Cтраница 2
ПЛАВКА В ЖИДКОЙ ВАННЕ - автогенный процесс переработки полиме-таллич. Плавка ведется в шахтной печи с водоохлаждаемыми кессонами. Шихта, загружаемая сверху непосредственно на расплав, плавится за счет теплоты, выделяющейся в результате окисления сульфидов. Штейн и шлак непрерывно выпускаются через сифонные устройства на противоположных торцах печи. Процесс характеризуется высокой уд. [16]
Как видим, указанная энергоемкость автогенных процессов в 2 5 - 3 раза меньше, чем энергоемкость плавки в отражательной печи. [17]
В этом плане представляет интерес разработка автогенных процессов шахтной плавки ( АШП), позволяющих улучшить использование тепла газов и снизить температуру отходящих газов до 450 - 480 С, что существенно упрощает задачу дальнейшей утилизации тепла. [18]
По способу сжигания ( окисления) сульфидов автогенные процессы различаются на процессы сжигания сульфидов в факеле и в расплавах. [19]
Крупный вклад в развитие и промышленное внедрение автогенных процессов вносит Советский Союз. [20]
Поведение платиновых металлов при переработке медных концентратов современными автогенными процессами практически не отличается от поведения этих металлов при плавке никелевых концентратов в тех же агрегатах. Отражательная плавка медных концентратов по поведению платиновых металлов аналогична рудно-термической плавке никелевых концентратов. [21]
Процесс плавки во взвешенном состоянии относится к числу наиболее распространенных автогенных процессов. [22]
По этому показателю и рентабельности производства преимущество перед другими автогенными процессами имеет плавка Ванюкова. [23]
Использование сульфидов в качестве основного источника тепла в автогенных процессах вместе с отмеченными преимуществами имеет ряд существенных недостатков. Они проявляются в том, что при переходе от топливных печей к автогенным управление тепловой работой агрегата становится более сложным. Например, существенно сокращается возможность варьировать в широком диапазоне составами шихтовых материалов и параметрами теплового и температурного режимов плавки с целью более полного разделения ее продуктов. Трудности, возникающие при организации тепловой работы печей автогенной плавки на штейн, вызваны в основном тем, что сульфиды представляют собой низкосортное топливо для той части зоны технологического процесса, в которую энергия поступает за счет теплообмена. [24]
В настоящее время к числу наиболее технологически и аппаратурно отработанных автогенных процессов относится плавка во взвешенном состоянии во всех ее разновидностях. Сейчас этот процесс применяют более чем на 30 предприятиях во многих странах мира для переработки медных, никелевых и пирротиновых концентратов. [25]
В последние годы для переработки медных и никелевых концентратов предложены высокоинтенсивные автогенные процессы: плавка в жидкой ванне, взвешенная плавка, кислородно-взвешенная плавка и др. Применяют также гидрометаллургическую переработку платинусодержащих сульфидных концентратов с использованием окислительного автоклавного выщелачивания, соляно - и сернокислое выщелачивание, хлорирование при контролируемом потенциале и другие процессы. [26]
В ротационных конвертерах с верхним дутьем ( процесс TBRC) происходит автогенный процесс плавки свинцовых концентратов в смеси с флюсами и оборотами. Температура в конвертере регулируется изменением подачи топлива и воздуха, обогащенного кислородом. При этом основная доля тепла поступает от экзотермических реакций горения сульфидов. [27]
В нашей стране основным направлением развития производства тяжелых цветных металлов принято внедрение автогенных процессов, позволяющих интенсифицировать производство, значительно сократить топливно-энергетические траты, повысить комплексность использования сырья и резко снизить уровень загрязнения окружающей среды. [28]
В настоящее время отражательная плавка - устаревающий процесс, на смену которому приходят автогенные процессы плавки, в частности плавка в жидкой ванне. Однако имеются решения по совершенствованию технологии отражательной плавки, позволяющие интенсифицировать ее и сделать более экономичной. [30]