|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Промышленность и Производство
Металлургия
Производство никеля |
Московский Государственный Авиационный Институт (Технический Университет) кафедра «Конструкционные материалы» Реферат на тему: «Производство никеля» Студент: Павлюк Д.В. группа 02-206 Преподаватель: Тазетдинов Р.Г. 2000г.Содержание: Введение .3 Общие сведения о производстве никеля на различных предприятиях 4 Схема обжига флотационного концентрата с полным возвратом пыли .5 Схема обжига флотационного концентрата с частичным возвратом пыли .7 Обогащение никелевых руд . .9 Флотация .9 Переработка медно-никелевых штейнов .11 Переработка файнштейна .11 Получение металлического никеля .13 Электролитическое рафинирование 14 Список использованной литературы .16 ВВЕДЕНИЕ Кобальт и никель как индивидуальные химические элементы открыты лишь в середине XVIII в. Но их минералы были известны с древнейших времен. Минералы никеля употреблялись в Китае за 235 лет до н. э. для изготовления монет, в которых содержалось 78% меди и до 20% никеля (этот сплав назывался пагфонгом). В Европе аналогичный минерал был открыт в 1094 г. в Саксонии. Но так как извлечь из него металл не умели, то назвали «купферникель», что означает «дьявольская медь». Никель был открыт шведским ученым А. Ф. Кронштедтом и 1751 г. в минерале николите. Первое практическое применение он обрел в 1824 г., когда в Европе появилась имитация китайского пагфонга, а с 1850 г. в ряде стран началось производство мелких никелевых монет. В конце XIX и начале XX в. были открыты многие исключительно ценные свойства кобальтовых н никелевых сплавов и с этого времени оба металла приобретают все подрастающее значение. И кобальт, и никель принадлежат к стратегическим металлам, н применяются в очень важных областях играющих первостепенную роль в научно-техническом прогрессе. Кобальт и никель широко применяются для изготовления магнитных сплавов. Качество постоянных магнитов определяется величиной остаточной индукции (в гауссах) и коэрцитивной силой, т. е. сопротивлением размагничиванию (в эрстедах). Кроме того, магниты должны быть устойчивы к температурным и механическим воздействиям (вибрации) и поддаваться обработке. Никель и кобальт не принадлежат к числу наиболее распространенных элементов, но они широко распространены в природе. Оба металла обнаружены в солнечной короне и найдены в метеоритах, а на земле встречаются повсеместно: в горных породах, в морской и речной воде, в каменных углях и почве, в растительных и животных организмах. Их абсолютное и относительное количество в каждом случае варьирует в довольно широких пределах, но, как правило, никеля больше, чем кобальта. В земной коре кобальт и никель находятся преимущественно в виде сульфидов и арсенидов или продуктов их окисления, а также в виде силикатов, образуя самостоятельные минералы и сопровождая аналогичные минералы железа, меди, марганца и некоторых других элементов. По-видимому, близость ионных и атомных радиусов этих металлов допускает взаимное замещение. При этом в никелевых и железных рудах, а также в силикатных горных породах соотношение Со : i в ряде случаев примерно такое же, как и в метеоритах, В отдельных месторождениях Сибири и Урала никель был найден в металлическом состоянии.
Полагают, что пo мере охлаждения земной коры различные химические элементы выделялись как бы в три этажа: в более глубоких внутренних слоях тяжелые металлы, за ними сульфиды и, наконец, в самом внешнем поясе — силикаты. В результате дифференциации магмы кобальт и никель концентрируются в основном в ультраосновных горных породах, причем их содержание выше в тех скалах, которые выделились раньше. Так, например, в базальтах относительное количество обоих металлов в 6 раз выше, чем в олигоклазах, а в гранитах совершенно ничтожно. Если судить по составу метеоритов, то можно полагать, что в недрах земли содержится до 8—10% кобальта и никеля, в сульфидах от 1 до 4%, а в силикатах 0,001% Со и 0,02% i. По данным, общее содержание никеля в земной коре 0,02% и соответственно кобальта 0,001%. Однако за последние годы и ряде работ приводятся иные данные: содержание кобальта в них оценивается в 0,004%, никеля 0,01%. Следы никеля обнаружены в продуктах вулканических извержений и в нефти, в минеральных источниках и в пахотной земле, в растениях и в живых организмах (в частности, он содержится в поджелудочной железе). В основном минералы никеля и кобальта представляет собой сульфиды, арсениды, арсенаты и силикаты. Они часто образуют соединения с примесью железа, меди или марганца, свинца и некоторых других металлов. При этом кобальта больше в сульфидах и арсенидах, а никеля — в силикатах. Собственно никелевых минералов и минеральных видов известно около 50. В основном это сульфиды, арсениды и силикаты. Силикаты никеля содержат следы кобальта, a арсениды сопровождаются аналогичными кобальтовыми минералами. Наиболее важное промышленное значение в настоящее время имеют пентландит, никелин и гарниерит. Никель входит в состав многочисленных минералов других элементов, среди которых особенно важное значение имеет пирротин. Хотя содержание никеля здесь не превышает 0,6%, но распространенность пирротина, мощность его месторождений и сравнительная доступность никелевых включений делает извлечение этого металла из руд практически целесообразным. Никелевые и медно-никелевые руды часто сопровождаются минералами не только кобальта, но и некоторых других ценных металлов, в том число платины и ее аналогов. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ НИКЕЛЯ НА РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Производство никеля из руд включает несколько стадий переработки сырья с получением на каждой из них соответствующего полупродукта. В мировой практике на большинстве предприятий, производящих никель, такими полупродуктами являются никелевый концентрат или никелевый (медно- никелевый) файнштейн. Они направляются на окислительный обжиг для возможно более полного удаления серы из материала перед последующей переработкой его на анодный металл. Содержание серы в закиси никеля перед ее плавкой на аноды должно быть в пределах 0,01-0,5 %. Такое низкое содержание можно получать окислительным обжигом сульфидного материала лишь при 1100—1250 С. Нагрев никелевого сульфидного материала до такой температуры сопровождается спеканием и оплавлением его зерен уже при 650—750 С, что и явилось тем барьером, который долго не могли преодолеть во время испытаний обжига этих материалов в печах кипящего слоя.
До внедрения окислительного обжига никелевых сульфидных полупродуктов в промышленных печах кипящего слоя(КС) его подготовку к высокотемпературной обработке осуществляли в две стадии: первую — в многоподовых печах при температурах до 840-860°С с механическим перегреванием материала на 12 подах и пересыпанием его с пода на под и вторую — в трубчатой вращающейся печи с нагревом закиси никеля до 1100—1250(С. На первой стадии обжига зерна сульфидного материала медленно нагревались до 840-860°С, окисляясь с поверхности, что предотвращало их спекание в интервале температур 650- 750°С. Процесс осуществляли в сложных по конструкции, громоздких и трудно управляемых печах, занимавших большую площадь, требовавших большого расхода углеродистого топлива и тяжелого физического труда. Вторую стадию окислительного обжига осуществляли без каких-либо трудностей в трубчатых вращающихся печах, получение высокой температуры в которых достигалось за счет сжигания углеродистого топлива. Освоение процесса окислительного обжига в печах позволило устранить крупные недостатки прежней технологии и перевести ее на автогенный режим. Появилась возможность механизировать и автоматизировать отдельные операции и весь процесс. Получаемые при обжиге отходящие газы содержат повышенную концентрацию сернистого ангидрида, что позволяет производить из него серную кислоту. Избыточное тепло процесса можно отводить и использовать для технологических нужд. В настоящее время окислительный обжиг никелевых сульфидных материалов и полупродуктов широко применяют в производстве никеля. В связи с тем, что объемы производства никеля во всем мире непрерывно возрастают, дальнейшее совершенствование технологии этого вида обжига имеет большое значение. Необходимо изыскивать резервы для дальнейшего улучшения технико- экономических показателей и повышения эффективности производства. На никелевых предприятиях исходным материалом для обжига в кипящем слое являются никелевые файнштейны и никелевые концентраты, получаемые при разделении медно-никелевых файнштейнов методом флотации. Никелевый файнштейн получают из окисленных никелевых руд. содержащих мало меди, путем восстановительно-сульфидирующей плавки на штейн с последующей продувкой его в конверторах. Так получают файнштейн на Уфалейском никелевом заводе, комбинате "Южуралникель" в Советском Союзе, заводе "Дониамбо" в Новой Каледонии, заводе "Сисакаима" в Японии и на других предприятиях. Полученный из окисленных никелевых руд файнштейн содержит 77-82 % i, до 2 % Сu и 16-22 % S. Из медно-никелевых руд также получают никелевый файнштейн. По этой технологии осуществляют селективное разделение компонентов руды методом флотации с высокой степенью отделения меди от никеля и получают раздельные рудные концентраты: никелевый медный и пирротиновый. На заводе "Томпсон" в Канаде в процессе переработки такого концентрата получают никелевый файнштейн с 75 % i, 3 % Си и 20 % S, который направляют на переплавку и отливку сульфидных анодов с последующим выделением никеля электролизом. Необходимо отметить, что из-за очень сложного химического и минералогического состава медно-никелевых руд операциями обогащения трудно получить селективные никелевые концентраты с низким содержанием меди.
1. Разработка основных разделов проекта производства работ
3. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века
5. Производство по делам об административных правонарушениях
6. Производство по административным делам
7. Конкурсное производство в системе арбитражного управления
8. Третьи лица и установление фактов в особом производстве
9. Кассационное производство в гражданском процессе
10. Исполнительное производство в РФ (шпаргалка)
11. Некоторые категории дел бесспорного производства
12. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства
13. Общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрения
14. Производство хитозана пищевого
15. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства
16. Применение ЭВМ в управлении производством
17. Технология производства молока
18. Суспензионные препараты заводского производства
19. Кассационное производство и его проблемы
20. Организация и производство обыска и выемки
21. Экологические проблемы развития промышленного производства
22. Вредные выбросы прокатного производства
23. Очистка сточных вод гальванического производства
24. Промышленное производство и качество окружающей среды
25. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"
26. Линия производства филе минтая мороженого, 25 т/сут
28. Организация и пути совершенствования производства и сбыта хлебобулочных изделий
29. Организация производства (шпаргалка)
32. Материалы швейного производства
33. История агломерационного производства
34. Основное производство НЛМК
35. История литейного оборудования (производства)
37. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства
40. Качественные электроды для ручной дуговой сварки и их производство
41. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)
42. Качество продукции машиностроительного производства
43. Производство красителя "Кислотного алого"
44. Проектирование производства и систем управления мини-пекарень
45. История создания и технология производства кирпича
46. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)
48. Производство топленых животных жиров
49. Автоматическая гальваническая линия покрытий никель-хром
50. Хлопкопрядильное производство
51. Основы металлургичесуого производства
53. Прокатное производство. План и транспорт прокатных цехов
54. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"
55. Экологические проблемы на пищевых производствах
57. Разработка САПР трубчатых реакторов для производства малеинового ангидрида
58. Автоматизация технологических процессов основных химических производств
60. Классификация и ассортимент ковровых изделий. Особенности производства ковровых изделий
61. Использование морских - возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии
62. Производство электроэнергии
63. Автоматизация процесса производства геля
64. Биологически Активные Добавки в производстве косметики
65. Производство и ассортимент женских сумок
67. Технология и автоматизация производства РЭА
69. Технология производства сахара и сахарной свеклы
70. Технология производства самогона
71. Технология производства, прогнозирования, программирования и планирования урожаев
72. Учет затрат на производство зерна
73. Экономика производства кормовых культур в полевых условиях
74. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"
75. Свойства сплавов кремний-германий и перспективы Si1-xGex производства
76. Производство, передача и использование электроэнергии
78. Химия в биологии, медицине и производстве лекарственных веществ
79. Химия в биологии, медицине и в производстве лекарственных веществ
80. Обработка каучука и производство резины
81. Химия в биологии , медицине, производстве лекарственных веществ
82. Производство серной кислоты
83. Коксохимическое производство
84. Химия никеля
85. Учет, контроль использования материалов на производстве
86. Аудит счета "Обслуживающие хозяйства и производства"
88. Экономический анализ затрат на производство продукции
89. Учет затрат на производство
90. Затраты на производство и реализацию продукции
91. Затраты на производство продукции
92. Особенности процесса производства культурных услуг
93. Издержки производства в длительном периоде. Эффект масштаба (Контрольная)
94. Сравнительная оценка качества мясных консервов отечественного и импортного производства
95. Ассортимент и оценка качества шоколада и шоколадных изделий советского и импортного производства
96. Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО "Коммаш"
97. Россия в мировом производстве и торговле продовольствием
98. Кадровая политика фирмы при создании производства мирового класса
99. Менеджмент на производстве
100. Разработка вопросов организации труда для прядильного и ткацкого производства
101. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"
102. САПР организации производства
103. Организация производства и менеджмент в машиностроении
104. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха электролиза никеля
105. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий
106. Бизнес-план организации производства пластиковой тары (упаковки) в Люберцах Московской области
107. Создание предприятия по производству торгового оборудования
110. Расширение объемов производства и ассортимента полиамидных текстурированых нитей
111. Проектирование машиностроительного производства
112. Эффективность производства
113. Экономика химического производства
114. Организация строительного производства
115. Производственные фонды радиотехнического производства
117. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства
119. Организация предприятия по производству паркета
121. Тенденция развития производства и потребления магния
122. Эффективность производства, анализ эффективности производства
124. Бизнес-план "Создание фирмы по производству узлов для ЭВМ"
125. Бизнес-план производства технического углерода (сажи) (и газообразного водорода)
127. Издержки производства и их виды (Доклад)
128. Определение (выбор) (формы поточного производства)
129. Издержки производства как экономическая категория
130. Составление бизнес-плана на примере предприятия ООО "Эдельвейс" по производству соевого молока
131. Анализ и экономическая оценка сборочного производства
132. Анализ производства и реализации продукции
133. Производительность труда и пути её повышения на производстве
134. Экономическая эффективность производства ферритовых стронциевых порошков на ОАО "Олкон"
135. Организация производства комплектующих для персональных ЭВМ
136. Экономика производства кормовых культур в полевых условиях
137. Технологические и организационно-экономические особенности энергетического производства
138. Изучение уровня затрат предприятия на производство (реализацию) продукции (услуг)
139. Экономическое значение снижения издержек производства
140. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"
142. Определение эффективности производства
143. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»
144. Нахождение оптимальных планов производства продукции и их экономико-математический анализ
145. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
146. Ценообразование на факторы производства
147. Издержки производства: сущность, структура, проблемы минимизации
148. Оптимизация объемов производства на краткосрочных временных интервалах
149. Роль товарного производства в экономическом развитии общества