钛渣冶炼炉新工艺介绍

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高钛渣生产工艺资料

高钛渣生产工艺资料

低温还原钛铁矿生产高钛渣的新工艺引言目前世界上9 0%以上的钛矿用于生产钛白,约4%~5%的钛矿用于生产金属钛,其余钛矿用于制造电焊条、合金、碳化物、陶瓷、玻璃和化学品等。

我国的钛资源储量非常丰富,但主要是钛铁矿,金红石矿甚少。

我国钛矿主要由广东、广西、海南、云南和四川攀枝花开采生产,主要产品是钛铁矿精矿,也有少量的金红石精矿。

由于钛铁矿精矿的品位较低,需经过富集处理获得高品位的富钛料一高钛渣或人造金红石,才能进行下一步的处理。

电炉熔炼法是一种成熟的方法,工艺比较简单,副产品金属铁可以直接利用,不产生固体和液体废料,电炉煤气可以回收利用,三废少,工厂占地面积小,是一种高效的冶炼方法。

电炉熔炼法可得到TiO2含量为 80%左右的高钛渣,作为下一步处理(如酸浸法或氯化法) 的原料。

由于电炉熔炼法属于高温冶金,能耗高是其固有的特点,生产1t高钛渣,大约需要3000 kWh的电能,而实际上将铁从钛铁矿中还原出来所需的化学能量仅在 500 kWh左右,即能量的有效利用率仅在17%左右,非常低;其二、电炉熔炼法使用冶金焦或石油焦作还原剂,也存在一定的环境污染。

El-Tawil等人研究了在固态下先将铁从钛精矿中还原出来,然后再通过磁选方式将铁分离出来的方法生产高钛渣。

他们通过添加催化剂等方式,研究了钛铁矿在1000~1200℃的还原性能,结果表明,在1200 ℃恒温180 min,钛铁矿的金属化率达到85%。

因此还原效果不很理想。

Williams等人研究了通过球磨促发方式实现钛精矿的低温还原性能,发现了在760℃条件下恒温30 min基本上将铁从钛精矿中还原出来这一低温反应现象,具有很强的理论意义。

但是实验条件很苛刻,要求钛精矿的颗粒度在1~2μm,一般球磨机难以实现这一目标,即使能够达到,也将耗费大量能量。

赵沛等人提出了煤基低温冶金学和冶金流程,可将铁矿石的冶炼温度降低到700℃以下,甚至更低的温度。

在此基础上,钢铁研究总院低温冶金学课题组经过研究,发现钛精矿粉体的平均粒度在10μm左右时也能将它的还原温度降低到600℃左右,并且研究出一种高效球磨机,这样为钛精矿的低温还原工艺的产业化奠定了理论和实践基础。

钛渣炉在钒钛磁铁矿冶炼新工艺流程中的应用

钛渣炉在钒钛磁铁矿冶炼新工艺流程中的应用

2 )技术参数 新工艺流程 中单座钛渣炉的技术参数,见表 5 。
表 5 单座钛渣炉的技术参数
参数 名称
炉 型 变压 器容 量/ A MV
2 钛渣炉在常规 冶炼工艺流程 中的功能及参数
在 常规冶炼 工艺流程 中,钛渣炉 内主要发生还 原反
数值
半 封 闭型 1. 25
应,通过控制合 理的生产工艺 制度,将 钛精矿 中铁 的氧 化 物选择性地 还原为金 属铁,而钛 的氧化物被 富集在 炉 渣 中,经 渣铁分离获得 钛渣和少量 的副产品金属铁| 1 ] 。
铁精 矿 5 .5 1 8 0 6 I 2 . 1 5 5
50 .1
48 . 0
3 7 . 6
13 . 5
由于钒钛磁 铁矿为 共生矿 ,在选矿 阶段很难将矿 石 中的钒 、钛 、铁分离,经选矿后,铁精矿 中w T 2 (i ) 0 仍然较 高。目前在传统工艺 中,对于含钛量很高 ( (i2≥4 %) w TO) 5 的矿石 采用钛渣炉冶炼 ,其他铁精 矿都 采用高炉冶 炼钒 钛磁铁矿的技术,常规工艺流程见 图 1 。
钒 钛 磁铁 矿
磨 矿 、 选 矿
2 )技术参数 该厂使用 的单座钛渣炉的技术参数,见 表 3 。
表 3 单座钛渣炉的技术参数
参 数名 称
炉 型
弃尾矿场H 尾矿l 钛 ̄ (( O) 4% I l wT 5 ) i ≥ I铁精矿
垡塞 卜—— ——一 厂 丽
弃 I I 渣场
LI W e Y OU ing m i N i, X a —
(. ’nEetc u ae ntue o L d 1 Xia lc i F r c stt C . t. ’n 7 0 6 ,C ia r n I i ,Xia 10 1 hn ;

钛渣的冶炼原理

钛渣的冶炼原理

钛渣的冶炼原理1.钛渣冶炼的原理及工艺流程电炉熔炼钛渣的实质是钛铁矿与固体还原剂无烟煤(或石油焦或叫焦炭)等混合加入电炉中进行还原熔炼,矿中铁的氧化物被选择性地还原为金属铁,钛的氧化物被富集在炉渣中,经渣铁分离后,获得钛渣和副产品金属铁。

钛精矿的主要组成是TiO2和FeO,其余为SiO2、CaO、MgO、Al2O3和V2O5 等,钛渣冶炼就是在高温强还原性条件下,使铁氧化物与碳组分反应,在熔融状态下形成钛渣和金属铁,由于比重和熔点差异实现钛渣与金属铁的有效分离。

期间可能发生的化学反应如下:Fe2O3+C=2FeO+CO (1)FeO+C=Fe+CO (2)以钛精矿为原料,敞口电炉冶炼钛渣的工艺流程如图1所示。

钛渣图1、工艺流程图2. 电炉冶炼的主要特征钛渣是一种高熔点的炉渣,钛渣熔体具有强的腐蚀性、高导电性和其粘度在接近熔点温度时而剧增的特性,而且这些性能在熔炼过程中随其组成的变化而发生剧烈的变化。

2.1钛渣的高电导率和熔炼钛渣的开弧熔炼特征2.1.1钛渣的高电导率钛铁矿在熔化状态具有较大的电导率,在1500℃时为2.0~2.5ks/m,在1800℃为5.5~6.0ks/m,随着还原熔炼钛铁矿过程的进行,熔体组成发生变化,FeO含量减少,而TiO2和低价钛氧化物的含量增加,因此其电导率迅速上升,如加拿大索雷尔钛渣在1750℃电导率为15~20ks/m,而一般的炉渣在1750℃电导率为100s/m,可见钛渣的电导率比普通冶金炉渣的电导率高数十倍甚至几百倍,比普通离子型电解质(如Nacl液体在900℃时的电导率约为400s/m)的电导率都高很多,且温度变化对钛渣电导率影响不大,这些都说明钛渣具有电子型导电体的特征。

2.1.2熔炼钛渣电炉的开弧熔炼特征钛渣的高电导率决定了熔炼钛渣电炉的开弧熔炼特征,即熔炼钛渣的热量来源主要依靠电极末端至熔池表面间的电弧热,这就是所谓的“开弧冶炼”,而在高电阻炉渣的情况下,电极埋入炉渣,熔炼过程的热量来源主要是渣阻热,即所谓的“埋弧熔炼”。

钛渣的冶炼原理

钛渣的冶炼原理

钛渣的冶炼原理1.钛渣冶炼的原理及工艺流程电炉熔炼钛渣的实质是钛铁矿与固体还原剂无烟煤(或石油焦或叫焦炭)等混合加入电炉中进行还原熔炼,矿中铁的氧化物被选择性地还原为金属铁,钛的氧化物被富集在炉渣中,经渣铁分离后,获得钛渣和副产品金属铁。

钛精矿的主要组成是TiO2和FeO,其余为SiO2、CaO、MgO、Al2O3和V2O5 等,钛渣冶炼就是在高温强还原性条件下,使铁氧化物与碳组分反应,在熔融状态下形成钛渣和金属铁,由于比重和熔点差异实现钛渣与金属铁的有效分离。

期间可能发生的化学反应如下:Fe2O3+C=2FeO+CO (1)FeO+C=Fe+CO (2)以钛精矿为原料,敞口电炉冶炼钛渣的工艺流程如图1所示。

钛渣图1、工艺流程图2. 电炉冶炼的主要特征钛渣是一种高熔点的炉渣,钛渣熔体具有强的腐蚀性、高导电性和其粘度在接近熔点温度时而剧增的特性,而且这些性能在熔炼过程中随其组成的变化而发生剧烈的变化。

2.1钛渣的高电导率和熔炼钛渣的开弧熔炼特征2.1.1钛渣的高电导率钛铁矿在熔化状态具有较大的电导率,在1500℃时为2.0~2.5ks/m,在1800℃为5.5~6.0ks/m,随着还原熔炼钛铁矿过程的进行,熔体组成发生变化,FeO含量减少,而TiO2和低价钛氧化物的含量增加,因此其电导率迅速上升,如加拿大索雷尔钛渣在1750℃电导率为15~20ks/m,而一般的炉渣在1750℃电导率为100s/m,可见钛渣的电导率比普通冶金炉渣的电导率高数十倍甚至几百倍,比普通离子型电解质(如Nacl液体在900℃时的电导率约为400s/m)的电导率都高很多,且温度变化对钛渣电导率影响不大,这些都说明钛渣具有电子型导电体的特征。

2.1.2熔炼钛渣电炉的开弧熔炼特征钛渣的高电导率决定了熔炼钛渣电炉的开弧熔炼特征,即熔炼钛渣的热量来源主要依靠电极末端至熔池表面间的电弧热,这就是所谓的“开弧冶炼”,而在高电阻炉渣的情况下,电极埋入炉渣,熔炼过程的热量来源主要是渣阻热,即所谓的“埋弧熔炼”。

钛渣冶炼炉新工艺介绍

钛渣冶炼炉新工艺介绍

关于钛渣冶炼炉的新工艺介绍目前,发达国家中的钛渣炉,容量都比较大,多采用全封闭,湿法除尘和回收煤气,并向干法除尘转变。

这些大型电炉采用计算机进行控制,从原料准备到产品出炉全过程自动化,生产效率高,产品质量稳定,环保设施完善,有利于资源的综合利用,也是中国钛渣生产发展的方向。

国内某企业从南非引进的3万kVA全密闭直流高钛渣炉,已经将高钛渣的吨产电耗从国内普遍的3500kwh/t~4500 kwh/t降至2600kwh/t~ 2800kwh/t,大大降低了生产成本(注:由于该企业对引进技术吸收消化严重不足,加之过份神秘化的保密隔绝,导致试生产周期特长,生产时断时续。

不久前,此高钛渣炉炉底熔穿目前正停产维修。

该企业的负责人在接待国家工信部考察人员时介绍说:技术指标是非常先进的,政治上丰收,经济效益趋于零)。

国内钛渣冶炼通常采用三相交流敞口电炉或半密闭电炉,一次性加料生产工艺,污染严重、热辐射高、操作环境恶劣。

炉膛热量直接从炉口或烟道散出,电炉热损失大,容易造成除尘器布袋的烧蚀。

三相交流电炉的三根电极之间的电流为平面流动形式,由于炉料的导电性,而不能选用较高的二次电压,否则会出现电极不能深插,炉底温度低的现象,使得SiC沉积造成炉底上涨。

交流电炉炉膛的深、径比小,每次排渣或出铁水后,炉内温度下降快,当下一炉的生料加入后,需要焙烧一段时间以提高炉温,增大了耗电量。

综合上述几个原因,使得国内钛渣、工业硅、铁合金及电石等冶炼成本居高不下,市场竞争力低。

目前世界上最为先进的冶炼方法,是密闭直流电炉空心电极连续加料冶炼方式。

密闭直流电炉空心电极粉料连续入炉冶炼工艺具有如下优点:⑴炉膛密闭,无外部空气进入,烟气量小,除尘设备负担小。

⑵密闭电炉无外部空气进入,冶炼操作在密闭的高还原性气氛下进行,降低了电极的高温氧化和还原剂的氧化烧损。

可以节省电极消耗达50%以上。

⑶富含一氧化碳的高温烟气,显热直接用来干燥矿粉,降低矿粉中的水分,充分利用烟气的热量,比半密闭/敞口炉的潮矿入炉减少了电能消耗。

钛的冶炼技术

钛的冶炼技术

钛在地壳中的含量十分丰富,按丰度值算占第九位。

解放前,我国的钛锆铪冶炼工业是空白,虽然资源丰富,但未得到利用。

解放后,开始建立我国的钛锆铪冶炼和加工工业,适应了我国尖端技术和相关工业部门对这些金属和化合物的需要。

现在,我国的钛锆铪工业都在积极发展中。

化学性质钛位于元素周期表中第四周期第IV副族,原子序数为22。

钛的化学性质相当活泼,可与很多元素反应或形成固溶体。

主要物理性质,熔点;钛的熔点为1660℃。

沸点钛的沸点为3302℃。

超导性,耐蚀性:不锈钢;机械性质纯钛的机械强度比铁大一倍,比铝大5倍。

钛具有可塑性,钛合金在航天航空工业上的应用,钛具有质轻、强度高,耐热、耐低温性能。

钛合金在化工、冶金上的应用:钛的耐蚀性能好,日常生活领域,钛和钛合金具有质轻、强度高、耐腐蚀并兼有外观漂亮等综合性能。

人造关节,假肢。

超导材料,钛镍合金具有形状记忆功能,在镍含量x Ni为49.5%~51.5%的组成范围内,x Ni每变化0.01,相变温度约变化10℃。

钛镍合金还具有超弹性,它的耐磨性能也很优异。

钛铁合金具有储氢功能,FeTi合金的吸放氢气可在接近常温﹑常压条件下进行,而且,储氢容量也很大。

钛铌合金具有超导性,钾和镁。

钛属于典型的亲岩石元素,存在于所有的岩浆岩中。

钛的分布极广,遍布于岩石、砂土、粘土、海水、动植物,甚至存在于月球和陨石中。

钛的化学活性很强,所以自然界中没有钛的单质存在,总是和氧结合在一起。

在矿物中,钛以氧化物(金红石)形式和钛酸盐形式存在,钛还经常与铁共生(钛铁矿)。

金红石是一种黄色至红棕色的矿物,其主要成分是TiO2,还含有一定量的铁、铌和钽。

铁是由于它与钛铁矿共生的结果。

由于Ti4+与Ni+、Ta5+ 离子的相似性,铌和钽常伴生在钛矿石中。

93%~98%,钛铁矿理论分子式为FeTiO3,其中TiO2理论含量为52.63%。

但钛铁矿的实际组成是与其成矿原因和经历的自然条件有关。

可以把自然界的钛铁矿看成是FeO-TiO2和其他杂质氧化物组成的固溶体。

钛渣冶炼电炉炉体制作、安装工艺

钛渣冶炼电炉炉体制作、安装工艺

钛渣冶炼电炉炉体制作、安装工艺摘要:电炉炉体为电炉的电热反应场所,其内部可存储一定容量的铁水和渣液,是整个电炉系统的核心设备和基础。

电炉炉壳由锅炉钢板焊接而成,分为上、中、下3层。

炉壳的中、下层各瓣之间通过膨胀补偿连接板(缓冲板)连接在一起,用以补偿炉衬的热膨胀。

关键词:加工工艺,整体组装,应力消除一.概述:钛渣冶炼电炉炉体要求与炉底板、悬臂梁、炉盖之间绝缘,绝缘值>5 KΩ;电炉炉体在冶炼过程中会因为炉底板不平及垂直中心偏差过大产生飘移现象,严重影响设备的正常运行。

故要求电炉砼基础平台水平差≤5㎜,电炉底板水平差≤10㎜;电炉冶炼采用多点布料、极心圆可调工艺;并具有配料、加料的自动操作,电极升降、压放、炉压自动控制,实时监控配料、加料、电炉冶炼、冷却系统、液压系统的主要工艺参数等自控功能,故对电炉炉体设备制作、安装质量提出了很高的要求。

二、电炉炉体制作工艺:①、样板制作炉壳卡样板(检查用样板),采用δ=2mm冷轧钢板制作,采用内圆卡样板,卡样板外弧R为每带炉壳检查处设计尺寸(因炉壳制作加工过程中考虑了焊接收缩因素,其R 值应与计算值相一致,检查位置一般为离炉壳上下口50mm处),卡样板弧长不得小于2m,偏差不大于1mm。

根据数控切割机要求,可先利用CAD 软件画出炉壳下料及开孔切割轮廓线,并按数控切割机的操作要求进行图形转换。

在进行炉壳切割时,要求预留出下料切割余量及焊接收缩余量,以保证炉壳切割后和焊接收缩完尺寸能满足设计要求。

②、下料前的计算按图纸设计尺寸进行,其中环缝每带考虑焊接收缩余量2mm;每块炉皮竖缝考虑焊接收缩余量4mm,每带环缝(6块)共考虑焊接收缩余量24mm,重新计算每块炉皮实际下料尺寸。

③、炉壳下料在计算机上进行绘图,通过专用程序(FastCAM软件),将图形转化为数控切割机所能识别的图形。

按计算尺寸在钢板上作好炉壳展开图形,然后严格校对上下弦长、弧长、弧弦距、对角线、炉壳立缝边长等是否与设计尺寸符合,所有尺寸偏差要求不大于±1 ㎜;炉壳表面应作出标记或十字中心线,在拆开的接头处或上下圈之间,应用油漆作出明显的对位标志。

预处理——电炉联合冶炼高钛渣新工艺

预处理——电炉联合冶炼高钛渣新工艺

预处理——电炉联合冶炼高钛渣新工艺王祥丁;郑汝宁;王青【摘要】文章在总结分析现有富钛料生产技术的基础上,提出一种利用改造回转窑预还原钛精矿的新工艺.此工艺既可以直接生产钛含量低的钛铁产品,也可以联合电炉生产高钛渣,从而改善电炉炉况,并以较低的改造成本提升高钛渣产能.【期刊名称】《有色金属设计》【年(卷),期】2018(045)002【总页数】4页(P82-85)【关键词】钛精矿;高钛渣;预还原;电炉;回转窑【作者】王祥丁;郑汝宁;王青【作者单位】昆明有色冶金设计研究院股份公司,云南昆明650051;昆明有色冶金设计研究院股份公司,云南昆明650051;昆明有色冶金设计研究院股份公司,云南昆明650051【正文语种】中文【中图分类】TD8530 引言钛金属因其具有的一系列优异特性而被用于众多领域,人们将其称为“21世纪金属”。

我国的钛资源居世界首位,国内外已发现钛资源总储量近20亿t,我国约占48 %[1]。

全国有20个省市自治区有钛矿,其中98.9 %是钛铁矿。

富钛料一般指TiO2含量不小于85 %的电炉冶炼钛渣或人造金红石,而且富钛料也是氯化法生产高档金红石型钛白粉和海绵钛的重要原料。

生产富钛料常用的方法是盐酸浸出法、硫酸浸出法、还原锈蚀法、电炉熔炼法等,鉴于我国钛矿资源的实际情况,电炉熔炼钛渣在我国生产的富钛料中占重要地位[2]。

结合近几年电炉熔炼钛渣生产中出现的原料适应性弱、产品品质波动大等问题,文章提出一种预还原-电炉联合冶炼高钛渣新工艺。

1 现有富钛料生产工艺特点生产富钛料常用的方法是盐酸浸出法、硫酸浸出法、还原锈蚀法、电炉熔炼法等[9]。

结合目前均有工业生产实践,以上方法各有优缺点,存在可提升改进空间。

1.1 盐酸浸出法生产特点[2,6]盐酸浸出法的工艺多种多样,既有稀盐酸的美国BCA 法,又有浓盐酸的华昌法,稀酸浸出法又分为常压浸出法和高压浸出法。

尽管方法多种多样,但其基本原理是相同的。

钛渣电炉布料及精准加料工艺的探讨

钛渣电炉布料及精准加料工艺的探讨

钛渣电炉布料及精准加料工艺的探讨发布时间:2022-02-25T10:23:33.508Z 来源:《中国科技信息》2021年11月中32期作者:杨斌[导读] 由于钛渣冶炼电炉的布料方式具有多样性,因此,选择一种合理的方式对电炉生产极为重要。

钛渣电炉炉料主要通过炉顶料仓和料管输送到炉膛内,采用多点布料、连续加料、连续冶炼的方式相比批量加料、间断冶炼的布料方式优点较多。

新疆湘和新材料科技有限公司杨斌新疆哈密摘要:由于钛渣冶炼电炉的布料方式具有多样性,因此,选择一种合理的方式对电炉生产极为重要。

钛渣电炉炉料主要通过炉顶料仓和料管输送到炉膛内,采用多点布料、连续加料、连续冶炼的方式相比批量加料、间断冶炼的布料方式优点较多。

关键字:多点布料;连续加料;连续冶炼1 前言钛具有密度小、耐腐蚀、耐高温等优异性能,是重要的轻型耐腐蚀结构、功能和生物工程材料,是一种仅次于铁、铝正在崛起的“第三金属”,被广泛应用于航空、航天、化工、石油、冶金和日常生活器具等工业生产中,它被誉为现代金属。

生产钛的原料主要为天然金红石、人造金红石和富钛料,而随着天然金红石资源的不断减少,其价格也不断增加,富钛料成为制作钛材的优质原料,价格低且产量大。

目前国内钛渣生产已经有50多年的历史,但至今任然采用半密闭电炉、批量加料、间歇式操作,在冶炼过程中,经常发生塌料现象,产生大的泡沫渣,导致炉况不稳定,电流波动较大,操作难度较高。

不仅对操作人员和设备存在较大的安全隐患,而且不能实现连续生产连续冶炼,导致电炉生产率和变压器效率较低,电能消耗大,生产成本大大增加。

因此,选择一种合理的加料方式对电炉生产极为重要。

2、电炉冶炼法生产钛渣的现状及存在问题2.1钛渣冶炼原理电炉熔炼钛铁矿生产钛渣,是使用还原剂将钛铁矿中铁的氧化物选择性的还原成金属铁,从而预先富集钛的火法冶金过程。

其主要工艺过程是使用无烟煤、石油焦或兰炭作为还原剂,与钛精矿配料后加入到钛渣电炉内,在1600~1800℃的高温条件下进行熔炼,根据生铁与钛渣比重和磁性的不同,把钛氧化物和铁分离,从而得到TiO2品位为74%-95%的钛渣。

钛渣生产新技术—中国钒钛之都的生产、市场与产业的知识元素

钛渣生产新技术—中国钒钛之都的生产、市场与产业的知识元素

钛渣生产新技术—中国钒钛之都的生产、市场与产业的知识元素原创邹建新等近年钛渣生产技术的发展方向体现在三方面,一是合理发展大型密闭矩形电炉,二是采用大型圆形密闭电炉,三是针对现有的圆形电炉进行局部各环节的改进。

比如,近年云南新立公司引进了南非、德国及乌克兰的大型直流空心电极电弧炉技术,并进行了优化改进,运行效果较好。

近年具有代表性的钛渣生产新技术如下。

(1)高杂质钛铁矿精矿制取富钛料的方法中国地质科学院矿产综合利用研究所提出了一种高杂质钛铁矿精矿制取富钛料的方法,涉及富钛料的制取方法技术领域,其技术路线为:原矿—磁选—铁精矿—尾矿—浮选—钛铁矿精矿—焙烧—磁选—还原熔炼—钛渣—提纯—富钛料,该法集电炉熔炼法和酸浸法之优势,克服了两法之不足,既能处理高杂质含量的岩矿型钛铁矿精矿,又能生产高质量的钛渣产品。

(2)一种环形炉或转底炉冶炼钛渣的方法攀钢提供了一种冶炼钛渣的方法,该方法包括下述步骤:将钛精矿、粘结剂和碳质还原剂的混合物制成球团矿或压团矿;将球团矿或压团矿烘干;使用环形炉或转底炉预还原球团矿或压团矿,从而制得金属化球团或金属化压团;将金属化球团或金属化压团装入电炉进行熔化分离,得到半钢和钛渣,其中,使用球团矿或压团矿的预还原产生的烟气为球团矿或压团矿的烘干提供热量,并使用熔化分离过程中产生的烟气为球团矿或压团矿的预还原提供热量。

(3)利用钒钛铁精矿融态还原冶炼酸溶性钛渣的方法攀钢提供了一种利用钒钛铁精矿融态还原冶炼酸溶性钛渣的方法。

包括步骤:将钒钛铁精矿与钛精矿混合,加入碳质还原剂和粘结剂,形成混合料;对所述混合料进行还原,然后进行渣铁分离处理,以得到半钢和钛渣;对经渣铁分离处理得到钛渣的表面进行喷水,以使钛渣的温度在降温过程中迅速跨越600℃~850℃温度区间,形成酸溶性钛渣。

该方法能够高效利用钒钛铁精矿中的Fe和TiO且具有融态还原过程反应平稳、熔化分离过程效果好、炉况稳定、冶炼周期2短、电耗水平低和生产成本低等优点。

钛冶炼中的炉渣处理与利用

钛冶炼中的炉渣处理与利用

碱处理法
用碱溶解炉渣中的有价值 矿物,再通过沉淀、结晶 等方法将其从溶液中分离 出来。
还原处理法
通过加入还原剂将炉渣中 的有价值矿物还原成易分 离的形态。
生物处理法
微生物浸出法
利用微生物的代谢产物将炉渣中的有价值矿物溶解出来,再通过提取、沉淀等 方法将其回收。
微生物吸附法
利用微生物的吸附作用将有价值矿物从炉渣中吸附出来,再通过分离、回收的 方法进行处理。
复合材料。
增强材料性能
02
通过添加钛渣作为填料,可以改善复合材料的物理和机械性能
,如强度、耐磨性等。
拓宽应用领域
03
钛渣复合材料在航空航天、汽车、化工等领域具有广泛的应用
前景,有助于推动相关产业的发展。
04
案例分析
某钛业公司的炉渣处理方案
方案概述
该方案主要采用高温熔融技术, 将炉渣进行高温处理,提取其中 的有价金属,同时将废渣进行环
02
炉渣处理技术
物理处理法
01
02
03
磁选法
利用不同矿物之间的磁性 差异,通过磁场分离出有 价值的矿物。
重力分选法
根据炉渣中不同矿物密度 的差异,通过重力作用将 其分离。
浮选法
通过向炉渣中加入特定的 化学药剂,使有价值矿物 附着在气泡上,再将其分 离。
化学处理法
酸处理法
用酸溶解炉渣中的有价值 矿物,再通过沉淀、结晶 等方法将其从溶液中分离 出来。
加强钛渣资源循环利用研究,提高资 源利用率,降低对原生资源的依赖。
智能化发展
利用信息技术和自动化技术,实现钛 渣冶炼过程的智能化控制和管理,提 高生产效率和产品质量。
新材料应用
探索新型的钛渣冶炼材料和技术,提 高冶炼效果和产品质量,推动钛工业 的可持续发展。

Uai圆形钛渣电炉实现连续冶炼生产工艺

Uai圆形钛渣电炉实现连续冶炼生产工艺

收稿日期:2007-09-13Uai 圆形钛渣电炉实现连续冶炼生产工艺蒋鲁银,余 鑫(攀枝花钢铁集团钛业有限责任公司,攀枝花 617000)摘 要:国内大型圆形钛渣电炉多数采用间歇式生产冶炼工艺。

通过电炉加料系统设备的改造、冶炼工艺的攻关、采用先进的神经网络控制方法等途径可实现钛渣电炉连续加料、连续冶炼的工艺。

关键词:圆形钛渣电炉;改造;攻关;神经网络控制;工艺1 存在问题我厂25MVA 圆形钛渣电炉是引进乌克兰设备及冶炼技术,自从建厂正常生产以来,我厂钛渣冶炼的指标是:钛渣电耗2500KW h /吨,钛渣(盐溶)品位是72%、冶炼功率低于设计25MVA 。

这些指标跟国际钛渣冶炼厂(加拿大QIT 、南非RB M 、挪威Tinfos 、南非Namakwa 和Ticor )钛渣能耗1900kWh /吨、钛渣品位78%的指标有较大的差距。

而且实际年产量也只有设计年产量的80%左右。

电炉设计主要参数变压器容量 30MVA 三台单相特种变压器一次电压37±5%kV 一次电流240A二次电压110~340~420V (32档调压)二次电流43kA 电极直径1100mm 极心圆直径3200mm平均冶炼周期:8~9h冶炼过程中存在的主要问题:(1)电炉间歇式生产冶炼,炉内能耗损失大;(2)电炉密闭效果较差。

炉压设计值是-5~5Pa ,而平时冶炼一般控制在50~60Pa 。

不仅在能耗上损失大,而且炉压为正压时,炉内火苗上串至炉盖上方烧毁炉盖上的绝缘件,使电炉绝缘达不到要求。

短路损坏设备的现象时有发生。

(3)4根(见图1)料管不能均匀连续地给炉内加料。

从图1可知:原来的加料管只有4根,一根中心料管,三根电极旁各设一根料管。

炉料投加区域小。

冶炼时炉料熔化不均匀,熔化速度也非常慢。

图1 加料管的布置(4)每个料仓里的炉料(钛精矿和焦碳)是通过原料处的称量皮带称与混料皮带按一定比例混合运输至炉顶料仓。

皮带称传感器容易产生零点漂移,导致称量误差大,最大的时候达到5%。

25.5MVA圆形电炉钛渣冶炼过程中的问题与对策探讨的研究

25.5MVA圆形电炉钛渣冶炼过程中的问题与对策探讨的研究

3.3攀矿用于钛渣冶炼过程泡沫渣严重3.3.1泡沫渣情况攀西地区的钒钛磁铁矿(简称攀矿)是一种富含MgO、CaO的复合矿,至今仅作为单纯的炼铁原料使用,对冶炼钛渣还存在一定技术上的问题。

在2007年11月、12月以及2008年2月、4月用攀、云混合矿代替全云南矿试验中,几乎所有炉次冶炼周期中都存在一个小时左右的严重泡沫渣,有的炉次甚至持续约3小时。

存在过于严重的泡沫渣,导致整个钛渣熔池呈泡沫化,造成电极高位运行,电极位置达1.8m以上(见图2、图3的电极位置图),有时甚至被迫停电,使产量降低,热量大量散失;同时,熔池液面过高,距炉顶过近,不但增加了炉气带走的热量,而且对炉衬和炉盖热辐射加剧,既造成熔池中下部温升困难,延长了冶炼时间,电耗上升,同时造成炉盖维护困难,炉盖使用寿命缩短。

图2 11月23日-12月11日的电极位置曲线图3 12月11日-12月17日的电极位置曲线试验期间吨渣消耗中,吨渣电耗较全云矿上升约147kW·h,矿耗、还原剂与其他材料消耗比试验之前也都有所升高(见表1)。

表1 全云南矿酸渣与试验期间吨酸渣消耗比较表图4 4月14日-4月19日的电极位置曲线3.3.3 避免严重泡沫渣产生的措施①增加加料批次,增加第一、第二批料输入功率等措施,降低了泡沫渣的激烈程度;在产生了严重泡沫渣时,通过采取提电压、加钛精矿等消泡措施,较快的消除了泡沫渣。

②原料粒度合适,波动不能太大,控制矿的粒度在范围-40~+200目达90%以上。

③配料时取样分析矿样成分,根据原料TiO2、FeO、Fe2O3含量调整配料比,前期采取“缺碳操作”。

4结论与建议针对本文提出的几个问题的分析,得出以下结论(1)提高冶炼强度,缩短冶炼时间:对除尘系统与冷却系统进行改造,使之能满足电炉满负荷运行的要求;(2)减少塌料现象:①在炉盖上增加布料点6个,每相电极增加两个,使物料入炉后分布均匀;②适当增加炉顶料仓数,将现在的混合料仓分离为钛精矿与还原剂仓,各料仓下料改成计量加料,这样可以降低物料偏析现象;③采取合适的加料与送电制度,根据不同冶炼时间段调整,以能够达到尽快形成大熔池,功率输入平稳的目的。

新疆地区钛渣冶炼先进技术的研究与开发

新疆地区钛渣冶炼先进技术的研究与开发

新疆地区钛渣冶炼先进技术的研究与开发摘要:本文主要聚焦于提出钛渣冶炼新技术来提高钛渣熔炼的效率。

钛渣作为海绵钛或钛白粉生产的中间产品,生产方法有高温熔炼法、还原锈蚀法、还原盐酸浸出法、还原硫酸浸出法和选择性氯化法等多种方法。

其中,高温熔炼法在工艺流程简短、不产生固体废物等方面具有显著优势,通过采用先进的生产工艺降低工人劳动强度,改善企业生产环境,从而使铁渣熔炼生产连续化、自动化、大型化、清洁化成为可能。

同时也将会对我国新疆地区钒钛磁铁矿的开发利用产生更加积极的影响。

此外,本文还讨论了高温熔炼法在环境保护和资源再利用方面的潜力,指出了它在现代工业生产中的重要性。

关键词:钛渣冶炼、高温熔炼、资源再利用、环境保护、先进工艺引言:随着工业化进程的加速,对高效且环保的生产方法的需求日益增长,特别是在钛材料的生产中。

钛是国家重要的战略储备资源,无论是钛白粉及钛的化工原料、金属钛以及钛材等都具有的各项非常优异的物理化学性能,在国防、军工、医学以及民用航空等方面都具有十分广泛的应用,因而各国政府都十分重视钛资源综合开发利用的力度。

在钒钛资源开发利用过程中,首要的内容是高钛渣的熔炼,然后是硫酸法钛白、四氯化钛、氯化法钛白、海绵钛、钛材的加工生产及开发利用等。

上游生产工序钛渣生产,其冶炼技术的革新对提升整个钛产业链的可持续发展具有重要意义。

本文着重探讨了高温熔炼法较为先进的生产工艺,旨在揭示其在提高生产效率和环境友好性方面的潜力。

这一研究不仅对钛材料生产领域具有重要价值,也对其他工业领域的生产技术改进提供了启示。

一、新疆地区钛矿资源我国新疆地区蕴藏着十分丰富的钒钛磁铁矿资源,新疆钒钛磁铁矿主要分布于东天山和西南天山一带。

东天山哈密地区尾亚、鱼峰山、红柳河等地有多处矿床和矿点,是新疆钒钛磁铁矿分布最为密集的地带,也是资源潜力大的地带;西南天山的阿图什的普昌、巴楚县瓦吉尔塔格也是重要的分布地带。

此外,在巴里坤县锅底山、若羌县塔特拉克和和布克赛尔蒙古自治县喀勒勒河也有分布。

钛矿冶炼工艺

钛矿冶炼工艺

总结词
金属热还原法是一种利用金属还原剂与 四氯化钛反应,制取金属钛的方法。
VS
详细描述
金属热还原法是一种制取金属钛的方法, 其原理是将金属(如镁、钠、钙等)与四 氯化钛在高温下反应,生成金属钛。金属 热还原法具有对原料纯度要求低、生产成 本较低等优点,但同时也存在对设备要求 高、生产过主要包括矿石准备、富集、熔炼 、精炼等环节。
目标
通过冶炼过程获得纯度较高的钛 ,以满足不同领域的需求。
钛矿冶炼的挑战与解决方案
挑战
钛矿冶炼过程中面临矿石品位低、杂 质含量高、冶炼成本高、环境污染等 问题。
解决方案
采用先进的矿石富集技术提高品位, 优化熔炼工艺降低成本,加强环保措 施减少污染。同时,研发新的冶炼技 术也是解决挑战的重要途径。
利用矿物表面物理化学性质差异,通过泡沫浮选进 行分离。
钛矿的破碎与磨粉
破碎
将大块矿石破碎成小块,便于后续处理。
磨粉
将破碎后的矿石磨成粉末状,提高矿物的表面积,有利于后续的化学反应。
钛矿的脱水与焙烧
脱水
去除矿石中的水分,提高其纯度。
焙烧
在一定温度下对矿石进行加热处理,使其中的某些组分发生化学反应,生成所需物质。
绿色钛矿冶炼技术的研究与应用
01
研发新型冶炼技术
通过科研投入,研发更加环保的 钛矿冶炼技术,降低污染物排放 。
02
引进先进设备
03
智能化控制技术
引进高效、低耗、低污染的冶炼 设备,提高生产效率,降低能耗 和污染物排放。
利用智能化控制技术对冶炼过程 进行优化控制,提高资源利用效 率和降低能耗。
05
熔盐电解法
总结词
熔盐电解法是一种利用熔融盐电解四氯化钛的方法,以获得 金属钛。
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关于钛渣冶炼炉的新工艺介绍目前,发达国家中的钛渣炉,容量都比较大,多采用全封闭,湿法除尘和回收煤气,并向干法除尘转变。

这些大型电炉采用计算机进行控制,从原料准备到产品出炉全过程自动化,生产效率高,产品质量稳定,环保设施完善,有利于资源的综合利用,也是中国钛渣生产发展的方向。

国某企业从南非引进的3万kVA全密闭直流高钛渣炉,已经将高钛渣的吨产电耗从国普遍的3500kwh/t~4500 kwh/t降至2600kwh/t~2800kwh/t,大大降低了生产成本(注:由于该企业对引进技术吸收消化严重不足,加之过份神秘化的隔绝,导致试生产周期特长,生产时断时续。

不久前,此高钛渣炉炉底熔穿目前正停产维修。

该企业的负责人在接待国家工信部考察人员时介绍说:技术指标是非常先进的,政治上丰收,经济效益趋于零)。

国钛渣冶炼通常采用三相交流敞口电炉或半密闭电炉,一次性加料生产工艺,污染严重、热辐射高、操作环境恶劣。

炉膛热量直接从炉口或烟道散出,电炉热损失大,容易造成除尘器布袋的烧蚀。

三相交流电炉的三根电极之间的电流为平面流动形式,由于炉料的导电性,而不能选用较高的二次电压,否则会出现电极不能深插,炉底温度低的现象,使得SiC沉积造成炉底上涨。

交流电炉炉膛的深、径比小,每次排渣或出铁水后,炉温度下降快,当下一炉的生料加入后,需要焙烧一段时间以提高炉温,增大了耗电量。

综合上述几个原因,使得国钛渣、工业硅、铁合金及电石等冶炼成本居高不下,市场竞争力低。

目前世界上最为先进的冶炼方法,是密闭直流电炉空心电极连续加料冶炼方式。

密闭直流电炉空心电极粉料连续入炉冶炼工艺具有如下优点:⑴炉膛密闭,无外部空气进入,烟气量小,除尘设备负担小。

⑵密闭电炉无外部空气进入,冶炼操作在密闭的高还原性气氛下进行,降低了电极的高温氧化和还原剂的氧化烧损。

可以节省电极消耗达50%以上。

⑶富含一氧化碳的高温烟气,显热直接用来干燥矿粉,降低矿粉中的水分,充分利用烟气的热量,比半密闭/敞口炉的潮矿入炉减少了电能消耗。

降温除尘后的一氧化碳气体可以用来驱动燃气发电机发电,能源得到综合利用。

⑷粉料连续入炉,原料和还原剂均为粉末,物料反应的表面积增大。

物料直接进入熔池,在液态下进行还原反应,还原反应充分、速度快——“瞬间还原”。

⑸粉料连续入炉,省去繁重的捣炉作业,减轻了劳动强度,改善了工作环境。

⑹直流电炉炉膛的深/径比大于交流电炉的深/径比,即相同容量直流电炉的炉膛比交流电炉深,直径比交流电炉小,热量集中,热损失小。

⑺直流电炉炉膛深/径比大,炉膛表面积小,比交流电炉节省炉衬材料。

⑻直流电炉炉底作为导电电极,使电弧引向炉底,直流电流对熔池具有上下运动的电磁搅拌作用,使熔池上下层温度均匀,大大改善金属氧化物高温还原反应的热力学和动力学条件,消除了炉底上涨的可能。

⑼直流电炉的顶电极位于炉膛中心,产生的电弧对炉衬的高温辐射烧损小,故炉衬材料的消耗降低,使用寿命延长。

⑽直流电炉二次侧短网和熔池无感抗影响,且无电流集肤效应和邻近效应,电网供给的交流电通过24脉整流,电压脉动系数减少,产生的高次谐波极弱,对电网干扰小,功率因数高。

⑾直流电炉,炉盖只有一个电极孔,易于密封和除尘。

⑿直流电弧无电流过零息弧,噪音小,电弧稳定。

⒀直流电炉在炉膛为垂直导电方式,不受炉料电阻率的影响,易于实现高电压长弧冶炼操作,提高冶炼速度。

仅直流供电一项即可比交流电炉节电10%以上。

⒁停炉、修炉后起弧方便,易于操作。

密闭直流电炉与半密闭交流电炉性能对比见表1。

高钛渣冶炼过程中烟气带走的热量(包括可燃性气体的化学能)几乎相当于输入炉的电能转化的热量。

因此,充分利用此能源是钛渣生产降耗的出路之一。

利用密闭电炉的高浓度CO气体进行发电,同时,适当增加投资,亦可回收利用液态铁水的显热等,都是二次能源利用。

密闭直流电炉空心电极粉料连续入炉生产工艺能够利用密闭炉气的显热来干燥炉料,降温、除尘、净化后的炉气,用来驱动燃气发电机产生电力,反馈为电炉电能的补充,使得电能的消耗大大降低。

仅此一项即可节能15%~20%。

综合起来,密闭直流电炉空心电极粉料连续入炉生产工艺综合节电效果可以达到25 %~35%。

表1直流密闭空心电极电炉与交流半密闭/敞口电炉性能对比高钛渣冶炼工艺流程以钛精矿为主要原料、炭为还原剂,密闭直流电炉空心电极粉料连续入炉,生产工艺流程图如图一所示。

经粉碎后符合粒度要求的粉状原料经装载机分别倒运装入配料站的各储料仓。

根据冶炼制度确定炉料的组成及其配比。

各种符合粒度要求的粉状原料经电子秤精确称量混合后经矿粉预热干燥机送至炉顶料仓,再由气力给料机通过空心电极直接将混合后的粉料加入电炉,被输入到炉的电能冶炼,连续发生一系列物化反应后生成液态的钛渣和半钢,积于炉底并利用其密度差异自动分离,俗称“熔分”。

每隔约4~6小时,打开一次出渣口和出铁口,将渣和铁分别放出,熔状钛渣经水喷射后成为水淬渣(便于破碎时的渣铁分离,提高产品质量),在鳞板输送机上利用自身余热干燥,再破碎、除铁、筛分、均化、钛渣产品包装;铁水包运到浇铸间浇入锭模,或由出铁咀直接流入铸铁机,凝固后脱模,经过精整运入成品库。

炉中产生的高温炉气,温度在1000℃以上,CO含量高达80%。

高温炉气经隔热烟道送至余热锅炉第一次降温。

余热锅炉产生的蒸汽动力,驱动汽轮发电机发电。

经余热锅炉降温后炉气,送至矿粉预热干燥机第二次降温、计算机控喷雾(确保收尘布袋不结露)炉气温度可降至200℃以下。

最后经过脱硫除尘,富含CO的低温洁净炉气送至燃气发电机发电。

直流电炉车间主要设备特点直流电炉车间的电炉采用空心单电极密闭式炉型。

可把生产中产生的废气(主要成分是一氧化碳)回收利用。

冶炼过程全封闭微正压操作,煤气发生过程连续稳定,煤气体积只有敞口电炉烟气体积的10~20%。

因此煤气净化设备小,组合简单,净化操作便利。

密闭炉的炉盖为混合式结构,采用水冷骨架,其间打结耐火混凝土或铺以水冷盖板,在水冷盖板侧打结耐火混凝土。

骨架使用钢管制作以减少焊缝,靠近电极处采用防磁材料制作,以减少涡流和磁滞损失。

炉盖呈锥台形,中部的水平面装有电极密封孔和料管密封孔,侧壁装有带防爆盖的密封炉门,用以取出折断的电极头和进行炉检修,还装设1~2个烟囱以引导炉气排入除尘系统或大气中。

为便于操作检修,并保证安全运行,封闭电炉炉盖上设置若干个带盖的窥视、检修和防爆孔。

炉底部炉衬设置安装数只热电偶,信号进入计算机,实时监控、报警,确保生产安全。

电炉结构形式直流电炉为全封闭矿热炉的结构形式为:全封闭、空心单电极、固定式圆形炉体。

电炉装备除烟罩使用全封闭式和气封系统使用氮气外均与交流炉类似。

2万KVA(单台)钛渣炉主要技术经济指标编制:东大科技有限责任公司佟玉鹏戴小平百斯特热能工程单总工程师(分公司经理)2015-03-20附:东大科技、直流炉优势、百斯特能源回收简介. . . .东大科技有限责任公司成立于2000年,依托东北大学在冶金领域雄厚的科研、实验背景,成果突出。

一.东大科技有限责任公司总经理:佟玉鹏教授(2013年6月退休于东北大学)。

将可控硅整流成功地应用于直流冶炼炉上,国首创!实践已充分证实:给冶炼工作带来了一系列显著的便利和益处。

对大容量用电设备的危害——谐波问题,在电器设计上,已从根本上给予杜绝,无需再考虑谐波治理。

独特的底电极设计,简单、实用、可靠。

借鉴国成熟的交流电炉炉底技术,简化了炉底电极结构型式,消除了直流炉炉底熔穿的隐患,确保直流电炉安全、长期、高效使用。

巧妙利用直流电炉的供电特点,简化了电炉煤气发电的技术原理,解决了电炉煤气发电直接利用的难题,使得被电力行业称为“垃圾电”的炉气发电得到有效利用。

学者理念:“务实!尽可能地把复杂的问题吃透后,简单化设计”。

总经理助理:戴小平工程师(在职)。

在、、、,成功对数台黄磷炉、电石炉、钛合金炉施工技术的组织,及自主完成三个钛渣冶炼厂设计并施工;自2012年起,配合佟玉鹏教授,完成了弘源钛业4台9000KVA直流炉及系统的设计,随后进行了3台36000KVA、2台65000KVA直流炉初设。

二.关于直流矿热炉1.噪音特别小冶炼炉噪音小,不只是“人性化”改善了操作环境,同时反应出减少了噪音的能量损失,最直观地体现是:降噪节电。

2.全密闭、保温、能源回收(与百斯特联手)减少热能流失。

第1步:将热烟气余热发电(螺杆膨胀动力机)、烘干原料;第2步:烟气净化后(若CO含量≧55%),直接引入燃气发电机组发电(目前国产机组直接输出电压MAX:10.5KV),很容易反馈到电炉变。

此两步方案可回收的电能,不低于炉变电耗的15~20%。

3.除尘器体积小,功耗和投资低由于密闭冶炼,不让烟气中的CO遇空气燃烧,烟气体积未膨胀,造就了除尘器小型化,引风机功率也只需过去传统除尘的1/8。

虽然全过程(含密封装置、氮气保护等)有额外装置,但环保的总投资仍降低40%以上;尤其是引风机所需的小功率,将长期受益。

4.可实现炉料连续入炉、产品连续出炉对大容量电炉来说,运用此方式特别简化。

优点①产品规格化;②无需反复开堵炉眼,延长炉龄,减轻了劳动强度;③由于连续工作制,没有出炉的冶炼间歇,效率得以提高。

5.节能、环保因为直流炉没有电流方向改变时的电弧熄灭,效率无疑!实践证实:比传统的交流炉节电15%以上。

产品质量相对稳定、易控。

[但是,纵观国外矿热炉,先进国家使用直流技术较多,收效无疑。

但国,受技术难度、技术封锁的约束,使用直流技术虽已开始,但起步却很艰难!如:某公司花高价引进南非技术,建成后反复改造、试验了一年多,总算达到了自认为满意的技术指标,但因为对事物的理解认识不足(我们看出其技术上的明显缺陷)还盲目封闭,致使经济效益趋于零]。

6.炉底不易上涨、可在凝炉状态下启动采用可控硅整流技术,很容易将顽固的沉积物熔出;在凝炉状态下的也可启动!无需经常清炉、甚至炸炉。

7.电炉多功能,实施转换产品可控硅整流,二次电压的可调幅度特别宽,适应性特强。

8.炉台作业面人数少生产流程全密闭,计算机控制,全过程自动化,炉台上的生产人员可减半!9.设备故障率特别低直流炉的机械部分全外露低温环境,比交流炉简单、易维护;容易出问题的是电器可控硅整流部分,但本公司在东北,已针对多种产品的直流炉探讨,经多年的研究,已总结出一套成熟方案。

10.对有条件实行粉末化的矿种快速冶炼采用中空电极,利用气体(净化炉烟气)作射流载体,将配制好的粉状炉料,实行连续喷射入炉,流经电弧时,在等离子状态下进行快速瞬间还原,大大提高冶炼速度,达到高产、高效目的!三.百斯特热能公司单总工程师(原某多项专利发明人)研发创新了:对还原过程中产生的一氧化碳气体,从冷却、除尘、充分回收的整个系列过程,科学、安全、效益显著,被中科院列为推荐项目。

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