Научная Петербургская Академия

Реферат: Производство цветных металлов

Реферат: Производство цветных металлов

Министерство Общего и профессионального технического образования

Московский Государственный Технический Университет “МАМИ

Кафедра Технология конструкционных материалов

Производство цветных металлов.

Студент: Зиновьев М.Ю.

Группа: 5-АиУ-1

1. Производство меди.

Медь получают главным образом пирометаллургическим способом, сущность

которого состоит в производстве меди из медных руд, включающем ее обогащение,

обжиг, плавку на полупродукт – штейн, выплавку из штейна черновой меди и ее

очистку от примесей (рафинирование).

Для производства меди применяют медные руды, содержащие 1 – 6% Cu, а также

отходы меди и ее сплавов. В рудах медь обычно находится в виде сернистых

соединений Реферат: Производство цветных металлов , Реферат: Производство цветных металлов Реферат: Производство цветных металлов

, оксидов Реферат: Производство цветных металлов Реферат: Производство цветных металлов

или гидрокарбонатов Реферат: Производство цветных металлов Реферат: Производство цветных металлов Реферат: Производство цветных металлов

Перед плавкой медные руды обогащают и получают концентрат. Для уменьшения

содержания серы в концентрате его подвергают окислительному обжигу при

температуре Реферат: Производство цветных металлов

Полученный концентрат переплавляют в отражательных или электрических печах. При

температуре Реферат: Производство цветных металлов

восстанавливаются оксид меди (CuO) и высшие оксиды железа. Образующийся оксид

меди, Реферат: Производство цветных металлов реагируя с Реферат: Производство цветных металлов

, дает Реферат: Производство цветных металлов Сульфиды

меди и железа сплавляются и образуют штейн, а расплавленные силикаты железа

растворяют другие оксиды и образуют шлак. После этого расплавленный медный

штейн заливают в конвертеры и продувают воздухом для окисления сульфидов меди и

железа и получения черновой меди. Черновая медь содержит 98,4-99,4% Cu и

небольшое количество примесей. Эту медь разливают в изложницы.

Черновую медь рафинируют для удаления вредных примесей и газов. Сначала

производят огневое рафинирование в отражательных печах. Примеси S, Fe, Ni, As,

Sb и другие окисляются кислородом воздуха, подаваемым по стальным трубкам,

погруженным в расплавленную черновую медь. Затем удаляют газы, для чего снимают

шлак и погружают в медь сырое дерево. Пары воды перемешивают медь и

способствуют удалению Реферат: Производство цветных металлов

и других газов. При этом медь окисляется, и для освобождения ее от Реферат: Производство цветных металлов

ванну жидкой меди покрывают древесным углем и погружают в нее деревянные жерди.

При сухой перегонке древесины, погруженной в медь, образуются углеводороды,

которые восстанавливают Реферат: Производство цветных металлов

После огневого рафинирования получают медь чистотой 99-99,5%. Из нее отливают

чушки для выплавки сплавов меди (бронзы и латуни) или плиты для

электролитического рафинирования.

Электролитическое рафинирование проводят для получения чистой от примесей меди

(99,5% Cu). Электролиз ведут в ваннах, покрытых изнутри винипластом или

свинцом. Аноды делают из меди огневого рафинирования, а катоды – из листов

чистой меди. Электролитом служит водный раствор Реферат: Производство цветных металлов

(10-16%) и Реферат: Производство цветных металлов

(10-16%). При пропускании постоянного тока анод растворяется, медь переходит в

раствор, а на катодах разряжаются ионы меди Реферат: Производство цветных металлов

Примеси (мышьяк, сурьма, висмут и др.) осаждаются на дно ванны, их удаляют и

перерабатывают для извлечения этих металлов. Катоды выгружают, промывают и

переплавляют в электропечах.

Производство алюминия.

Сущность процесса производства алюминия заключается в получении безводного,

свободного от примесей оксида алюминия (глинозема) с последующим получением

металлического алюминия путем электролиза растворенного глинозема в криолите.

Основное сырье для производства алюминия – алюминиевые руды: бокситы, нефелины,

алуниты, каолины. Наибольшее значение имеют бокситы. Алюминий в них содержится

в виде минералов – гидроксидов Реферат: Производство цветных металлов Реферат: Производство цветных металлов

, корунда Реферат: Производство цветных металлов и

каолинита Реферат: Производство цветных металлов .

Алюминий получают электролизом глинозема – оксида алюминия Реферат: Производство цветных металлов

в расплавленном криолите Реферат: Производство цветных металлов

с добавлением фтористых алюминия и натрия Реферат: Производство цветных металлов

, Реферат: Производство цветных металлов . Производство

алюминия включает получение безводного, свободного от примесей алюминия

(глинозема); получение криолита из плавикового шпата; Электролиз глинозема в

расплавленном криолите.

Глинозем получают из бокситов путем их обработки щелочью:

Реферат: Производство цветных металлов

.

Полученный алюминат натрия Реферат: Производство цветных металлов подвергают гидролизу: Реферат: Производство цветных металлов

В результате в осадок выпадают кристаллы гидроксида алюминия Реферат: Производство цветных металлов

. Гидроксид алюминия обезвоживают во вращающихся печах при температуре Реферат: Производство цветных металлов

и получают обезвоженный глинозем Реферат: Производство цветных металлов

.

Для производства криолита сначала из плавикового шпата получают фтористый

водород, а затем плавиковую кислоту. В раствор плавиковой кислоты вводят Реферат: Производство цветных металлов

, в результате чего образуется вторалюминиевая кислота, которую нейтрализуют

содой и получают криолит, выпадающий в осадок:

Реферат: Производство цветных металлов

.

Его отфильтровывают и просушивают в сушильных барабанах.

Электролиз глинозема Реферат: Производство цветных металлов

проводят в электролизере, в котором имеется ванна из углеродистого материала. В

ванне слоем 250-300 мм находится расплавленный алюминий, служащий катодом, и

жидкий криолит.

Анодное устройство состоит из угольного анода, погруженного в электролит.

Постоянный ток силой 70-75 кА и напряжением 4-4,5 В подводится для

электролиза и разогрева электролита до температуры 1000С

Электролит состоит из криолита, глинозема, AlF3 и NaF. Криолит и

глинозем в электролите диссоциируют; на катоде разряжается ион Al3+ и

образуется алюминий, а на аноде—ион О2-, который окисляет углерод

анода до СО и СО2, удаляющихся из ванны через вентиляционную систему.

Алюминий собирается на дне ванны под слоем электролита. Его периодически

извлекают, используя специальное устройство.

Для нормальной работы ванны на ее дне оставляют немного алюминия.

Алюминий, полученный электролизом, называют алюминием-сырцом.

В нем содержатся металлические и неметаллические примеси, газы.

Примеси удаляют рафинированием, для чего продувают хлор через

расплав алюминия. Образующийся парообразный хлористый алюминий,

проходя через расплавленный металл, обволакивает частички примесей,

которые всплывают на поверхность металла, где их удаляют. Хлорирование

алюминия способствует также удалению Na, Ca, Mg и газов, растворенных в

алюминии. Затем жидкий алюминий выдерживают в ковше или электропечи в

течение 30—45 мин при температуре 690— 730° С для всплывания

неметаллических включений и выделения газов из металла. После

рафинирования чистота первичного алюминия составляет 99,5—99,85%.

3. ПРОИЗВОДСТВО МАГНИЯ

Для производства магния наибольшее распространение получил электролитический

способ, сущность которого заключается в получении чистых безводных солей

магния (хлористого магния), электролизе этих солей в расплавленном состоянии

и рафинировании металлического магния.

Основным сырьем для получения магния являются карналлит (MgCl2*KCL*6H2O),

магнезит (MgCO3), доломит (СаСОз • MgC03), бишофит (MgCl2*6H2O). Наибольшее

количество магния получают из карналлита. Сначала карналлит обогащают и

обезвоживают. Безводный карналлит (MgCl2• КС1) используют для приготовления

электролита. Электролиз осуществляют в электролизере, футерованном шамотным

кирпичом. Анодами служат графитовые пластины, а катодами—стальные пластины.

Электролизер заполняют расплавленным электролитом состава 10% MgCl2, 45% CaCI2,

30% NaCI, 15% КСl с небольшими добавками NaF и CaF2. Такой состав электролита

необходим для понижения температуры его плавления (720 ±10° С). Для

электролитического разложения хлористого магния через электролит пропускают

ток. В результате образуются ионы хлора, которые движутся к аноду. Ионы магния

движутся к катоду и после разряда выделяются на поверхности, образуя капельки

жидкого чернового магния. Магний имеет меньшую плотность, чем электролит,

поэтому он всплывает на поверхность, откуда его периодически удаляют вакуумным

ковшом. Черновой магний содержит 5% примесей, поэтому его рафинируют

переплавкой с флюсами. Для этого черновой магний и флюс, состоящий из MgCl;,,

КС1, Bad,, CaF,, NaCI, CaCI;,, нагревают в электропечи до температуры 700—750"

С и перемешивают. При этом неметаллические примеси переходят в шлак. Затем печь

охлаждают до температуры 670е С и магний разливают в изложницы на

чушки.

4. ПРОИЗВОДСТВО ТИТАНА

Титан получают магнийтермическим способом, сущность которого состоит в

обогащении титановых руд, выплавке из них титанового шлака с последующим

получением из него четыреххлористого титана и восстановлении из последнего

металлического титана магнием.

Сырьем для получения титана являются титаномагнетитовые руды, из которых

выделяют ильменитовый концентрат, содержащий 40—45% TiO2, ~30% FeO, 20% Fe2O3

и 5—7% пустой породы. Название этот концентрат получил по наличию в нем

минерала ильменита Feo*TiO2.

Ильменитовый концентрат плавят в смеси с древесным углем, антрацитом в рудно-

термических печах, где оксиды железа и титана восстанавливаются. Образующееся

железо науглероживается, и получается чугун, а низшие оксиды титана переходят

в шлак. Чугун и шлак разливают отдельно в изложницы. Основной продукт этого

процесса—титановый шлак содержит 80— 90% TiO2, 2—5% FeO и примеси SiO2,

Al2O3, CaO и др. Побочный продукт этого процесса — чугун используют в

металлургическом производстве.

Полученный титановый шлак подвергают хлорированию в специальных печах. В

нижней части печи располагают угольную насадку, нагревающуюся при пропускании

через нее электрического тока. В печь подают брикеты титанового шлака, а

через фурмы внутрь печи—хлор. При температуре 800— 1250° С в присутствии

углерода образуется четыреххлористый титан, а также хлориды CaCI2, MgCl2 и

др. Ti02+2C+2Cl2=TiCl4+2CO.

Четыреххлористый титан отделяется и очищается от остальных хлоридов благодаря

различию температуры кипения этих хлоридов методом ректификации в специальных

установках.

Титан из четыреххлористого титана восстанавливают в реакторах при

те­мпературе 950—1000° С. В реактор загружают чушковый магний; после откачки

воздуха и заполнения полости реактора аргоном внутрь его подают парообразный

четыреххлористый титан. Между жидким магнием и че­тыреххлористым титаном

происходит реакция

2Mg+TiCl4=Ti+2MgCl2.

Твердые частицы титана спекаются в пористую массу—губку, а жидкий MgCl2

выпускают через летку реактора.

Титановая губка содержит 35—40% магния и хлористого магния.

Для уда­ления из титановой губки этих примесей ее нагревают до температуры

900—950° С в вакууме.

Титановую губку плавят методом вакуумно-дугового переплава.

Вакуум в печи предохраняет титан от окисления и способствует очистке его от

примесей. Полученные слитки титана имеют дефекты, поэтому их вторично

переплавляют, используя как расходуемые электроды. После этого чистота титана

составляет 99,6— 99,7%. После вторичного переплава слитки используют для

обработки давлением.



(C) 2009