后者850℃~900℃;B、过剩空气系数,前者5%~10%,后者25%~30%。

4、焦粉在室内起的作用是:a、还原剂b、提供生产过程中所需的热量。

C、疏松物料。

第二问根据答案给分。

5、可从鼓风量、加料,锌精矿的水份和粒度等方面看其是回答正确给分。

1、当空气被鼓进沸腾炉内固定物料层时,物料的状态随着气流速度变化而变化。

随着气流速度的上升物料颗粒由静止开始蠕动并开始相互分离,体积开始膨胀。

当气流速度达到或超过临界速度值时,物料粒子作紊乱运动。

只要气流速度不超过极限值,物料粒子就在一定高度范围内翻动,象液体沸腾一样,称为流态化床,即形成沸腾层。

2、在1100℃~1300℃的高温下,浸出渣中的铅、锌、铟、锗等有价金属(主要是MeO状态部分呈MeS状态)被CO还原为金属而挥发进入烟气,在烟气中被氧化成氧化物,随烟气离开挥发窑,被收集在收尘器内,主要化学反应式:C+O2=CO2 CO2+C=COMeO+CO=Me+CO2Me+1/2O2=MeO3、二氧化硅在焙烧过程中与锌和铅等金属分别生成相应的硅酸盐,特别是硅酸盐,由于其熔点低,很容易使炉料粘结,影响沸腾炉的正常生产。

另外硅酸盐在浸出过程中呈胶体状态,造成浸出、澄清、过滤困难,严重时引起净液工序不能正常接收中性上渣液,而新液产量供不上,使大量溶液集中在浸出工序,使整个生产系统生产平衡和体积平衡状态打乱。

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龚紫涛、李江[9]在微富氧技术在沸腾焙烧的用中就利用富余的氧气生产能力将沸腾焙烧所需压一缩空气的氧浓度增至23%,对实施富氧焙烧的可行性进行了探索。指出在富氧条件下,更能发挥沸腾焙烧的优越性。
朱连勇、李科立[10]在锌精矿的粒度对氧化焙烧的影响中分析了粒度小的硫化锌精矿对沸腾焙烧的有利影响,粒度小的硫化锌精矿对氧化焙烧的不利影响,硫化锌精矿粒度的均匀性对沸腾焙烧反应的影响,最后提出了针对不同粒度的硫化锌精矿在配料和沸腾焙烧工序所应采取的措施。
选取氧化焙烧工艺时,焙烧的温度越高,杂质脱除效率明显提高;同时焙烧温度的提高,也有利于矿尘粒度变大,降低烟尘率。空气过剩系数加大,脱硫率增加,但铅、镉脱除率却降低。因此在选取氧化焙烧工艺时,也应结合锌精矿的成分和工艺参数对锌焙砂质量的影响来考虑。
刘智能[8]在锌精矿沸腾焙烧产物可溶硫的控制中指出锌精矿沸腾焙烧产物中可溶硫的含量在焙烧过程中并不是简单的单一变量来决定的,而是一个双变量体系,焙烧产物中可溶硫的含量与体系中的热力学、动力学条件有着密切的关系。在具体的操作中,合理地选择炉型与风帽的配置、控制沸腾炉的料风比、调节沸腾炉的运行风量等方法,可以一定程度地控制产物中的可溶硫的含量。
尹亚平[5]在提高50 m2沸腾炉床能力和SO2,烟气浓度初探中根据昆明云冶锌业股份有限公司50m2鲁奇式沸腾炉火法系统建成投产初期系统运行周期短、床能力低、SO2浓度偏低等情况,从工艺技术条件和设备改进等方面对提高床能力和烟气SO2,浓度进行了探讨。他认为提高炉床能力可以通过提高焙烧温度、增加鼓风量、选择合理的入炉精矿含硫和扩大沸腾层冷却埋管面积来实现。提高烟气SO2,浓度可以从工艺技术条件和设备漏风点的堵漏两个方面人手。
黄炜,谢颂明[12]在锌焙砂还原焙烧工艺的试验研究中探讨了焙烧温度、焙烧时间、煤粉用量对可溶锌的影响,确立最佳焙烧工艺条件为:焙烧温度800℃,焙烧时间30 min,煤粉用量4%,在此条件下锌焙砂中的可溶锌可由92.32%提高至99.09%。
欧阳智武[13]在提高锌焙烧可溶锌率的探讨中详细讨论了焙烧温度、沸腾层直线气流速度、炉内气氛、锌精矿特性对可溶锌率的影响,从理论和实践两方面对提高焙砂可溶锌率作了全面的探讨。
2结语
目前,在我国,湿法炼锌过程中的沸腾焙烧技术已经很成熟,研究它的科技工作者也很多,在今后的研究中,研究方向将朝着改善环境,发展绿色技术,清洁生产;降低能耗和各种材料消耗,实现设备大型化、机械化和高度自动化,发挥最大的经济效益,发展循环经济的方向发展。
参考文献
[1]李芳,张建彬,张起梅,等.锌精矿制粒沸腾焙烧[J].有色金属,2007,59(1):85-87.
[12]黄炜,谢颂明.锌焙砂还原焙烧工艺的试验研究[J].有色冶炼,2000,29(4):31-33.
[13]欧阳智武.提高锌焙烧可溶锌率的探讨[J].湖南有色金属,2000,16(增刊):12-14.
[14]吴仲.锌精矿沸腾焙烧过程中砷锑杂质的脱除[J].无机盐工业,2006,38(5):43-44.
[8]刘智能.锌精矿沸腾焙烧产物可溶硫的控制[J].湖南有色金属,2003,19(3):21-24.
[9]龚紫涛,李江.微富氧技术在沸腾焙烧中的应用[J].有色冶炼,2002,l:35-37.
[10]朱连勇,李科立.锌精矿的粒度对氧化焙烧的影响[J]。有色矿冶,2002,18(5):30-32.
[11]刘风林,金作美,王励生.高硅硫化锌精矿氧化焙烧中硅酸锌生成反应的动力学[J].中国有色金属学报,2001,11(3):514-517.
1.2在提高沸腾炉产能、提高经济指标方面的研究
涂福炳、周孑民[4]在锌精矿沸腾焙烧炉产能下降原因分析及对策研究中提出了影响焙烧炉产量的主要因素:当沸腾床面积确定后,沸腾炉产量大小主要取决于焙烧强度的高低。焙烧强度越高,炉子产量越大;焙烧强度越低,炉子产量越小。而焙烧强度取决于单位时间内从炉内沸腾层移走热量的多少和物料反应速度的快慢。在原料成分、物理规格、焙烧温度和鼓风压力等生产因素正常的条件下,冷却水套的换热效果越好,吸收的热量越多,焙烧强度就越高。另外温度一定时,空气富氧浓度增加,反应速度加快,焙烧强度大大提高。然后指出沸腾炉冷却水套结渣导致换热系数下降,是影响炉子生产能力的重要因素之一。最后指出了提高炉子产量的途径:加大炉内排热强度,此途径可通过增设炉内喷水装置、适量增大风量、加入适量焙砂、使用活动水套来解决;另外富氧鼓风可大幅提高焙烧强度,是提高锌精矿沸腾焙烧炉生产能力的新的技术思路,具有重要的实践意义和经济价值。
1湿法炼锌中沸腾焙烧过程的发展和应用现状
1.1在制粒焙烧方面的研究情况
李芳、张建彬,张起梅等[1]在锌精矿制粒沸腾焙烧中指出随着原料供应日趋紧张、精矿质量下降,发展沸腾焙烧技术,对提高锌冶炼金属回收率具有重要的意义。他们进行了锌精矿制粒焙烧的试验研究,重点分析了制粒粘合剂的选择和制粒焙砂质量控制。在沸腾焙烧试验中,针对焙砂质量及其影响因素诸如焙烧温度、原料粒度、过剩空气系数和物料在炉内的停留时间等进行了研究;另外通过适当减少加料量,使相应提高过剩空气系数,延长停留时间,Pb的脱除有所降低,同时s脱除效果亦有明显提高。最后他们得出结论:制粒沸腾焙烧提高了炉子的处理能力,床处理能力达到30.4 t/m2·d,炉温控制得当,风量均匀,焙砂质量可以达到Pb<1.0%,Cd<0.05%,S<1%的控制要求。沸腾炉操作温度可控制在1140~1180℃,比现有粉状物料焙烧操作温度提高60~80℃。
靳澍清、刘丽珍、吉正元等[2]在锌精矿造粒、焙烧试验研究中采用几种粘结剂进行造粒试验,对成粒矿进行静态焙烧试验,提出造粒和焙烧试验工艺条件及参数,粒矿进行静态焙烧试验,为大规模的生产奠定了一定的基础。
张瑜、李志勇、吴志平等[3]在锌精矿制粒沸腾焙烧新工艺的应用与改进中介绍了锌精矿制粒沸腾焙烧新工艺的工业化生产应用与技术改进情况,同时阐述了所取得的成果及存在的问题。他们所采用的新工艺为:锌精矿一锤式破碎机一混凝土搅拌机一圆盘制粒机一回转干燥窑一振动筛一沸腾焙烧炉一焙砂。
刘风林、金作美、王励生[11]在高硅硫化锌精矿氧化焙烧中硅酸锌生成反应的动力学中研究了温度和粒径对硅酸锌生成速率的影响,固固扩散是硅酸锌形成的限制环节。因此在焙烧过程中控制粒度不能过细是限制硅酸锌生成速率的有效方法。温度对硅酸锌的速率常数矗有较大的影响,高硅硫化锌精矿焙烧过程中在不影响正常操作的条件下,为限制硅酸锌的生成速率,应适当降低焙烧温度(至860℃左右)。
[2]靳澍清,刘丽珍,吉正元.锌精矿造粒、焙烧试验研究[J].云南环境科学,2004,23(增刊1):45-47.
[3]张瑜,李志勇,吴志乎,等,锌精矿制粒沸腾焙烧新工艺的应用与改进[J].有色金属(冶炼部分),2003,(4):18-19.
[4]涂福炳,周孑民.锌精矿沸腾焙烧炉产能下降原因分析及对策研究[J].工业加热,2005,34(3):35-37.
另外周述勇[6]在109 m2沸腾炉生产实践及提高处理量的途径中指出了提高处理量的三种途径:(1)炉内增加一组埋管;(2)炉内增设喷水装置;(3)富氧鼓风。
1.3在优化焙烧工艺参数方面的研究
李忠于[7]在锌精矿沸腾焙烧两个关键工艺参数的选取中重点讨论了锌精矿沸腾焙烧最关键的两个工艺参数——焙烧温度与空气过剩系数对锌焙砂质量的影响,以及根据不同的炼锌工艺如何选取焙烧工艺,再根据不同的焙烧工艺如何选择这两个关键工艺参数。
在酸化焙烧工艺中选取焙烧温度时,应考虑锌精矿原料的成分(特别是杂质含量)和焙烧温度对锌焙砂质量的影响。一般地,原料矿中铁、二氧化硅含量高时,温度宜取低值,尽量少生成铁酸锌和硅酸锌,以提高锌的可溶率;反之,当原料矿中的铁、二氧化硅含量低时,焙烧生成的铁酸锌、硅酸锌己很少,对锌的可溶率影响很小,可适当提高焙烧温度,并兼顾降低焙砂残硫;原料矿中砷和锑含量高时,温度宜取低值;反之,当原料矿中的砷和锑含量低时,可适当提高焙烧温度。选取空气过剩系数时经过综合考虑,一般酸化焙烧的空气过剩系数宜为1.15~1.3,不得超过1.3。
[5]尹亚平.提高50 in2沸腾炉床能力和s02烟气浓度初探[J].有色金属设计,2003,30(增刊):93-95.
[6]周述勇.109 1112沸腾炉生产实践及提高处理量的途径[J].湖南有色金属,2002,18(1):17-19.
[7]李忠于.锌精矿沸腾焙烧两个关键工艺参数的选取[J].化学工业与工程技术,2004,25(3):21-24.
沸腾焙烧又称流态化焙烧,是众多焙烧方法中的一种。所谓的沸腾焙烧是指将所要处理的固体破碎,研磨成细粉,增加固体与气体的接触面积,缩短颗粒内部的传递和反应距离。自下而上流经这些粉料的气体,在达到一定速度时,会将固体颗粒悬浮起来,使之不断运动,犹如沸腾的水,故称沸腾焙烧。沸腾焙烧的基础是固体流态化,用沸腾焙烧炉焙烧锌精矿,炉内热容量大且均匀,温差小,料粒与空气接触表面积大,反应速度快,强度高,传热传质效率高,使焙烧过程大大强化,产品质量稳定、生产率高。下面主要叙述在湿法炼锌中沸腾焙烧过程的发展和应用现状。
湿法炼锌中沸腾焙烧过程的研究现状与进展
摘要:文章简要介绍了沸腾焙烧过程在湿法炼锌中的应用现状,分析了其在制粒焙烧、提高沸腾炉产能、优化焙烧工艺参数、除杂等方面的研究进展。最后介绍了今后湿法炼锌中沸腾焙烧技术的研究方向。
关键词:沸腾焙烧,湿法炼锌,现状与进展
现代炼锌方法分为火法和湿法两大类,世界上大部分的锌都是从硫化锌精矿中提取出来的。无论火法还是湿法,一般都需预先焙烧或烧结,脱除大部分硫和其他杂质,以满足下道工序的要求。目前,在国内应用较成熟的焙烧技术是硫化锌精矿的粉状沸腾焙烧技术。
1.4在除杂方面的研究
吴仲[14]在低温氧化焙烧、高过剩空气系数高温氧化焙烧、低过剩空气系数高温氧化焙烧3种不同的条件下对锌精矿沸腾焙烧过程中砷锑杂质的脱除率进行了比较,发现在较低过剩空气系数高温氧化焙烧的前提下,采用焙烧温度为1170~1200℃、焙烧强度为7.0 t(干矿)/(m2·d)、炉底鼓风量为7300~7620 m3/h的操作条件对锌精矿进行高低过剩空气系数交替高温氧化焙烧,砷的脱除率达到68.5%以上,锑的脱除率达到69%以上。
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