有色冶金工艺 火法、湿法冶金的联合 毕业设计论文

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1、有色冶金工艺:火法、湿法冶金的联合摘要近年来,苏联有色冶金工业在发展湿法冶金方面做了相当多的工作。在有色冶金的个别生产部门中湿法冶金过程开始占有非常重要的地位。仅在1968—1974年期间有色冶金企业采用了22项新研究出的,以吸附和萃取为基础的工艺过程,每年可节省1500多万卢布。在生产和分离一系列元素时,广泛应用萃取过程不仅提高了金属回收率,而且将其质量提高到完全满足新技术部门要求的水平。1972—1973年,一些回收金的工厂自氰化矿浆提取金时,采用了吸附-无过滤过程极大地提高了金色的回收率。从尾矿和丢

2、弃于地下的矿石中浸出有色金属的新方法也得到了发展。加压过程在有色冶金方面活得了越来越广泛的应用。许多科学研究和设计单位(全苏有色金属矿冶科学研究所,国立有色金属科学研究所,国立稀有色金属科学研究所,国立镍钴锡工业科学研究设计院,国立稀有色金属科学研究所伊尔库茨克分所等),以及苏联科学院、化学工业部、石石油化学和石油加工工业部、高等和中等专业教育部的各研究单位和其它机构,都对发展湿法冶金过程做出了很大贡献。这些单位同冶金工作者一起积极参加了新的高效湿法冶金过程的研究、应用和发展工作。虽然目前湿法冶金过程能够

3、而且应该更广泛地应用于解决摆在有色冶金和黑色冶金面前的一系列工艺课题,但是,同时必须指出,在许多情况下应用湿法冶金过程处理矿石和中间产品有发展前途的流程的研究速度、使用范围尚很不足。特别需要在注意的是,在任何情况下解决生产任务时都必须以最充分地综合利用原料和就保护环境的要求作为出发点。因此,应当说明,有色冶金两个主要的原则工艺方向(火法冶金和湿法冶金)还有许多弱点,即火法冶金过程伴有大量的“废气”,而湿法冶金过程则伴有大量的“湿尾矿”。因此对火法冶金来说,减少气体体积的过程,即以应用氧气和电热为基础的过程

4、,而对湿法冶金来说,无过滤吸附类型的过程,即工业用水全部返回的过程,都具有主要意义。综上所述,可以得出结论,冶金的基本方向(火法冶金和湿法冶金)不应偏废,而要巧妙地、合理地相结合。可以肯定地说,有色冶金工艺未来是火法、湿法冶金的联合过程。关键词:有色冶金,火法、湿法冶金,过滤和吸附,环保,萃取。32目录前言1第一章项目概况41.1项目名称、选址及承建单位41.1.1项目名称41.1.2项目选址41.1.3承建单位简介41.2申请报告工作的范围41.3申请报告的结论51.4主要技术经济指标61.4.1综合因

5、素61.4.2二期计划61.4.3主要经济指标6第二章项目提出的背景及建设的必要性72.1应用范围7第三章市场需求预测与建设规模93.1市场需求现状:93.2建设规模93.3原材料103.3.1原材料需求量103.3.2原料成份103.3.3原材料消耗:见十二章的生产成本测算。113.3.4原材料:本项目所需的材料通过国外进口。国内供应及再生资源综合利用三种途径解决。国外部分已与菲律宾、南非等供应商建立了良好的供求关系。国内原材料的供应主要是于东北地区,东北是重工业基地。清原周边及县内拥有比较丰富的铜镍钴

6、资源。清原的红透山铜冶炼厂生产的粗铜、铁岭及沈阳的新星冶炼厂的粗铜和黄渣、吉恩镍业集团(吉林省磐石上市公司)的镍盐、钴盐。同时,沈阳做为东北地区最大的废旧有色金属集散中心,其废光亮紫铜均可作为项目的原料,运程短、采购成本低,降低流动资金占用、提高资金周转率均对企业发展有利。11第四章建厂条件及厂址114.1厂址:清原县南山城粮库原属县粮食局国有资产,由于种种原因已于2003年停产闲置。县政府为了盘活国有资产,将其列为招商引资项目。本项目经与县、镇两级政府协商,买断原粮库所有权。114.2交通条件114.3

7、电源、水源124.4地震效应评价124.5自然条件12第五章 工程技术方案125.1 工程方案125.1.1生产方面。原厂址东、南、北三个方向的厂区外均为农田、山林、西面有些村民,原有的厂库房在厂址东、南、北三个方向呈斜凹字形布置,西区为大门及办公楼生活设施。利用原位置,将主要生产车间放东、南、北三个方向。12325.1.2 公共设施135.2 技术方案135.2.1 铜粉 采用电化学沉积方法制备,原料主要是氧化物料、粗铜、废旧回收的光亮铜、电解铜板,经200㎏中频电炉熔炼铸阳极板电解生产铜粉。多相金属溶

8、液进旋流电解系统生产铜粉。135.2.2 氧化亚铜粉 主要采用中科院过程工程研究所发明的“加压氢还原”工艺。原料主要采用碳酸铜、电解铜粉系统的阳极液,钴粉镍粉系统分离的CuSO4溶液,经萃取深度净化后,进加压器与氢反应制取。135.2.3 氧化亚镍粉、氧化钴粉 主要采用东北大学研发的碳酸镍(钴)经旋转闪蒸干燥制成干粉,进旋流动态煅烧制氧化亚镍(钴)粉。135.2.4 还原镍粉、还原钴粉135.2.5雾化粉末135.2.6工艺流

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