Способ получения слитков из медиэлектролитического рафинирования
Иллюстрации
Показать всеРеферат
п1,827575
Союз Ооввтвкик
Социалистических
Республик
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 21.06.78 (21) 2631235/22-02 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51) М. Кл.з
С 22В 15/14
Государственный комитет по делам изобретений (43) Опубликовано 07.05.81. Бюллетень № 17 (53) УДК 669.343 (088.8) и открытий (45) Дата опубликования описания 07.05.81 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКОВ ИЗ МЕДИ
ЭЛEКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ
Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для получения литых заготовок из катодной меди с очень низким содержанием кислорода.
Известен способ непрерывного производства слитков особо чистой меди, включающий расплавление меди, перелив нераскисленного жидкого металЛа по герметичному трубопроводу в вакуумную камеру на огнеупорный желоб с подогревом на нем электроннолучевой бомбардировкой при вакууме порядка 1.10 — 4 — 1.10 — мм рт. ст.; далее — очистку на графитоугольном фильтре, находящемся в этой же вакуумной камере и обогреваемом электронно-лучевой пушкой, поступление в следующую зону на графитовый желоб, где в вакууме 1.10 — 4мм рт. ст. проводят окончательную дегазацию расплава меди и охлаждение ее до температуры разливки и разливку в атмосфере инертного газа при избыточном давлении
5 — 100 мм вод. ст. с принудительным охлаждением при кристаллизации (1).
Недостатком этого способа является сложность установки, требующей применения дорогостоящего, дефицитного оборудования, а графитоугольный материал, применяемый в способе в качестве раскислителя меди, являясь контактным, поверхностным раскислителем, не может обеспечить требующуюся в настоящее время степень раскисления даже в сочетании с вакуумом.
Известен также способ очистки меди от
5 кислорода, включающий расплавление меди в атмосфере инертного газа под слоем углеродистого материала, обработку расплавленной меди галогенсодержащими соединениями, вакуумирование металла перед
10 разливкой (2).
Недостатком этого способа является образование шлаков, загрязняющих медь, и применение высокотоксичных галогенсоединений, а также недостаточная степень
15 достигнутой очистки меди от следов кислорода.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ очистки меди электролитического
Ж рафинирования от кислорода, включающий расплавление меди в атмосфере инертного газа под слоем углеродистого материала, барботирование (продувку) через расплав меди водорода и с целью обеспечения
25 плотных литых заготовок меди — вакуумирование расплава перед разливкой и кристаллизацию в нейтральной среде (3).
Однако из-за недостаточной степени термической диссоциации молекулярного водо"0 рода при температуре расплавленной меди
827575
50
СССР
55 требуется повышенный расход восстановительного агента (молекулярный водород) и не обеспечивается необходимая степень раскисления металла. Это требует вакуумирования расплава перед разливкой для удаления растворенного в меди водорода, что усложняет технологическую схему процесса. Кроме того, применение в качестве восстановительного агента водорода связано с повышенной взрывоопасностью установки.
Целью изобретения является повышение качества меди за счет снижения в ней содержания кислорода и упрощение процесса.
Поставленная цель достигается тем, что барботирование выполняют газообразным аммиаком.
На чертеже изображена аппаратура для осуществления предложенного способа.
Аппаратура содержит плавильный агрегат 1, расплав меди 2, углеродистый материал 3, ввод 4 инертного газа, сифонный затвор 5, миксер 6, фурмы 7 для барботирования аммиака, регулирующий клапан 8 давления, газоотводную трубу 9, водяной затвор 10, стопорное устройство 11, кристаллизатор 12.
Пример осуществления способа.
В плавильном агрегате 1 в атмосфере азота производят расплавление непрерывно подаваемой катодной меди с исходным содержанием кислорода 0,001 — 0,003 вес. %.
Поверхность расплавленной меди покрывают слоем предварительного прокаленного углеродистого материала (графит, древесный уголь), расплавленная медь перегревается до температуры 1250 — 1300 С. Из плавильного агрегата расплавленный и перегретый металл через сифонный затвор 5 самотеком поступает в миксер 6, где температура металла индукционным подогревом поддерживается в пределах 1250 — 1300 С.
В миксер через фурмы 7, погруженные в ванну расплавленной меди на 2/3 глубины от поверхности расплавленного металла, вдувается газообразный аммиак нормальной температуры. Давление, создаваемое при дутье, поддерживают из расчета поддержания избыточного давления в рабочем пространстве миксера в 0,4 — 0,5 атм.
Расход аммиака составляет 0,5 — 0,6 м на
1 т рафинированной меди. Аммиак барботируется через расплав и подвергается при этом термической диссоциации.
Поддержание в рабочем пространстве миксера заданного давления газовой среды, состоящей из азота, водорода, избыточного
35 аммиака и незначительного количества паров воды (продукт реакции восстановления окислов) и их отвод из миксера осуществляется посредством газоотводной трубы 9, оснащенной регулирующим клапаном 8 и водяным затвором 10. В водяном затворе избыточный аммиак растворяется в воде и выводится из процесса в виде аммиачной воды, а нерастворимая в воде составляющая газовой среды выводится в атмосферу.
Глубоко раскисленная медь через стопорное устройство 11 подается в кристаллизатор 12. Кристаллизацию ведут в атмосфере инертного газа при атмосферном давлении.
Содержание кислорода в литой меди составляет менее 0,00002% по весу при исходном его содержании в катодной меди
0 002%.
Предлагаемый способ позволяет снизить содержание кислорода на два порядка по сравнению с исходным его содержанием в катодпой меди и на один порядок по сравнению с известным способом, что обеспечивает получение меди с очень высокой электропроводимостью, плотностью и пластичностью. Низкое содержание кислорода в расплавленной меди позволяет исключить операцию вакуумирования расплавленного металла от избыточного водорода, что существенно упрощает аппаратурное оформление и ведение технологического процесса непрерывного удаления следов кислорода из мсдп электролитического рафинирования, Формула изобретения
Способ получения слитков из меди электролитического рафинирования, включающий расплавление катодной меди в атмосфере инертного газа под слоем углеродистого материала, барботирование восстановительного агента через расплав и разливку в кристаллизатор в нейтральной атмосфере, отличающийся тем, что, с целью повышения качества меди за счет снижения в ней содержания кислорода и упрощения процесса, барботирование расплава осуществляют газообразным аммиаком, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство № 403778, С 22В 15/14, 1973.
2. Патент США № 3490897, С 22В 15 00, 1970.
3. Патент Великобритании № 1160984, С7Р, 1969, 827á75
Редактор Е. Братчикова
Заказ 1150/12 Изд. Хо 300 Тираж 694 Подписное
НПО «Поиск» Государственного комитета СССР Ilo делам изобретений и открытий
113035, Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2
Составитель Т. Морозова
Техред Л. Куклина
Корректоры: В. Нам и 3. Тарасова