Автор работы: d******@mail.ru, 28 Ноября 2011 в 13:45, реферат
едные руды характеризуются невысоким содержанием Меди. Поэтому перед плавкой тонкоизмельченную руду подвергают механическому обогащению; при этом ценные минералы отделяются от основной массы пустой породы; в результате получают ряд товарных концентратов (например, медный, цинковый, пиритный) и отвальные хвосты.
В рудах медь обычно находится в виде сернистых соединений (медный колчедан или халькопирит CuFeS2, халькозин Cu2S, ковелин CuS), оксидов (куприт Cu2O, тенорит CuO) или гидрокарбонатов (малахит CuCO3 ( Cu(OH2), азурит 2CuCO3 ( Cu(OH)2).
Пустая порода состоит из пирита FeS, кварца SiO2, карбонатов магния и кальция (MgCO3 и CaCO3), а также из различных силикатов, содержащих Al2O3, CaO, MgO и оксиды железа. В рудах иногда содержится значительное количество других металлов: цинк, олово, никель, золото, серебро, кремний и другие.
Руда делится на сульфидные, окисленные и смешанные. Сульфидные руды бывают обычно первичного происхождения, а окисленные руды образовались в результате окисления металлов сульфидных руд.
В небольших количествах встречаются так называемые самородные руды, в которых медь находится в свободном виде.
Черновую медь далее
Подготовка руд к плавке.
Большинство медных руд
Концентраты обычно обжигают
в окислительной среде с тем,
чтобы удалить около 50% серы
и получить обожженный
Обжиг обеспечивает хорошее
Cu) подвергают обжигу.
Температура обжига
Выплавка медного штейна
Медный штейн, состоящий в
(Cu2S+FeS=80-90%)
и других сульфидов, а также
окислов железа, кремния, алюминия
и кальция, выплавляют в печах
различного типа.
Комплексные руды, содержащие золото,
серебро, селен и теллур, целесообразно
обогащать так, чтобы в
Сернистые, чисто медные руды
целесообразно перерабатывать
При высоком содержании серы
в рудах целесообразно
В печь загружают медную руду, известняк, кокс и оборотные продукты.
Загрузку ведут отдельными
В верхних горизонтах шахты
создается восстановительная
Столь высокая температура
В нижней части печи, главным образом у фурм, протекают следующие основные процессы: а) Сжигание углерода кокса
C +
O2 = CO2
б) Сжигание
серы сернистого железа
2FeS + 3O2 = 2 FeO + 2SO2 в) Образование силиката железа
2 FeO
+ SiO2 = (FeO)2 ( SiO2
Газы, содержащие CO2, SO2, избыток кислорода и азот, проходят вверх через столб шихты. На этом пути газов происходит теплообмен между шихтой и ними, а также взаимодействие CO2 с углеродом шихты. При высоких температурах CO2 и SO2 восстанавливаются углеродом кокса и при этом образуется окись углерода, сероуглерод и сероокись углерода:
CO2 + C = 2CO
2SO2 + 5C = 4CO + CS2
SO2 + 2C = COS + CO
В верхних горизонтах печи пирит разлагается по реакции:
FeS2
= Fe + S2
При температуре около 1000 0С
плавятся наиболее
В порах этой массы
2Cu2O + 2FeS + SiO2 = (FeO)2 ( SiO2 + 2Cu2S; б) образование силикатов из окислов железа
3Fe2O3 + FeS + 3,5SiO2 = 3,5(2FeO ( SiO2) + SO2;
3Fe3O4 + FeS + 5SiO2 = 5(2FeO ( SiO2) + SO2; в) разложение CaCO3 и образование силиката извести
CaCO3 + SiO2 = CaO ( SiO2 + CO2; г) восстановление сернистого газа до элементарной серы
SO2
+ C = CO2 + Ѕ S2
В результате плавки
Чтобы повысить содержание
Cu).
Температура плавления
По мере нагревания шихты в
печи протекают следующие
6CuO + FeS = 3Cu2O + SO2 + FeO;
FeS
+ 3Fe3O4 + 5SiO2 = 5(2FeO ( SiO2) + SO2
В результате реакции образующейся закиси меди Cu2O с FeS получается
Cu2S:
Cu2O
+ FeS = Cu2S + FeO
Сульфиды меди и железа, сплавляясь
между собой, образуют
Благородные металлы (золото и
серебро) плохо растворяются в
шлаке и практически почти
полностью переходят в штейн.
Штейн отражательной плавки на
80-90% (по массе) состоит из
1,5 SiO2; 0,5-3,0 Al2O3; 0.5-2.0 (CaO + MgO); около 2% Zn и небольшое количество золота и серебра. Шлак состоит в основном из SiO2, FeO, CaO,
Al2O3
и содержит 0,1-0,5 % меди. Извлечение
меди и благородных металлов
в штейн достигает 96-99 %.
Конвертирование медного штейна
В 1866 г. русский инженер Г.
С. Семенников предложил
Конвертер делают длиной 6-10, с наружным диаметром 3-4 м.
Производительность за одну
80%
SiO2, и обычно некоторое количество
золота. Его подают во время
плавки, пользуясь пневматической
загрузкой через круглое
Процесс можно разделить на
два периода. Первый период (окисление
сульфида железа с получением
белого штейна) длится около 6-024
часов в зависимости от
В первом периоде протекают следующие реакции окисления сульфидов:
2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2 + 930360 Дж
2Cu2S
+ 3O2 = 2Cu2O + 2SO2 + 765600 Дж
Пока существует FeS, закись меди не устойчива и превращается в сульфид:
Cu2O
+ FeS = Cu2S + FeO
Закись железа шлакуется добавляемым в конвертер кварцевым флюсом:
2FeO
+ SiO2 = (FeO) ( SiO2
При недостатке SiO2 закись железа окисляется до магнетита:
6FeO
+ O2 = 2Fe3O4, который переходит в шлак.
Температура заливаемого
Из предыдущего следует, что в конвертере остается главным образом так называемый белый штейн, состоящий из сульфидов меди, а шлак сливается в процессе плавки. Он состоит в основном из различных оксидов железа
(магнетита,
закиси железа) и кремнезема, а
также небольших количеств
3,0%
меди. Для ее извлечения шлак
в жидком виде направляют в
отражательную печь или в горн
шахтной печи.
Во втором периоде, называемом
реакционным,
2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2
Cu2S
+ 2Cu2O = 6Cu + O2
Таким образом, в результате продувки
получают черновую медь, содержащая 98,4-99,4%
- меди, 0,01-0,04% железа, 0,02-0,1% серы, и небольшое
количество никеля, олова, мышьяка, серебра,
золота и конвертерный шлак, содержащий
22-30% SiO2, 47-70% FeO, около 3% Al2O3 и 1.5-2.5% меди.
Рафинирование меди
Для получения меди необходимо
чистоты черновую медь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медь имеет широкое применение.
Так, например, чистая медь используется
электротехнической
Важное значение имеют сплавы
меди: латунь (сплав меди с цинком),
бронза (сплав меди с оловом), алюминиевая
бронза (сплав меди с алюминием),
мельхиор (сплав меди с железом,
никелем и марганцем) и др.
Соли меди используется в
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ