張 立, 王媛媛, 李小兵, 盧國才, 王慶軍
(濟源市萬洋冶煉集團有限公司, 河南 濟源 454691)
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氧氣側吹爐處理銅浮渣的生產(chǎn)實踐
張 立, 王媛媛, 李小兵, 盧國才, 王慶軍
(濟源市萬洋冶煉集團有限公司, 河南 濟源 454691)
介紹了氧氣側吹爐處理銅浮渣的生產(chǎn)實踐。實踐表明,該方法生產(chǎn)效率高,環(huán)保效果好,運行穩(wěn)定,為銅浮渣的處理提供了一種新的技術方式。
銅浮渣; 氧氣側吹爐; 熔池熔煉; 冰銅
銅浮渣是粗鉛火法精煉熔析除銅的產(chǎn)物,其主要成分是鉛和銅,一般含銅10%~15%、鉛70%左右,此外還含有Zn、Sn、As、Sb、Co、Ni、Ag、Au及其他元素。目前銅浮渣處理工藝有反射爐法、鼓風爐法、轉爐法、電爐法、酸浸法、氨浸法等。其中,反射爐法勞動條件差、熱效率低及爐襯腐蝕快、檢修頻繁,已被國家列為限期淘汰工藝;鼓風爐法處理銅浮渣,銅锍中鉛品位高,銅品位低,Cu/Pb較低,鉛和銅的回收率低,大量的銅留在粗鉛中,大量的鉛進入銅锍,造成銅、砷和貴金屬在過程中循環(huán);轉爐處理銅浮渣存在燃料耗量較大,生產(chǎn)成本較高的問題;電爐法電耗較大,達340~380 kWh/t,運行費用高;酸浸法、氨浸法,適合處理含銅高的銅浮渣,但對于含銅低的銅浮渣不經(jīng)濟,而且濕法產(chǎn)生的污水、廢氣處理較為復雜。
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司鉛冶煉系統(tǒng)電鉛產(chǎn)能為25萬t,年產(chǎn)銅浮渣3萬t左右。公司技術改造前銅浮渣采用蘇打- 鐵屑法在反射爐內(nèi)處理,將鉛分離出來,然后渣和低品位冰銅再入冰銅爐熔煉,使冰銅富集達到出售要求。由于該工藝環(huán)保較差,效率低,公司在2013年進行了技術改造,采用氧氣側吹爐處理銅浮渣。經(jīng)過不斷試驗和改進,鉛銅分離較好,熔煉效率高,環(huán)保狀況得到改善,達到了預期目標,目前生產(chǎn)穩(wěn)定,指標良好。
1.1 側吹爐工藝的選擇
萬洋公司按照工藝先進、環(huán)保達標、熔煉高效、自動化程度高,投資成本低、節(jié)能降耗的原則,對氧氣側吹爐處理銅浮渣進行了分析論證。
最近幾年,國內(nèi)氧氣側吹熔煉技術發(fā)展較快,其主要用在高鉛渣還原熔煉和銅精礦的造锍熔煉。高鉛渣中的鉛以氧化鉛的形式存在,高鉛渣在氧氣側吹爐內(nèi)還原30min,渣含鉛即可降至2%以下,熔煉效率很高。銅浮渣中鉛大部分也以PbO的形式存在,因此高鉛渣側吹熔煉為銅浮渣側吹熔煉降低渣含鉛、提高鉛回收率提供了依據(jù)。冰銅以硫化物為主,它是熔煉過程中產(chǎn)生的重金屬硫化物的共熔體,以Cu2S、FeS為主,溶解少量其他金屬硫化物(PbS、ZnS等)、氧化鐵(FeO、Fe2O3等)、貴金屬(Au、Ag等)。側吹爐在銅精礦的造锍熔煉生產(chǎn)中應用成熟,側吹熔煉過程的傳質(zhì)和傳熱條件好,攪拌強度大,生產(chǎn)效率高。
萬洋公司已有兩臺氧氣側吹爐用于高鉛渣的還原熔煉,投產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定,指標良好,爐前工人具備熟練的操作技能,為工藝探索試驗提供了很好的條件。氧氣側吹爐占地很小,爐子銅水套壽命長,控制系統(tǒng)自動化程度高。因此,公司決定選擇氧氣側吹爐對銅浮渣的處理進行技術改造。
1.2 側吹爐爐型結構
氧氣側吹爐從下到上可分為四個區(qū)域:爐缸區(qū)、熔池區(qū)、鼓泡區(qū)和再燃燒區(qū)。
爐缸區(qū):爐缸外殼是一矩形的鋼質(zhì)焊接容器(槽形),爐缸鋼外殼內(nèi)底部和墻壁砌有耐高溫鎂鉻磚。在熔池的一端,為了將熔體從爐內(nèi)有計劃地放出,設有從爐內(nèi)正常放渣的放渣口和冰銅口,在爐缸下部,還設有安全口(底鉛口),用于停爐時將底鉛放出。在爐的一側設有放鉛的虹吸裝置,調(diào)整鉛流口的高度可控制爐缸中鉛層的高度。
熔池區(qū):熔池區(qū)是用來實現(xiàn)冶金過程的區(qū)域,向爐渣熔體鼓風送入富氧空氣,進行燃料燃燒對熔體的加熱和熔煉反應,生成爐渣、冰銅和粗鉛。為了減少爐料顆粒和熔體液滴被氣流機械帶出,爐身做成向上擴展的形式(2、3層水套向外傾斜)。
鼓泡區(qū):從熔池區(qū)的靜止渣面到二次風口的下面稱為鼓泡區(qū)。在一次富氧空氣作用下,氣體使熔渣熔池強烈翻滾、攪動、噴濺,在此區(qū)域完成熔煉過程,同時熔渣在翻滾、噴濺的過程中,可被二次燃燒的高溫氣體加熱,從而提高了熱利用率。
再燃燒區(qū):在爐子側墻第三排水套上安裝有向下傾斜的再燃燒風嘴,以提供空氣或富氧空氣鼓風,其目的是燃燒爐氣中CO,并將燃燒產(chǎn)生的熱部分返回熔池。
1.3 熔煉過程
將銅浮渣、純堿、鐵屑和硫鐵礦按照一定比例進行配料,均勻不間斷地投料(10~15 t/h),同時從富氧熔池熔煉側吹爐下料口下煤(1~2 t/h),從一次風口鼓入富氧空氣(氧濃度45%~65%),控制熔煉反應氣氛。配入純堿是為了降低爐渣和锍的熔點;加入鐵屑的作用是將硫化鉛置換成金屬鉛,降低冰銅含鉛;加入硫鐵礦,為了補充造冰銅所需的硫。
銅浮渣中的鉛經(jīng)過熔煉形成粗鉛,通過虹吸道虹吸排出,粗鉛進入電解系統(tǒng);銅以冰銅形式通過冰銅口排出,含銅35%~45%、含鉛3~6%,這部分冰銅銷售。含有少量鉛的渣通過渣口排出,同時產(chǎn)生高溫煙氣。氧氣側吹爐處理銅浮渣工藝流程如圖1所示。
圖1 氧氣側吹爐處理銅浮渣工藝流程圖
處理銅浮渣過程中產(chǎn)生的高溫煙氣,通過表面冷卻器降溫進入脈沖收塵器收塵,收塵煙氣經(jīng)氣動乳化脫硫后達標排放,排放煙氣SO2濃度小于200 mg/m3。收塵煙灰返回配料系統(tǒng)。
每個熔煉周期150~180 min,熔煉周期內(nèi)虹吸道保持通暢,根據(jù)入爐配料的含鉛量自由排出粗鉛。爐內(nèi)冰銅和熔渣單獨間斷排放。
側吹爐處理銅浮渣為新技術,自2013年12月試驗開爐以來,生產(chǎn)中出現(xiàn)了很多問題,先后改造了13次,問題得以解決,確保了生產(chǎn)的順利進行。工藝裝備的改造主要有以下幾個方面:
(1)煙氣管道改造:氧氣側吹爐出口煙氣經(jīng)表面冷卻器降溫進入脈沖收塵器,試驗階段未上余熱鍋爐,熔煉廠房內(nèi)部的煙氣管道由內(nèi)襯耐火爐磚、外襯鋼板組成,生產(chǎn)中內(nèi)襯耐火磚壽命較短,外襯鋼板變形嚴重,同時平管道內(nèi)結渣嚴重,清理頻繁。改造采用原公司淘汰的鼓風爐水套做煙道,取消平管道,改為人字形管道,實踐中運行較好,未出現(xiàn)管道變形的問題,管道結渣現(xiàn)象明顯改善。
(2)冰銅口改造:生產(chǎn)運行初期,冰銅帶鉛嚴重,鑄錠機模中有大量的粗鉛,鉛與冰銅分離不好,在改變渣型、調(diào)整配料后仍未能有效解決后,對冰銅口的高度位置進行了調(diào)整,調(diào)整以后,冰銅帶鉛問題得到了解決,含鉛量控制在3%~6%,達到了預期目標。
(3)收塵器改造:試驗階段選用一臺收塵器,既做熔煉煙氣收塵又做衛(wèi)生收塵,通過管道閥門調(diào)節(jié)現(xiàn)場衛(wèi)生收塵風量,運行情況非常不理想,放鉛、放渣、放冰銅閥門開大時,對爐內(nèi)的負壓影響較大,爐體出口有冒煙現(xiàn)象。改造后,增加一臺脈沖衛(wèi)生收塵器,現(xiàn)場環(huán)境得到改善。
(4)后期改造:目前雖然生產(chǎn)穩(wěn)定,指標良好,較反射爐處理工藝有明顯改善,但后期仍需做部分改造。首先需增加一臺余熱鍋爐,以替代現(xiàn)有的水套加表面冷卻器的降溫方式,既能回收余熱,又能因直升煙道高度的增加而降低煙塵率,同時徹底解決煙道結渣堵塞現(xiàn)象;其次增加電熱前床,目前側吹爐的渣含鉛可降至3%以下,但渣含銅在6%左右,這部分渣需進入冰銅爐處理,后期改造增加前床降低渣含銅,取消冰銅爐的二次熔煉過程。
氧氣側吹爐工藝的主要技術指標如表1所示。
表1主要技術指標
項目單位參數(shù)側吹爐面積m26側吹爐風口總數(shù)個9下料方式連續(xù)下料量t/h10~15入爐料含銅%9~15富氧濃度%45~65冰銅、渣排放方式單獨、間斷冰銅含銅%35~45冰銅含鉛%3~6側吹爐渣含鉛%≤3側吹爐渣率%8~12煤率%10~15煙塵率%4~6使用風口數(shù)個3~5熔煉周期min150~180尾氣脫硫方式氣動乳化脫硫尾氣含硫量mg/m3≤200
氧氣側吹爐處理銅浮渣工藝與改造前的反射爐工藝相比,具有以下技術優(yōu)勢:
(1)環(huán)境得以改善。反射爐現(xiàn)場環(huán)境差,煙氣逸出點較多,采用富氧側吹工藝,生產(chǎn)操作環(huán)境改善。
(2)側吹爐為富氧熔池熔煉技術,熔煉效率高,改造后1臺6 m2側吹爐的處理量超過了原3臺反射爐(1臺13 m2和2臺6 m2)的處理量。
(3)自動化程度提高,側吹爐工藝采用DCS自動化控制,工人勞動強度明顯減小,指標易于控制。
(4)冰銅品質(zhì)提高,反射爐所產(chǎn)冰銅含銅30%~40%,含鉛高達16%~20%,這部分冰銅需再入冰銅爐進行銅的富集和鉛的分離。采用側吹爐處理銅浮渣,冰銅品位35%~45%,含鉛3%~6%,省去了再次進入冰銅爐二次處理的費用。
(5)側吹爐處理工藝采用單一的煤作為燃料,同時通入富氧進行熔煉,效率提高,處理成本降低。
河南濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司氧氣側吹爐處理銅浮渣工藝投產(chǎn)運行以來,針對生產(chǎn)中遇到的問題做了大量的改造工作,探索出了側吹爐熔煉的技術參數(shù),取得了較好的技術指標和經(jīng)濟指標。實踐表明,其是一種高效、節(jié)能、環(huán)保的現(xiàn)代冶煉方法,為替代反射爐提供了一種新的熔煉工藝,在銅浮渣冶煉領域將具有推廣前景。
[1] 鉛鋅冶金學編委會. 鉛鋅冶金學[M].北京:科學出版社,2003.
[2] 朱祖澤,賀家齊. 現(xiàn)代銅冶金學[M]. 北京:科學出版社,2003.
Production practice of copper dross treatment with oxygen side-blowing furnace
ZHANG Li, WANG Yuan-yuan, LI Xiao-bing, LU Guo-cai, WANG Qing-jun
This paper introduces the production practice of copper dross treatment with oxygen side-blowing furnace. According to the production practice, this method is high in production efficiency with good environmental performance and stable operation, which provides a new way to treat copper dross.
copper dross; oxygen side-blowing furnace; bath smelting; copper matte
張 立(1983—),男,河南項城人,濟源市萬洋冶煉集團有限公司科技處處長,負責生產(chǎn)工藝工作。
2015-04-23
TF812; TF811
B
1672-6103(2016)03-0013-03