劉 旭
(株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司,湖南 株洲 412004)
濕法煉鋅過(guò)程中,需對(duì)硫酸鋅溶液中Cu、Cd、Co等雜質(zhì)離子進(jìn)行深度凈化處理,否則會(huì)嚴(yán)重影響鋅電積中陰極鋅的正常析出,而凈化除鎘是凈化硫酸鋅溶液的關(guān)鍵工序之一[1-2]。目前國(guó)內(nèi)硫酸鋅溶液凈化工藝主要有銻鹽-鋅粉凈化法、黃藥凈化法、砷鹽凈化法等,不同企業(yè)的凈化工藝有差異,但均采用鋅粉凈化除鎘,都利用了鋅的標(biāo)準(zhǔn)電極電位(-0.76 V)相對(duì)鎘的標(biāo)準(zhǔn)電極電位(-0.352V)較負(fù)的原理,但不同凈化工藝對(duì)鋅粉粒度規(guī)格有不同要求[3-5]。
鋅粉粒度規(guī)格與鋅粉制備方法有關(guān),目前主要方法有蒸餾法、電解法、化學(xué)置換法、霧化法等[6]。其中蒸餾法能耗較高且主要用于小粒徑鋅粉的制備,電解法和化學(xué)置換法工藝流程較長(zhǎng)、生產(chǎn)成本較高且多用于制備鱗片狀、棒狀等特殊形貌鋅粉,而霧化法工藝簡(jiǎn)單、能耗較低、工藝適應(yīng)性強(qiáng),可通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù)制備各種粒徑范圍的鋅粉,應(yīng)用較廣[7]。
某鋅冶金企業(yè)采用的砷鹽凈化硫酸鋅溶液工藝中,采用鋅粉流態(tài)化沸騰除鎘,為了實(shí)現(xiàn)硫酸鋅溶液中鎘的深度凈化及鋅粉的高效利用,要求鋅粉粒度在30~60目區(qū)間范圍內(nèi)。本研究以鋅含量大于99.995%的鋅錠為試驗(yàn)原料,采用氮?dú)忪F化法制備硫酸鋅溶液凈化除鎘鋅粉,研究鋅液溫度、噴嘴氮?dú)鈮毫?、噴嘴齒距對(duì)鋅粉粒度分級(jí)的影響,以獲取制備中粒度30~60目高占比鋅粉的關(guān)鍵條件參數(shù)。
采用鋅含量大于99.995%的鋅錠為試驗(yàn)原料,鋅錠中各雜質(zhì)含量見(jiàn)表1。
表1 鋅錠中各雜質(zhì)含量 %
試驗(yàn)使用的主要設(shè)備見(jiàn)表2。
表2 試驗(yàn)主要設(shè)備
氮?dú)忪F化制備鋅粉的工藝流程圖如圖1所示,根據(jù)工藝路程進(jìn)行如下試驗(yàn)操作。
圖1 氮?dú)忪F化制備鋅粉的工藝流程圖
試驗(yàn)首先將40t鋅錠加入工業(yè)電爐中升溫熔化并保溫至一定溫度。其次調(diào)整氣霧化噴嘴螺旋齒距至一定開(kāi)度。然后打開(kāi)并調(diào)整氣霧化設(shè)備和氮?dú)鈨?chǔ)存站間閥門(mén),使氮?dú)鈨?chǔ)存站出口維持一定出口壓力,同時(shí)打開(kāi)氣霧化冷卻倉(cāng)出氣閥,通氮?dú)?0min使氮?dú)獬錆M冷卻倉(cāng)后,關(guān)閉冷卻倉(cāng)出氣閥并打開(kāi)冷卻倉(cāng)收塵風(fēng)機(jī),使冷卻倉(cāng)中維持0.05MPa的微負(fù)壓。再打開(kāi)工業(yè)電爐與噴嘴間的鋅液液流閥門(mén)進(jìn)行氣霧化制備鋅粉。最后開(kāi)啟旋振篩將氣霧化制備的鋅粉進(jìn)行過(guò)篩分級(jí)并定期收集不同規(guī)格鋅粉稱(chēng)重,計(jì)算各級(jí)鋅粉的質(zhì)量總占比。
氮?dú)忪F化制備鋅粉試驗(yàn)設(shè)計(jì)表見(jiàn)表3。
表3 氮?dú)忪F化制備鋅粉試驗(yàn)設(shè)計(jì)表
氮?dú)忪F化制備鋅粉試驗(yàn)過(guò)程初始條件為鋅液溫度為500~520℃、噴嘴氮?dú)鈮毫?.3MPa、噴嘴齒距為2.0mm;然后按表3所示對(duì)鋅液溫度、氮?dú)鈬娮靿毫?、噴嘴齒距進(jìn)行單因素條件試驗(yàn),得出最佳控制條件;再按最佳條件進(jìn)行三次重復(fù)試驗(yàn)。
噴嘴氮?dú)鈮毫?.3MPa、噴嘴齒距為2.0mm條件下不同鋅液溫度控制范圍內(nèi)制備的各級(jí)鋅粉質(zhì)量占比的影響見(jiàn)表4。
表4 鋅液溫度對(duì)不同粒級(jí)鋅粉重量占比的影響
由表4可知,鋅液溫度對(duì)不同粒級(jí)鋅粉重量占比有重要影響,且隨著鋅液溫度的升高各粒級(jí)鋅粉重量占比呈現(xiàn)明顯變化規(guī)律:<30目鋅粉重量占比呈逐漸下降趨勢(shì);30~60目鋅粉質(zhì)量占比呈先升高后降低趨勢(shì)且最大值為59.77%;>60目鋅粉質(zhì)量占比呈逐漸升高趨勢(shì)。這主要與不同溫度下的鋅液粘度大小有關(guān)。對(duì)于鋅液而言,鋅液粘度隨著鋅液溫度升高逐漸降低,而鋅液粘度與鋅液間的粘性摩擦應(yīng)力呈正相關(guān)關(guān)系,即鋅液粘度大則鋅液間的粘性摩擦應(yīng)力大、鋅液粘度小則鋅液間的粘性摩擦應(yīng)力小[8]。在相同噴嘴氮?dú)鈮毫蛧娮忑X距條件下,單位質(zhì)量鋅液受氮?dú)忪F化破碎力的大小相同,鋅液粘度越大,則鋅液被氮?dú)忪F化破碎程度越低,主要獲得大中型粒度鋅粉,而隨著鋅液粘度的降低,鋅液被氮?dú)忪F化破碎程度逐漸升高,獲得的鋅粉逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹行⌒土6取R虼?,為了提?0~60目鋅粉的重量占比,選擇520~540℃為最佳鋅液溫度。
鋅液溫度為520~540℃、噴嘴齒距為2.0mm條件下不同噴嘴氮?dú)鈮毫χ苽涞母骷?jí)鋅粉重量占比的影響見(jiàn)表5。
表5 噴嘴氮?dú)鈮毫?duì)不同粒級(jí)鋅粉重量占比的影響
由表5可知,隨著噴嘴氮?dú)鈮毫Φ纳?,?0目鋅粉重量占比呈下降趨勢(shì)且當(dāng)噴嘴氮?dú)鈮毫Τ^(guò)0.4MPa時(shí)下降趨勢(shì)明顯減弱,30~60目鋅粉重量占比呈先升高后降低趨勢(shì)且最大值為63.29%,而>60目鋅粉重量占比呈升高趨勢(shì)且當(dāng)噴嘴氮?dú)鈮毫_(dá)0.5MPa以上時(shí)高達(dá)60% ~72%。表5表明,噴嘴氮?dú)鈮毫κ卿\粉制備中各級(jí)粒度重量占比的重要影響因素之一,這主要由于隨著噴嘴氮?dú)鈮毫Φ纳?,單位質(zhì)量鋅液所受氮?dú)忪F化破碎力增大,使鋅粉粒度逐漸趨小、中小型粒度鋅粉重量占比增大,且噴嘴氮?dú)鈮毫Τ^(guò)0.5MPa以上時(shí),所制鋅粉以>60目為主,而<30目、30~60目鋅粉的重量占比較小。因此,為了提高30~60目鋅粉的重量占比,選擇最佳噴嘴氮?dú)鈮毫χ禐?.4MPa。
鋅液溫度為520~540℃、噴嘴氮?dú)鈮毫?.4 MPa條件下不同噴嘴齒距制備的各級(jí)鋅粉重量占比的影響見(jiàn)表6。
表6 噴嘴齒距對(duì)不同粒級(jí)鋅粉重量占比的影響
由表6說(shuō)明,隨著噴嘴齒距的增大,<30目鋅粉重量占比呈增大趨勢(shì),30~60目鋅粉重量占比呈先增大后減小趨勢(shì)且最大值為72.75%,>60目鋅粉重量占比呈逐漸減小趨勢(shì)。噴嘴齒距大小對(duì)不同粒級(jí)鋅粉重量占比有較大影響,這主要?dú)w于噴嘴齒距大小和單位時(shí)間通過(guò)噴嘴鋅液多少呈正相關(guān)關(guān)系,而鋅液溫度和噴嘴氮?dú)鈮毫l件相同,則單位質(zhì)量鋅液所受氮?dú)忪F化破碎力減小,使鋅粉粒度逐漸趨大,在鋅粉各級(jí)粒度分布中呈現(xiàn)為大中型粒度鋅粉重量占比增大而小型粒度鋅粉重量占比減小。因此,為了提高30~60目鋅粉的重量占比,選擇最佳噴嘴齒距為2.5mm。
鋅液溫度為520~540℃、噴嘴氮?dú)鈮毫?.4 MPa、噴嘴齒距為2.5mm條件下進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn)制備的各級(jí)鋅粉重量占比的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表7。
表7 最佳條件重復(fù)試驗(yàn)結(jié)果 %
由表7可知,三次重復(fù)試驗(yàn)制備的鋅粉各級(jí)粒度重量占比重現(xiàn)性較好,<30目鋅粉重量占比約8.45%,30~60目鋅粉重量占比約72.69%,>60目占比鋅粉重量占比約18.86%,達(dá)到某企業(yè)凈化除鎘鋅粉對(duì)中粒度(30~60目)占比達(dá)70%以上的要求。即鋅液溫度520~540℃、噴嘴氮?dú)鈮毫?.4MPa、噴嘴齒距2.5mm為某企業(yè)氮?dú)忪F化法制備凈化除鎘鋅粉的最佳制備條件。
針對(duì)某企業(yè)硫酸鋅溶液凈化工藝中流態(tài)化沸騰除鎘對(duì)鋅粉粒級(jí)占比的要求,本研究以鋅錠為試驗(yàn)原料,采用氮?dú)忪F化法制備硫酸鋅溶液凈化除鎘鋅粉,研究鋅粉制備過(guò)程中鋅液溫度、噴嘴氮?dú)鈮毫Α娮忑X距對(duì)鋅粉粒度分級(jí)的影響,得出最佳條件:鋅液溫度為520~540℃、噴嘴氮?dú)鈮毫?.4MPa、噴嘴齒距為2.5mm。按最佳條件進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn),制備的30~60目鋅粉重量占比均達(dá)70%以上,滿足該企業(yè)凈化除鎘對(duì)鋅粉粒級(jí)占比的要求。