Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия:
М. Б. Курмансейтов, магистрант, каф. цветных металлов и золота, эл. почта: mura_123@inbox.ru
А. Н. Федоров, профессор, каф. цветных металлов и золота
Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан:
Н. К. Досмухамедов, профессор, каф. металлургии цветных металлов
На основании статистического анализа результатов промышленных данных о составах штейнов и соответствующих им составах продуктов конвертирования изучено распределение меди и сопутствующих металлов-примесей — свинца, мышьяка и сурьмы — при конвертировании медно-свинцовых штейнов на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе ТОО «Казцинк». Установлены закономерности распределения меди, свинца, мышьяка и сурьмы между продуктами конвертирования. На основании математической обработки промышленных данных рассчитаны коэффициенты распределения меди, свинца, мышьяка и сурьмы и установлена их зависимость от состава штейна. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при конвертировании медно-свинцовых штейнов конечное извлечение меди в черновой металл определяется наличием свинца, мышьяка и сурьмы в штейнах. Для достижения оптимальных показателей распределения металлов при конвертировании необходимо либо улучшать качество получаемого при шахтной сократительной плавке штейна, либо в условиях ведения процесса конвертирования предусматривать дополнительные технологические мероприятия, обеспечивающие повышение качества черновой меди.
1. Willis G. M., Toguri J. M. Yazawa’s Diagram // The AusIMM Metallurgical Society Special Paper. September. 2009. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ausimm.com.au/content/docs/yazawas_diagram_id232.pdf.
2. Matousek J. W. The Thermodynamic Properties of Copper Mattes // JOM. 2009. Vol. 61, iss. 10. P. 61–63.
3. Nagamori M., Yazawa A. Thermodynamic Observations of the Molten FeS–FeO System and Its Vicinity at 1473 K // Metallurgical and Materials Transactions B. 2001. Vol. 32, iss. 5. P. 831–837.
4. Lynch D. C., Akagi S., Davenport W. G. Thermochemical Nature of Minor Elements in Copper Smelting Mattes // Metallurgical Transactions B. 1991. Vol. 22, iss. 5. P. 677–688.
5. King M. G. The evolution of technology for extractive metallurgy over the last 50 years — Is the best yet to come? // JOM. 2007. Vol. 59, iss. 2. Р. 21–27.
6. Swinbourne D. R., Kho T. S. Computational Thermodynamics Modeling of Minor Element Distributions During Copper Flash Converting // Metallurgical and Materials Transactions B. 2012. Vol. 43, iss. 4. P. 823–829.
7. Kaur R., Nexhip C., Wilson M., George-Kennedy D. Minor element deportment at the Kennecott Utah copper smelter // Proceedings of conference «Copper 2010». — Hamburg, Germany, 6–10 june 2010. Vol. 6. P. 2415–2432.
8. Fonseca R. O. C., Campbell I. H., O’Neill H. S. C., Fitzgerald J. D. Oxygen solubility and speciation in sulphide-rich mattes // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2008. Vol. 72, iss. 11. Р. 2619–2635.
9. Moskalyk R. R., Alfantazi A. M. Review of copper pyrometallurgical practice: today and tomorrow // Minerals Engineering. 2003. Vol. 16, iss. 10. P. 893–919.
10. Цемехман Л. Ш., Цымбулов Л. Б., Князев М. В., Кайтмазов Н. Г., Фомичев В. Б. Непрерывное конвертирование медных и медно-никелевых штейнов. Современное состояние и результаты исследований // Цветные металлы. 2009. № 9. С. 43–48.
11. Цымбулов Л. Б., Пигарев С. П., Селиванов Е. Н., Чумарев В. М. Строение и свойства шлаков непрерывного конвертирования медных никельсодержащих штейнов и концентратов. Влияние расхода флюсующих компонентов на строение и температуру ликвидуса шлаков // Металлы. 2011. № 3. С. 3–6.
12. Досмухамедов Н. К., Меркулова В. П., Калмукамбетов А. О. Распределение металлов при конвертировании медно-свинцовых штейнов // Промышленность Казахстана. 2010. № 1 (58). С. 84–88.


