Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пиро для ГКЗ-2.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
4 Мб
Скачать
☆

Ликвационное рафинирование свинца от меди

Если расплав исходного чернового свинца, содержащий 5% Сu, охладить до 400° С (точка а), то из него выкристаллизуется твёрдый раствор свинца в меди (фаза х) и останется жидкий свинец, обеднённый медью (фаза у). Состав и количество фаз х и у зависят от температуры. Всплывающая на поверхность свинцовой ванны металлическая медь (из твердого раствора) частично окисляется и вместе с оксидами свинца в виде пены удаляется.

Пена содер­жит 10—20% Сu и 75— 80% РЬ, а свинец – менее 0,05% Cu

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЛАКОВ И РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ

Понятие о шлаке и его функциях в металлургии

Основная функция металлургических шлаков заключается в том, чтобы вывести из печи пустую породу и отделить её от продуктов плавки (металл, штейн и др.).

При рудных плавках количество шлаков в большинстве слу­чаев превышает количество металла или промежуточного про­дукта (штейна) по массе и тем более по объёму. В особенности это относится к плавкам руд цветных металлов, при которых количество шлака по массе в несколько раз превос­ходит количество металла или штейна.

Помимо основной своей функции, металлургические шлаки вы­полняют еще ряд других не менее важных функций.

1. Шлаки — та среда, в которой протекают химические реакции. В некоторых случаях основные процессы получения металлов протекают именно в шлаках. На­пример, при свинцовой восстановительной плавке силикаты свинца, растворенные в шлаках, восстанавливаются из них газами и твер­дым углеродом (коксом).

2. В шлаках осаждаются капли металла или штейна. Степень отделения металла или штейна от шлака, в котором растворена пустая порода, определяет извлечение металла в продукт.

3. Шлаки и их состав определяют в основном ту максимальную или минимальную температуру, которую можно получить в каждом данном случае в печах шахтного типа.

5. Иногда шлаки являются не отбросами, а основным продук­том плавки, содержащим главный металл (титан, ванадий и др.)

6. Шлаки являются цементирующим веществом в процессах агломерации руд и концентратов..

7. Шлаки, покрывая металл даже тонкой пленкой, защищают его от насыщения газами печной атмосферы или окисления.

8. Шлаки при осуществлении электрометаллургических про­цессов служат элементами сопротивления.

СОСТАВ ШЛАКОВ, ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В ШЛАКАХ

Оксиды, входящие в шлак, можно разделить на три основные группы:

а) кислотные: SiO2, P2O5, SO2, которые с основ­ными оксидами образуют силикаты, фосфаты, сульфаты;

б) основные: Na2O, СаО, МgO, FеО, РЬО, Cu2O, ВаО, обра­зующие с кислотными оксидами соответствующие соли;

в) аморфные, которые при недостатке кислоты и избытке осно­вания играют роль основания и наоборот, например Al2O3 с осно­ваниями образует, напримкер, алюминаты (NaAlO2), а с кремнеземом — силикаты (Al2SiO5); аналогично ZnO с основаниями дает цинкаты (Na2ZnO3), с кислотными оксидами — соли соответствующих кислот (ZnSiO3)..

Силикаты — главные компоненты шлаков в цветной и в черной металлургии.

Общая формула для всех кремневых кислот nSiO2.mH2O, а соответствующие силикаты имеют формулу nSiO2.mМеO. Такая форма записи химических соединений показывает, какое количество того и другого оксида входит в данное химическое соединение. Степень кислотности шлака n опреде­ляется как отношение числа атомов кислорода, связанных с крем­нием в кремнеземе, к числу атомов кислорода, связанных в основ­ные оксиды:

В зависимости от степени кислотности шлаки называют:

1) моносиликатами: 2FеО.SiO2; СаО-FеО-SiO2, у которых п = 1

2) бисиликатами: FеО-SiO2; 0,5СаО-0,5FеО-SiO2, у которых п=2;

3) трисиликатами и т. д.

Возможна и дробная степень кислотности: п = 1,5 (полутор­ные), п = 0,5 (субсиликаты), выраженная любым числом прак­тически от п = 0,5 до п = 5.

Для вычисления степени кислотности шлака по его составу, выраженному в процентах (по массе), нужно сначала пересчитать эти проценты на молекулярные доли, выразить состав шлака стехиометрической формулой, а затем вычислить степень кислотности. Например, сте­пень кислотности шлака, содержащего 44% SiO2 а, 36% FеО и 10% СаО, равна 2,1.

Шлаки с кислотностью, близкой к 1, обладают низкой вязкостью и температурой плавления, а шлаки с кислотностью п = 2,53 — высокой температурой плавления и высокой вязкостью. Таким образом, свойства шлаков меняются в зависимости от кислотности.