[go: up one dir, main page]

RU2197551C1 - Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд - Google Patents

Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд Download PDF

Info

Publication number
RU2197551C1
RU2197551C1 RU2001134660A RU2001134660A RU2197551C1 RU 2197551 C1 RU2197551 C1 RU 2197551C1 RU 2001134660 A RU2001134660 A RU 2001134660A RU 2001134660 A RU2001134660 A RU 2001134660A RU 2197551 C1 RU2197551 C1 RU 2197551C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
manganese
phosphorus
charge
carbon
slag
Prior art date
Application number
RU2001134660A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Т. Свенцицкий
А.Н. Носенков
С.В. Трунев
В.М. Ермолов
В.С. Рогов
Original Assignee
Малов Евгений Иванович
Катков Андрей Львович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Малов Евгений Иванович, Катков Андрей Львович filed Critical Малов Евгений Иванович
Priority to RU2001134660A priority Critical patent/RU2197551C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197551C1 publication Critical patent/RU2197551C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству марганцевых ферросплавов из высокофосфористых железомарганцевых руд, в частности конкреций. Способ включает подготовку шихты, загрузку ее в электропечь, плавление, выдержку расплавов и выпуск продуктов плавки. Плавление шихты осуществляют при температуре 1500-1650oС, поддерживая отношение в ней оксидов железа и оксидов фосфора к углероду в пределах 0,4-0,95 от стехиометрически необходимого. В качестве углеродсодержащего компонента в шихте используют жидкие углеводороды, например нефть. Изобретение упрощает технологию получения передельного марганцевого шлака, повышает его качество и снижает потери марганца с попутным сплавом. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству марганцевых ферросплавов из высокофосфористых железомарганцевых руд, в частности конкреций.
Железомарганцевые конкреции относятся к бедным железомарганцевым рудам и представляют собой комплексное сырье, содержащее, помимо марганца, железа и фосфора, соединения цветных (никель, кобальт, медь, хром, титан и др.), щелочных и редкоземельных металлов.
Известен способ переработки железомарганцевых конкреций, в котором применяют открыто градиентную магнитную сепарацию для их обогащения. Марганцевые конкреции обогащались на изодинамическом сепараторе Франца после предварительного дробления. В результате получена магнитная фракция, содержащая марганец, железо, цветные металлы, и немагнитная фракция, которая содержит в свою очередь алюминий, кремний, кальций, натрий, калий (Кавахара М. Извлечение ценных металлов из марганцевых конкреций// Нихон киндзоку гаккай кайхо. 1986. С. 993-999).
Недостатками способа является то, что железо и марганецсодержащие фракции не разделяются, так как при дроблении не происходит вскрытия минералов, а в силу недостаточной магнитной восприимчивости различных фракций выход немагнитной фракции достаточно мал, следовательно, предлагаемый способ переработки не решает главной задачи - отделения фосфора и железа от марганца из-за значительных потерь магнитной фракции.
Известен способ обработки железомарганцевых конкреций, включающий процессы выщелачивания сырья различными реагентами. С целью активизации процесса выщелачивания железомарганцевых конкреций в серной кислоте предлагают осуществлять обжиг сырья на воздухе при температуре 400-900oС либо изготавливать электроды из смеси конкреции с графитом, помещать последние в ванну и пропускать через них электрический разряд определенной характеристики (заявка Японии, N 55-46454, Способ обработки марганцевых конкреций, 1980).
Недостатками способа является сложность аппаратурного оформления процесса переработки железомарганцевых конкреций; невозможность построить безотходную технологию; низкое селективное извлечение элементов в полезный продукт.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу переработки высокофосфористых железомарганцевых руд является способ переработки конкреций для получения марганца и железа, включающий процесс плавки сырья в электропечи, используя в качестве восстановителя кокс. Температура в печи составляет 1450oС, время обработки 60 минут. В результате селективного восстановления в металл переходит более 90% оксидов железа, фосфора, цветных металлов, получают два продукта: комплексный сплав и шлак, в котором сохранилось основное количество марганца. Марганцевый шлак дробят, смешивают с коксом крупностью -3 мм и негашеной известью в соотношении 100:15:15 и плавят при той же температуре до получения высокоуглеродистого ферромарганца.
Недостатками прототипа являются: значительный дополнительный расход электроэнергии (800-1100 кВтч/т), связанный с необходимостью поддержания высокой температуры в течение длительного времени (60-90 мин), существенные трудности в обеспечении высокой селективности восстановления оксидов при высоких температурах (теряется от 5 до 15% марганца с попутным сплавом).
Изобретением решается задача упрощения технологии получения передельного марганцевого шлака, повышения его качества и снижения потерь марганца с попутным сплавом.
Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе, включающем подготовку шихты, загрузку ее в электропечь, плавление, выдержку расплавов и выпуск продуктов плавки, плавление шихты осуществляют при температуре 1500-1650oС, поддерживая отношение в ней оксидов железа и оксидов фосфора к углероду в пределах 0,4-0,95 от стехиометрически необходимого.
Заявленное техническое решение имеет факультативный признак, характеризующий его частный случай, а именно: в качестве углеродосодержащего компонента в шихте используют жидкие углеводороды, например нефть.
Отличительными признаками предложенного способа является выбор интервала температур обработки высокофосфористых железомарганцевых руд в пределах 1500-1650oС и обусловлено это высокой жидкоподвижностью шлака при данных температурах, что обеспечивает хорошее разделение попутного металла от передельного марганцевого шлака. Повышение температуры выше 1650oС приводит к дополнительному расходу тепла, перерасходу электроэнергии, что считаем нецелесообразным.
Выбор отношения оксидов железа и фосфора к углероду в пределах 0,4-0,95 от стехиометрически необходимого обусловлен тем, что при нижнем отношении (0,4) получают передельный шлак с повышенным содержанием железа, который может быть впоследствии использован при производстве углеродистого ферромарганца (содержание марганца 70-78%); при верхнем (0,95) передельный шлак может быть использован при производстве металлического марганца (93-97% Мn).
Способ осуществляется следующим образом:
В электропечь загружают смесь, содержащую железомарганцевые конкреции и кокс. Состав железомарганцевых конкреций следующий, мас. %:
Оксид марганца - 20,77-55,4
Оксид железа - 6,9-34,7
Пятиокись фосфора - 2-5
Двуоксид кремния - 15-35
Оксид кальция - 1-10
Оксид магния - 0,5-4
Оксид алюминия - 3-10
Примеси - Остальное
В качестве восстановителя используют кокс состава, мас. %:
Углерод - 80
Зола - 12
Летучие - 8
Расчет количества углеродосодержащего компонента в шихте и выхода попутного сплава определяют исходя из следующих основных реакций:
3O4+4С=3Fe+4СО (1)
Р2O5+5С=2Р+5СО (2)
Распределение элементов между металлом, шлаком и газовой фазой принимают исходя из данных ранее проведенных экспериментов (см.таблицу).
Расчет производят на 100 кг исходного сырья. В расчетах принимаем, что железо в расплаве находится в форме окись-закись (Ме3O4), а фосфор - в виде P2O5. Ввиду низкого перехода марганца в попутный сплав (0,5%) расход кокса на его восстановление в расчетах не учитывается.
Количество углерода (а) и выход металла (б):
по реакции 1 будет следующим:
min (48•6,9•0,40)/232=0,57 кг С (а)
max (48•34,7•0,7)/232=5,02 кг С
min (168•6,9•0,4)/232=2,0 кг Me (б)
max (168•34,7•0,7)/232=17,6 кг Me,
где 0,4 и 0,7 - отношение оксида железа к углероду от стехиометрически необходимого;
по реакции 2 будет следующим:
min (60•2•0,95)/142=0,8 кг С (а)
max (60•5•0,95)/142=2,0 кг С
min (62•2•0,6)/142=0,52 кг Me (б)
max (62•5•0,6)/142=1,31 кг Me,
где 0,95 - отношение оксидов фосфора к углероду от стехиометрически необходимого.
Итого углерода требуется:
min 0,57+0,8=1,37 кг
max 5,02+2,0=7,02 кг.
Выход попутного сплава:
min 2,0+0,52=2,52 кг
max 17,6+1,31=18,91 кг.
На науглераживание попутного сплава до 6% С в нем потребуется углерода:
min 2,52•0,06=0,15 кг С
max 18,91•0,06=1.13 кг С.
Всего потребуется углерода:
min 1,37+0,15=1,52 кг С
max 7,02+1,13=8,15 кг С
или кокса:
min 1,52/0,8=1,9 кг
max 8,15/0,8=10,19 кг.
Учитывая, что приблизительно 20% кокса сгорает на поверхности расплава и улетает с отходящими газами, принимаем окончательный расход углеродосодержащего компонента в шихте следующим:
min 1,9/0,8=2,38 кг
max 10,19/0,8-12,74 кг.
Следовательно, на 100 кг железомарганцевых конкреций в зависимости от изменения их состава потребуется от 2,38 до 12,74 кг углеродосодержащего компонента.
После непродолжительной выдержки расплава в электропечи продукты плавки (попутный сплав и передельный шлак) выпускают в изложницу.
Температура продуктов плавки на выпуске из печи составляла 1500-1530oС. После остывания слитка и разделения шлака от попутного сплава их пробы поступают на анализ. Состав продуктов плавки был следующим, маc. %:
попутный сплав:
Марганец - 0,3-1,5
Фосфор - 1,5-4,5
Титан - 0,1-0,3
Кремний - 0,3-0,5
Никель - 0,3-0,6
Кобальт - 0,05-0,08
Углерод - 2,5-6
Железо - Остальное
Передельный марганцевый шлак имел состав, маc. %:
Закись марганца - 35,7-66,4
Оксид железа - 0,5-9,4
Оксид кремния - 28-38
Оксид алюминия - 5-15
Оксид кальция - 2-10
Оксид магния - 1,5-5
Оксид фосфора - 0,05-0,10
В качестве углеродосодержащего компонента в шихте можно использовать жидкие углеводороды, например нефть месторождения Поволжья. В данном случае готовую смесь (железомарганцевые конкреции с нефтью) загружают в электропечь. По достижении температуры в печи 1650oС расплавы выпускают в ковш и после непродолжительной выдержки разливают в изложницы. Шихтовые материалы до плавки и продукты плавки тщательно взвешивают и пробы от них поступают на химический анализ.
Проведенным балансом плавок (поэлементно) показано, что потери марганца с попутным сплавом составляют менее 1,5%, оставшаяся в шлаке закись железа обеспечивает получение из него как металлического марганца (остаточная концентрация закиси железа в шлаке - 0,5%), так и углеродистого и среднеуглеродистого ферромарганца (3-6% закиси железа). При использовании жидкого восстановителя (нефть) установлена более высокая степень селективности ее к железу и фосфору по сравнению с коксом.
Анализ результатов испытаний предлагаемого способа переработки высокофосфористых железомарганцевых руд показал, что предлагаемые технологические приемы обеспечивают получение передельного марганцевого шлака, пригодного для дальнейшего его использования при выплавке качественных марганцевых ферросплавов, упрощают технологическую схему его производства, снижают потери марганца с попутным сплавом.
Разработанный способ может быть реализован на любом металлургическом заводе, имеющем руднотермические электропечи, в частности на ЗАО "Обуховоспецсталь".

Claims (2)

1. Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд, включающий подготовку шихты, содержащей железомарганцевые конкреции и углеродсодержащий компонент, загрузку ее в электропечь, плавление, выдержку расплавов и выпуск продуктов плавки, отличающийся тем, что плавление шихты осуществляют при температуре 1500-1650oС, поддерживая отношение в ней оксидов железа и оксидов фосфора к углероду в пределах 0,4-0,95 от стехиометрически необходимого.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве углеродсодержащего компонента используют жидкие углеводороды, например нефть.
RU2001134660A 2001-12-18 2001-12-18 Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд RU2197551C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134660A RU2197551C1 (ru) 2001-12-18 2001-12-18 Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134660A RU2197551C1 (ru) 2001-12-18 2001-12-18 Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2197551C1 true RU2197551C1 (ru) 2003-01-27

Family

ID=20254819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001134660A RU2197551C1 (ru) 2001-12-18 2001-12-18 Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2197551C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2319772C1 (ru) * 2006-05-29 2008-03-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Шихта для плавки углеродистого ферромарганца
RU2347835C2 (ru) * 2007-01-16 2009-02-27 Государственное Учреждение Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии Наук (ГУ ИМЕТ УрО РАН) Шихта для выплавки высокоуглеродистого ферромарганца

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1534086A1 (ru) * 1988-06-20 1990-01-07 Днепропетровский Металлургический Институт Способ выплавки марганцевых ферросплавов
WO1990015165A1 (en) * 1989-06-02 1990-12-13 Cra Services Limited Manufacture of ferroalloys using a molten bath reactor
EP0652296A1 (en) * 1993-05-18 1995-05-10 Mizushima Ferroalloy Co., Ltd. Method of and apparatus for manufacturing medium and low carbon ferromanganese
RU2148102C1 (ru) * 1999-05-28 2000-04-27 Открытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Способ получения ферромарганца

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1534086A1 (ru) * 1988-06-20 1990-01-07 Днепропетровский Металлургический Институт Способ выплавки марганцевых ферросплавов
WO1990015165A1 (en) * 1989-06-02 1990-12-13 Cra Services Limited Manufacture of ferroalloys using a molten bath reactor
EP0652296A1 (en) * 1993-05-18 1995-05-10 Mizushima Ferroalloy Co., Ltd. Method of and apparatus for manufacturing medium and low carbon ferromanganese
RU2148102C1 (ru) * 1999-05-28 2000-04-27 Открытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Способ получения ферромарганца

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАСИК М.И. и др. Электрометаллургия ферросплавов. - Киев-Донецк: ВИЩА Школа, 1983, с.125, 145-149. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2319772C1 (ru) * 2006-05-29 2008-03-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Шихта для плавки углеродистого ферромарганца
RU2347835C2 (ru) * 2007-01-16 2009-02-27 Государственное Учреждение Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии Наук (ГУ ИМЕТ УрО РАН) Шихта для выплавки высокоуглеродистого ферромарганца

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3579328A (en) Process for the production of ferro-vanadium directly from slag obtained from vanadium-containing pig iron
CN102212736B (zh) 利用低铌铁水制备铌微合金钢的方法
JP2001323329A (ja) クロム含有金属及びその製造方法
RU2197551C1 (ru) Способ переработки высокофосфористых железомарганцевых руд
US4155753A (en) Process for producing silicon-containing ferro alloys
CN103451457B (zh) 一种制备优质镍铁的方法
RU2148102C1 (ru) Способ получения ферромарганца
RU2064508C1 (ru) Экзотермический брикет для раскисления и легирования спокойной стали
CN110484765A (zh) 一种铝青铜合金及其制备方法
US2760859A (en) Metallurgical flux compositions
US2573153A (en) Recovery of nickel from nickel silicate ore
RU2374349C1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащих сплавов
RU2374350C1 (ru) Способ совместной переработки окисленных и карбонатных железомарганцевых руд
RU2247169C1 (ru) Способ получения комплексного кремнистого ферросплава
RU2088687C1 (ru) Способ получения ферроникеля
US3329497A (en) Process for the manufacture of ferromanganese-silicon
RU2299921C2 (ru) Способ производства комплексных лигатур из конвертерного ванадиевого шлака
US3037856A (en) Ferromanganese production
CA1060217A (en) Process for separating nickel, cobalt and copper
RU2119546C1 (ru) Способ получения ферросплава
SU1744137A1 (ru) Способ выплавки передельного марганцевого шлака
US2653867A (en) Reduction of metal oxides
RU2808305C1 (ru) Способ переработки бедной окисленной никелевой руды
RU2818710C1 (ru) Способ получения графита при переработке труднообогатимой железосодержащей руды
US1863642A (en) Manufacture of alloys

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081219