产6万吨铜电解槽设计.doc
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1、年产6万吨铜电解槽设计摘要本文主要设计了一座年产6万吨铜的铜电解精炼电解槽及电解工艺。根据已知条件,选定操作技术条件、经济技术指标、主体设备设计及冶金计算等内容。根据已知条件及结合铜电解槽工艺的实际条件,通过计算得出本设计共需要660个电解槽,38个阳极板,尺寸为1000960mm2,37个阴极板,尺寸为10201000mm2,电解槽尺寸为400011201320mm2等主体电解槽数据。然后根据冶金计算得出铜电解槽的阳极泥成分、阴极铜的成分、物料平衡、有害杂质在电解液中的允许含量以及净化过程中杂质的脱除效率及热平衡等重要数据。绘制出铜电解精炼电解槽安装图。最后以“铜电解液净化方法的研究进展”专
2、题展开论述。关键词:铜电解精炼;工艺设计;物料平衡;热平衡AbstractMy thesis projects the copper electrolytic cell of sixty ton volume of production and is electrolysis process. I am according to the given conditions, Select operation technology conditions, technical and economic indexes, the main equipment design and metallurgi
3、cal calculation, etc. I was according to the known condition and combined with the actual conditions of the copper cell technology. Through the calculation the design needs 660 cell、38 anode plates、37 cathode boards. The size of anode plates is 1000960mm2.The size of cathode board is 10201000mm2. Th
4、e size of cell is 400011201320mm3.And then calculated based on metallurgical electrolytic cell copper anode slime composition, cathode copper the composition, the material balance, harmful impurities in electrolyte purification process and allows content of impurities in the removal efficiency and t
5、hermal equilibrium, and other important data. And it draws Installation drawing of the copper electrolytic cell. On the copper electrolyte purification method research progress of special discussed.Key words: Electrolytic refining of copper,;technological process design,;material balance; heat balan
6、ce年产6万吨铜电解槽设计IAbstractII1绪论11.1铜的性质11.2 铜的用途11.2.1铜的导电性11.2.2铜的导热性11.2.3铜的耐蚀性21.3 铜工业的现状21.4铜市场分析及展望21.5铜的冶炼方法31.6铜的电解精炼31.6.1铜电解精炼概述31.6.2铜电解精炼的目的31.6.3铜电解精炼的化学反应31.7电解铜的工艺流程41.8本设计的内容及意义51.8.1本设计的内容51.8.2本设计的意义52技术条件及经济技术指标的选择62.1操作技术条件62.1.1电流密度62.1.2电解液成分62.1.3电解液温度72.1.4电解液循环72.1.5添加剂82.1.6极距82
7、.1.7阳极寿命和阴极周期92.2铜电解精炼经济技术指标92.2.1电流效率92.2.2残极率92.2.3铜电解回收率92.2.4槽电压102.2.5直流单耗102.2.6蒸汽单位消耗102.2.7硫酸单耗102.2.8水单耗103.设备的主体设计113.1电解槽材质113.2 电解槽总数113.3 阳极、阴极和种板和始极板与计算113.3.1阳极、阴极和种板的尺寸113.3.2电解槽中阴极、阳极的片数123.3.3 电解槽尺寸的确定123.3.4种板槽数的确定133.3.5脱铜槽数的确定133.3.6槽边导电排、槽间导电板、阴极导棒134 冶金计算154.1物料平衡计算154.2 净量液的计
8、算184.3 槽电压组成计算194.4电解槽热平衡计算194.4.1 热支出204.4.2热收入214.4.3 全车间需补充的热量225专题 铜冶炼工艺研究进展225.1 概述225.2 闪速炉熔炼的特点235.2.1 生产能力大235.2.2 环境保护好235.2.3 自热熔炼235.2.4生产稳炉龄长245.2.5闪速吹炼245.2.6一步炼铜245.3 Comop工艺255.3.1工艺特点255.3.2 优点255.4 用碳酸钠作助熔剂的粗铜精炼新方法255.4.1 工业应用潜力265.4.2 与传统火法精炼比较265.4.3还需研究的问题275.5 不锈钢阴极电解技术275.6 因泰克
9、炼铜工艺285.6.1 工艺过程描述285.6.2经济分析28致谢30参考文献311绪论1.1铜的性质铜在元素周期表中,原子序数为29,属第一副族,元素符号Cu,原子量63.54,比重8.92g/cm3,熔点1083。纯铜呈浅玫瑰色或淡红色。铜是人类最早发现的古老金属之一,早在三千多年前人类就开始使用铜。铜热导率高,抗张强度大,易熔接,且抗蚀性强,可塑性、延展性好。纯铜可拉成很细的铜丝,制成很薄的铜箔。铜在干燥的空气中不起变化,但在含有二氧化碳的潮湿空气中则能氧化形成碱式碳酸铜(铜绿)的有毒薄膜。加热至150,铜在空气中开始氧化,高于350氧化生成Cu2O和CuO。因铜为正电性元素,故不能置换
10、酸(盐酸和硫酸)中的氢,而仅能溶于有氧化作用的酸如硝酸和有氧化剂存在时的硫酸中。铜能溶于氨水及与氧、硫、卤素等化合6。1.2 铜的用途铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。根据铜不同的物化性质,用途不同。1.2.1铜的导电性铜最重要的特性之一便是其具有极佳的导电性,其电导率为58m/(mm2)。这一特性使得铜大量应用于电子、电气、电信和电子行业。铜的这种高导电性与其原子结构有关;当多个单独存在的铜原子结合成铜块时,其价电子将不再局限于铜原子之中,因而可以在全部的固态铜中自由移动,其导电性仅次于银8。1
11、.2.2铜的导热性固体铜中含有自由电子所产生的另一重要效应就是其拥有极高的导热性,其热导性为386W/(mk),导热性仅次于银。加之铜比金、银储量更丰富,价格更便宜,因此被制成电线电缆、接插件端子、汇流排、引线框架等各种产品,广泛用于电子电气、电讯和电子行业。铜还有各种换热设备如热交换器、冷凝器、散热器的关键材料,被广泛应用于电站辅机、空调、制冷、汽车水箱、太阳能集热器栅板、海水淡化以及医药、化工、冶金等各种换热场合8。1.2.3铜的耐蚀性铜具有良好的耐蚀性能,优于普通钢材,在碱性气氛中优于铝。铜的电位序中是+0.34V,比氢高,是电位较正的金属。铜在淡水中的腐蚀速度也很低(约0.05mm/a
12、)。并且铜管用于运送自来水时,管壁不沉积矿物质,这点是铁制水管所远不能及的。正因为这一特性,高级卫浴给水装置中大量使用铜制水管、龙头及有关设备。铜极耐大气腐蚀,其在表面可形成一层主要有碱式硫酸铜组成的保护薄膜,即铜绿,其化学成分为CuSO4Cu(OH)2及CuSO43Cu(OH)2。因此铜材被用于建筑屋屋面板、雨水管、上下管道、管件;化工和医药容器、反应釜、纸浆滤网;舰船设备、螺旋桨、生活和消防管网;冲制种类硬币(耐腐蚀性)、装饰、奖牌、奖杯、雕塑和工艺品(耐蚀性色泽典雅)等8。1.3 铜工业的现状铜是国民经济发展的重要原材料,特别是在电气工业方面应用更是广泛。2005年,在中国消费快速增长的
13、带动下,世界铜矿和精铜的产量均出现了一定的增长,产量分别为1 498万t和1 634万t,增幅均为31。中国铜产量和消费量均出现了快速的增长,2005年中国铜产量为253万t,同比增长23。2006年,中国铜产量为290万t左右,由此可见,中国铜工业在飞速发展。【11】2000年底中国精炼铜产量为137.11万吨,2005年达260.04万吨,5年间增长100余万吨以上,居世界第二位;阴极铜消费量也呈快速增长态势,2000年阴极铜消费量为190万吨,2005年达到368万吨,居世界第一位。在中国国内铜产品需求增长和产量增加的带动下,中国铜产品进口快速增长10。1.4铜市场分析及展望2011年中
14、国铜冶炼行业新开工项目投资额比上年同期小幅回落,主要因新开工高峰期主要发生在前两年;而同期已完成固定资产投资额同比大幅增长,主要因前两年的新建产能已经开始逐步投产和达产,且预计这种国内铜冶炼投产进入高峰期情况将延续至2013年。据安泰科测算,2011年国内新增的铜冶炼和精炼产能分别为60万吨/年和115万吨/年。冶炼和精炼产能的扩张,成为推动国内精铜产量增长的主要驱动力以及压制铜精矿加工费的重要因素。预计2012年中国铜实际需求总量增加7%左右。考虑到2012年国内精铜产量增长将加快,2012年中国净进口需求将不会明显提高,预计在215万吨水平9。1.5铜的冶炼方法火法炼铜是将铜矿(或焙砂、烧
15、结块等)和溶剂一起在高温下熔化,或直接炼成粗铜,或先炼成冰铜(铜、铁、硫为主的熔体)然后在炼成粗铜。该法除部分预备作业及电解精炼作业外,均在高温下进行。湿法炼铜一般适于低品位的氧化铜矿,生产出的阴极铜称为电积铜。湿法炼铜目前主要用于处理氧化铜矿。有氧化铜矿直接酸浸和氨浸(或还原焙烧后氨浸)等法;酸浸应用较广,氨浸限于处理含钙镁较高的结合性氧化矿3。1.6铜的电解精炼1.6.1铜电解精炼概述 铜的火法精炼一般能产出含铜99.0% 99.8%的粗铜产品。铜的电解精炼,是将火法精炼的铜浇铸成阳极板,用纯铜薄片作为阴极片,相间地装入电解槽中,用硫酸铜和硫酸的水溶液作电解液,在直流电的作用下,阳极上的铜
16、和电位较负的贱金属溶解进入溶液,而贵金属和某些金属(如:硒、碲)不溶,成为阳极泥沉于电解槽底。1.6.2铜电解精炼的目的电解精炼的目的是:(1) 降低铜中的杂质含量,从而提高铜的性能,使其达到各种应用的要求;(2) 回收其中的有价金属,尤其是贵金属和稀散金属。电解过程中,溶液中的铜在阴极上优先析出,而其它电位较负的贱金属不能在阴极上析出,留于电解液中,待电解液定期净化时除去。这样,阴极上析出的金属铜纯度很高,称为阴极铜或电解铜,简称电铜1。1.6.3铜电解精炼的化学反应传统的铜电解精炼是采用纯净的电解铜薄片作阴极,阳极铜板含有少量杂质(一般为0.3% 1.5%)。电解液主要为含有游离硫酸的硫酸
17、铜溶液。阳极上进行的是铜和一些杂质的氧化反应。Cu-2e=Cu2+=+0.34V H2O-2e=1/2O2+2H+=+1.23V -2e=SO2+1/2O2=+2.42V式中M为Fe、Ni、Pb、As、Sb等比Cu更负电性的元素。这些元素在铜中的含量低,其电极电位更负,因此将优先溶解进入电解液,同时铜也不断地溶解到电解液中。水和硫酸根离子的氧化电位比铜正得多,其反应不可能进行。金、银和铂族金属的电位更正,不能被氧化进入电解液,最后进入阳极泥中。阴极上进行的是铜的还原反应。Cu2+2e=Cu =+0.34V2H+2e=H2=0V氢的标准电极电位比铜负,且在铜阴极上的超电位,使氢的电极电位更负,所
18、以在正常电解条件下不会析出氢。电极电位比铜负的元素,也不能在阴极上析出4。1.6.4 阳极上杂质行为根据阳极上杂质在电解时的行为,可将它们分为三类:1、正电性金属和以化合物存在的元素金银和铂族金属为正电性金属,它们不进行电化学溶解而落入槽底。阴极铜中含有这些金属是由于阳极泥机械夹带来的结果。Ag2SO4可溶于电解液中,但当加入少量氯离子(以HCl形式存在)时,则形成AgCl进入阳极泥。氧、硫、硒、碲、为稳定化合物存在的元素。它们以Cu2S、Cu2O、Cu2Te、Cu2Se、Ag2Se、Ag2Te等存在阳极板内,电解时亦进入阳极泥中。2、负电性的镍、铁、锌火法精炼很容易将铁和锌脱除,一般阳极铜中
19、的铁和锌的含量仅0.0010.003%,阳极中的铁以Fe2+形式进入电解液,在电解过程中部分被氧化成Fe3+进而降低阳极电流效率。当Fe3+移向阴极时,又被还原成Fe3+,降低阴极电流效率。铁在阴阳极间发生氧化还原反应使电流效率下降。同时,锌和铁在阳极的溶解会增加硫酸消耗,在电解液中积累导致电解液电阻增大,还会增大电解液的粘度。铅在阳极溶解时形成不容性的PbSO4沉淀。阳极中的锡首先以Sn2+形式进入电解液,之后逐渐被氧化成四价锡,再水解生成溶解度较小的碱式盐沉入槽底成为阳极泥。, 阳极含氧量对镍的溶解有很大影响:阳极含氧低,则镍绝大部分溶解进入电解液;阳极含氧高,则由于生成难溶化合物,镍很大
20、一部分进入阳极泥。3、电位与铜相近的砷、锑、铋电解时,它们可能在阴极上析出。它们还生成极细的絮状SbAsO4和BiAsO4砷酸盐,漂浮在电解液中,机械地粘附在阴极上,其粘附量相当于砷锑放电析出的两倍,而且锑进入阴极的数量比砷大,因此锑的危害更为突出。1.7电解铜的工艺流程火法精炼产出的阴极铜品位一般为99.299.7%,其中还含有0.30.8%的杂质。为了提高铜的性能,使其达到各种应用的要求,同时回收其中的有价金属,特别是贵金属、铂族金属和稀散金属,必须对其进行电解精炼。粗铜电解精炼是以铜阳极板为阳极,纯铜始极片或不锈钢板为阴极,以硫酸铜和硫酸溶液为电解液,将极板按一定的极距相间排列于电解槽内
21、,通入直流电,阳极不断溶解,便在阴极上析出电解铜。电解过程中,阳极铜中的贵金属和硒、碲等有价元素进入阳极泥,沉积于电解槽底,定期排出,送阳极泥车间提取贵金属。镍、砷、锑、铋等杂质大部分进入电解液,需从循环液中抽取一部分进行净化处理。工艺流程包括电解精炼和电解液净化两部分。以纯铜始极片为阴极,电源为恒向直流电,电流密度为220280A/m2。该法在世界各国均已有多年生产历史,工艺成熟可靠,电耗低。特别是采用了机械化、自动化水平高的阴阳极加工机组,并采用新技术适当提高了阴阳极板的垂直度以后,阴极铜产品质量得到显著的改善。是传统法的始极片制作工艺复杂,不仅需要独立的生产系统,而且制作过程中劳动强度过
22、大。除此之外,这种工艺流程自身还存在两个难以克服的缺点:(l)电解精炼过程中存在“极限电流密度”,电解精炼时的实际电流密度必须低于极限电流密度,否则就会使阴极铜沉积表面粗糙,甚至形成“枝晶”,造成电解槽短路,使电解过程能耗大大增加,并且影响正常生产过程和产品质量。(2)容易形成“阳极钝化”,在正常电压下阳极不能溶解,必须提高电压使钝化膜在更高的电压下被破坏并溶解,不仅影响正常生产,还会造成电能浪费和阴极铜的化学成分不稳定,进而影响产品的质量和物理性能。 图1-1 电解铜的工艺流程1.8本设计的内容及意义1.8.1本设计的内容本设计的内容包括电解工艺的确定,铜电解精炼冶金计算,主要设备结构图的绘
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