编辑: 迷音桑 2019-04-14
doi:10.

3969/j.issn.1005-7854.2019.02.00x 铜渣资源综合利用现状及展望 姚春玲1,2 刘振楠1,2 滕瑜1,2 范兴祥1,2 张金梁1,2 (1.昆明冶金高等专科学校,昆明 650033;

2.昆明市稀散及贵金属资源综合利用重点实验室,昆明 650033) 摘要:综述了目前国内外铜渣综合利用技术现状.铜渣的综合利用研究主要集中在两个方面,一是提取有价金属,二是用作建筑材料.另外还有用作土壤改良或是吸附剂.铜渣中的铁可以通过磁选得到铁精矿或是还原得到铁合金.提铁后的铜渣尾渣可用作建筑材料,其中制作微晶玻璃或矿渣棉附加值较高. 关键词 铜渣;

金属提取;

尾渣;

综合利用 中图分类号: 文献标志码:A 文章编号:1005-7854(2019)00-0000-00 Copper Slag Comprehensive utilization development and prospect of copper slag YAO Chun-ling,LIU Zhen-nan,FAN Xing-xiang,TEENG Yu, ZHANG Jin-liang (1.Kunming Metallurgy College, Yunnan Kunming, 650033, China;

2. Kunming Key Laboratory of Comprehensive Utilization Resources of Rare and Precious Metals, Yunnan Kunming, ,650033, China) Abstract: The current situation of comprehensive utilization of copper slag was discussed. The mineral components of the copper slag are mainly ferric olivine, magnetite, sulfide, and amorphous vitreous body composed of some gangue components. The comprehensive utilization is mainly concentrated in two aspects, one is to extract valuable metals, and the other is used as a building material. In addition, it is used as soil improvement or as an adsorbent. Iron in the copper slag can be obtained by magnetic separation to obtain iron concentrate or to restore the ferroalloy. The copper slag tail slag after lifting iron can be used as building material, in which the added value of making glass or slag cotton is higher. Key words: copper slag;

metal extraction;

tailings;

comprehensive utilization 0前言 重金属冶炼尾渣资源化利用和安全处置越来越日益受到全世界的关注,铜渣就是其中一种.2017年我国精铜产量高达895万吨t,按每产出一吨精铜至少排放2.2 吨t铜渣计算[1],仅过去一年我国就排放1 780万吨t铜渣.由于迄今为止没有高效的利用途径,铜渣基本在工厂附近堆放保存,我国铜渣堆存量已逾亿吨.铜渣的堆放,不仅占用宝贵的土地资源,而且污染环境,给企业带来沉重负担.如何更好的地将铜渣资源化利用是铜冶炼行业亟待解决的问题.铜渣资源化,对不仅能实现经济效益,还能推进国家生态文明建设意义重大.

1 铜渣的成分及物相分析 1.1 铜渣的成分 铜渣主要是在造锍熔炼过程和铜锍吹炼过程中产生的,主要由氧化物、硅酸盐和硫化物组成.铜渣中含有多种有价金属,其典型成分[2]是(%):Fe 含量为30%~40%,、Cu 含量为0.5%~2.1%,、SiO2 为35%~40%,、Al2O3≤10%,、CaO≤10%,此外还含有少量的Zn、Pb、Co、Ni等元素,以及少量Au、Ag等贵金属[2-3].不同造锍熔炼方法产出的铜渣典型成分如表1所示[4]. 表1 不同熔炼方法产出的铜渣典型成分,% Table

1 Typical components of copper slag produced by different smelting methods,% /% 熔炼方法 Cu Fe Fe3O4 SiO2 S Al2O3 CaO MgO 密闭鼓风炉熔炼 0.42 29.0

38 7.5

11 0.74 奥托昆普闪速熔炼(渣不贫化) 1.5 44.4 11.8 26.6 1.6 奥托昆普闪速熔炼(渣贫化) 0.78 44.06 29.7 1.4 7.8 0.6 因科闪速炉熔炼 0.9 44.0 10.8

33 1.1 4.72 1.73 1.61 诺兰达熔炼 2.6

40 15 25.1 1.7 5.0 1.5 1.5 瓦纽克夫熔炼 0.5

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