2.2.1
原、辅材料规格及组成
该项目使用的主要原料为新疆若羌县依吞布拉克矿业工业园附近堆积的石棉尾矿,其组分分析结果如表 1所示。
表 1
成分 |
分析结果 |
w(总铁) |
6.020 |
w(FeO) |
3.160 |
w(Fe2O3) |
5.082 |
w(SiO2) |
38.960 |
w(Al2O3) |
1.450 |
w(CaO) |
0.280 |
w(MgO) |
37.310 |
w(TiO2) |
0.057 |
w(Ni) |
0.230 |
w(CoO) |
0.019 |
w(Cr2O3) |
0.390 |
w(P) |
0.005 |
w(S) |
0.100 |
w(MnO) |
0.100 |
w(PbO) |
0.010 |
w(其他) |
6.827 |
辅助材料有兰炭、石灰石、矿热炉用电极糊和电极壳等,其中:所选用的兰炭符合国家标准《兰炭产品品种及等级划分》(GB/T 25212—2010)的技术要求,具体如表 2所示;选用的石灰石中w(CaO)为90%,粒径5~200 mm。
表 2
项目 |
规格指标 |
w(固定碳)/% |
≥85.0 |
w(挥发分)/% |
≤5.0 |
w(灰分)/% |
≤7.0 |
w(水分)/% |
≤2.7 |
w(硫)/% |
≤0.3 |
粒径/mm |
5~20 |
2.2.2
计算过程
石棉尾矿在矿热炉中还原焙烧过程有以下理论假设:①按照理想化还原考虑,石棉尾矿中铁、钴、铅的氧化物在矿热炉中100%被还原成金属Fe、Co、Pb;②铬的氧化物90%被还原成金属Cr,其余以Cr2O3存在;③硅的氧化物2%被还原成单体Si,剩余的以SiO2存在;④加入的兰炭中的碳全部参与反应并生成CO气体;⑤还原焙烧温度控制在1 650 ℃;⑥还原出的铁合金中含碳质量分数为3%;⑦元素分配平衡如表 3所示。
表 3
项目 |
Ni |
Fe |
Co |
SiO2 |
CaO |
MgO |
Al2O3 |
Cr2O3 |
入渣率/% |
0 |
0 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
90 |
入合金率/% |
100 |
100 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10 |
(1) 兰炭消耗量根据以上假设,可计算出100 kg石棉尾矿还原焙烧过程所需碳量如表 4所示。
表 4
项目 |
反应方程式 |
消耗碳量/kg |
Cr2O3 |
Cr2O3+3C=2Cr+3CO |
0.083 0 |
Fe2O3 |
Fe2O3+3C=2Fe+3CO |
1.143 0 |
FeO |
FeO+C=Fe+CO |
0.527 0 |
PbO |
PbO+C=Pb+CO |
0.000 5 |
CoO |
CoO+C=Co+CO |
0.000 3 |
Sio2 |
Sio2+2C=Si+2CO |
0.312 0 |
铁水中的含碳量 |
由铁水量求得 |
0.392 0 |
合计 |
|
2.457 8 |
100 kg石棉尾矿还原焙烧过程所需兰炭量按过量添加,配加系数1.2,则兰炭消耗量:
式中:wC固——兰炭中固定碳质量分数,%;
wH2O——兰炭含水质量分数,%。
(2) 石灰石消耗量
兰炭中含有的灰分量为3.57×7.0%=0.25(kg)。灰分的主要化学成分为SiO2、Al2O3、MgO和CaO,各成分的质量分数分别为49.3%、18.7%、2.4%和12.5%。则:
mSiO2=0.25×49.3%=0.123(kg)
mAl2O3=0.25×18.7%=0.047(kg)
mMgO=0.25×2.4%=0.006(kg)
mCaO=0.25×12.5%=0.031(kg)
镍铁冶炼时,考虑到渣的流动性和节能,要求m(MgO+CaO)/mSiO2=0.55~0.65。由于该项目中m(MgO+CaO)/mSiO2=0.96,达到冶炼要求,无需额外加入CaO(石灰石)。
(3) 副产物生成量
如表 5所示,由于渣中铬金属颗粒没有磁性,在后续的筛分工艺中被筛选出来,100 kg石棉尾矿提取铬金属量为0.240 kg。金属铅被还原后与炉内挥发分一起进入除尘灰中,100 kg石棉尾矿提取含铅除尘灰量为0.190 kg。
表 5
项目 |
进入渣中量/kg |
质量分数/% |
进入铁合金量/kg |
质量分数/% |
Fe |
|
|
12.040 |
92.09 |
Ni |
|
|
0.230 |
1.76 |
Co |
|
|
0.015 |
0.12 |
Cr2O3/Cr |
0.240 |
0.31 |
0.039 |
0.30 |
SiO2/Si |
38.300 |
49.31 |
0.360 |
2.75 |
C |
|
|
0.390 |
2.98 |
Al2O3 |
1.497 |
1.93 |
|
|
CaO |
0.311 |
0.40 |
|
|
MgO |
37.316 |
48.05 |
|
|
合计 |
77.664 |
100.00 |
13.074 |
100.00 |
(4) 炉气量计算
如前所述,100 kg石棉尾矿在焙烧过程中会产生172.18 mol的CO,mCO=4.821 kg。兰炭中释放产生的H2O(气)为0.096 kg,即5.33 mol。由于矿热炉冶炼有部分空气进入炉内,假设有15%的空气进入炉内,则冶炼100 kg石棉尾矿所产标准状态下的炉气量:
VCO′=172.18×22.4/1 000=3.86(m3)
VH2O=5.33×22.4/1 000=0.12(m3)
V空气=(VCO′+VH2O)×15%=0.60(m3)
VO2=V空气×21%=0.13(m3)
VN2=V空气×79%=0.47(m3)
考虑到漏入的空气中含有氧气,则CO与O2反应(2CO+O2=2CO2)产生的CO2量为:
VCO2=0.13×2=0.26(m3)
VCO=3.86-0.26=3.60(m3)
合计冶炼100 kg石棉尾矿所产炉气量为VCO2+VCO+VH2O+VN2=4.45(m3)。