Please wait a minute...
金属学报  1997, Vol. 33 Issue (10): 1094-1100    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
铜熔炼过程中伴生元素分配行为的计算机模型
谭鹏夫;张传福
中南工业大学;长沙410083;中南工业大学;长沙410083
COMPUTER MODEL OF DISTRIBUTION BEHAVIOR OF ACCESSORY ELEMENTS IN COPPER SMELTING
TAN Pengfu;ZHANG Chuanfu(Central South University of Technology; Changsha 410083)
引用本文:

谭鹏夫;张传福. 铜熔炼过程中伴生元素分配行为的计算机模型[J]. 金属学报, 1997, 33(10): 1094-1100.
, . COMPUTER MODEL OF DISTRIBUTION BEHAVIOR OF ACCESSORY ELEMENTS IN COPPER SMELTING[J]. Acta Metall Sin, 1997, 33(10): 1094-1100.

全文: PDF(521 KB)  
摘要: 本文提出了伴生元素Ni,Co、Sn,Pb,Zn,as,Sb,Bi,au和ag在铜熔炼过程中分配行为的计算机模型.利用该模型,对闪速炼铜和Noranda炼铜等铜熔炼过程进行了模拟,并将预测结果与实际生产数据作了对比,模型的预报与实际生产数据吻合得很好.该模型时代化铜熔炼过程的操作条件及有效控制伴生元素的分配行为,均具有重要指导作用.
关键词 Cu熔炼伴生元素数学模型    
Abstract:By using computer-aided techniques of equilibrium calculations for multicomponent and multiphase systems, a computer model has been developed to simulate distribution behavior of Ni, Co, Sn, Pb, Zn, as, Sb,Bi, au and ag in copper smelting. The predicted results by the present computer model are compared with the known commerical data from Gui Xi Smelter in China and Horne Smelter in Canada. The agreements between the computer prediction and the commercial data are excellent, so that the present computer model can be used to monitor and optimize the actual industrial operations of copper smelting and control the distribution behavior of accessory elements in copper smelting.
Key wordscopper    smelting    accessory element    computer model
收稿日期: 1997-10-18     
基金资助:国务院经济贸易委员会铜冶金重点引进消化吸收一条龙资助
1 Itagaki K, Yazawa a. In:Sohn H Y, ed., advances in Sulfide Smelting. Utah: americal Institute ofMining, Metallurgical and Petroleum Engineers, 1983:119
2 Chaubal P C. MetalI Trans, 1989; 20B(12):39
3 Shimpo R, Ogawa O, Goto S. Metall Trans, 1993, 24a(8):1882
4 Shimpo R, Watanabe Y, Goto S. In. Sohn H Y, ed., advances in Sulfide Smelting. Utah:americalInstitute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, 1983; 295
5 Nagamori N, Mackey P J. Metall Trans, 1978; 9B:567
6 Nagamori M, Errington W J, Mackey P J. MetalI Trans. 1994; 25B(12):839
7 Seo K W, Sohn H Y. Metall Trans. 1991; 22B(12):791
8 Yazawa a, Nakazawa S, Takeda Y. In:Sohn H Y, ed., advances in Sulfide Smelting. Utah:americal Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, 1983; 90
9 Sinha S N, Nagamori M. Metall Trans. 1982, 13B(9). 461
10 Sinha S N, Sohn H Y, Nagamori M. Metall Trans. 1984; 15B(9):595
11 Sinha S N, Sohn H Y, Nagamori M. Metall Trans. 1985; 16B(31):53
12 Takeda Y, Ishinata S, Yazawa a. Trans Jpn Inst Met, 1983; 24(7):518
13 Mackey P J. Can Metall Q, 1982, 21(3). 221
14 Grimsey E J, Liu X L. Metall Trans, 1995; 26B(4): 229
15 Jalkanen H K, Holppa L E K.In:Sohn H Y,ed,advances in Sulfide Smelting.Utah: americal Institute of Mining,Metallurgical and Petroleum Engineers,1983:277
16Nagamori M, Mackey P J. Metall Trans, 1978; 9B(6): 255
17王震华,有色冶金设计与研究.1993;14(4):18
[1] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[2] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[3] 刘满平, 薛周磊, 彭振, 陈昱林, 丁立鹏, 贾志宏. 后时效对超细晶6061铝合金微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 657-667.
[4] 王寒玉, 李彩, 赵璨, 曾涛, 王祖敏, 黄远. 基于纳米活性结构的不互溶W-Cu体系直接合金化及其热力学机制[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 679-692.
[5] 万涛, 程钊, 卢磊. 组元占比对层状纳米孪晶Cu力学行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 567-576.
[6] 许林杰, 刘徽, 任玲, 杨柯. CuNi-Ti合金抗支架内再狭窄与耐蚀性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 577-584.
[7] 巩向鹏, 伍翠兰, 罗世芳, 沈若涵, 鄢俊. 自然时效对Al-2.95Cu-1.55Li-0.57Mg-0.18Zr合金160℃人工时效的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1428-1438.
[8] 韩冬, 张炎杰, 李小武. 短程有序对高层错能Cu-Mn合金拉-拉疲劳变形行为及损伤机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1208-1220.
[9] 冯迪, 朱田, 臧千昊, 李胤樹, 范曦, 张豪. 喷射成形过共晶AlSiCuMg合金的固溶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1129-1140.
[10] 吴彩虹, 冯迪, 臧千昊, 范诗春, 张豪, 李胤樹. 喷射成形AlSiCuMg合金的热变形组织演变及再结晶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 932-942.
[11] 朱小绘, 刘向兵, 王润中, 李远飞, 刘文庆. 290℃氩离子辐照对Fe-Cu合金微观组织的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 905-910.
[12] 刘续希, 柳文波, 李博岩, 贺新福, 杨朝曦, 恽迪. 辐照条件下Fe-Cu合金中富Cu析出相的临界形核尺寸和最小能量路径的弦方法计算[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 943-955.
[13] 唐帅, 蓝慧芳, 段磊, 金剑锋, 李建平, 刘振宇, 王国栋. 铁素体区等温过程中Ti-Mo-Cu微合金钢中的共析出行为[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 355-364.
[14] 袁波, 郭明星, 韩少杰, 张济山, 庄林忠. 添加3%ZnAl-Mg-Si-Cu合金非等温时效析出行为的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 345-354.
[15] 董昕远, 雒晓涛, 李成新, 李长久. B清除大气等离子喷涂CuNi熔滴氧化物效应[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 206-214.