Детальная информация

Название Физико-математическое моделирование охлаждения слитка медно-никелевого файнштейна // Цветные металлы. – 2026. – № 3. — С. 59-70
Авторы Кузнецов А. В. ; Хахалин В. Д. ; Базлов А. И. ; Паймушкин П. Г. ; Малахов П. В.
Выходные сведения 2026
Коллекция Общая коллекция
Тематика Технология металлов ; Металлургия цветных металлов ; медно-никелевые файнштейны ; физико-математическое моделирование ; охлаждение слитков ; флотационное разделение ; никелевые концентраты ; медные концентраты ; пирометаллургическая переработка ; селективные концентраты ; магнитные фракции
УДК 669.21.8
ББК 34.33
Тип документа Статья, доклад
Язык Русский
DOI 10.17580/tsm.2026.03.09
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно Новинка
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\78566
Дата создания записи 01.04.2026

Разрешенные действия

Посмотреть

Продуктом пирометаллургической переработки медно-никелевых сульфидных концентратов Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" является медно-никелевый файнштейн, охлажденные слитки которого перерабатывают в АО "Кольская ГМК" флотационным способом с получением селективных концентратов и магнитной фракции. Для повышения сквозного извлечения никеля и меди в готовую продукцию при флотационном разделении необходимо минимизировать содержание вторых (загрязняющих) металлов в целевых концентратах. Основным фактором, влияющим на селективность при разделении (при прочих равных условиях), является микроструктура файнштейна, свойства которой определяются скоростью охлаждения слитка, направленностью теплоотвода и его составом. Представлены исследования структуры промышленного слитка при стандартных условиях его охлаждения, разработки физико-математической модели его охлаждения при тех же условиях с помощью программного комплекса Pro Cast 2022 (ESI Group, Франция). Результаты изучения структуры слитка показали сильную неоднородность состава файнштейна по сечению слитка и, соответственно, большие различия в теплотехнических свойствах. Наименее благоприятными для разделения определены структуры, образующиеся при скорости охлаждения в интервале кристаллизации более 70 К/ч и имеющие преимущественно направленный в одну сторону теплоотвод. По результатам моделирования показано, что скорость охлаждения в интервале температур кристаллизации, обеспечивающая максимальную долю крупных (размер более 80-90 мкм) зерен сульфида меди формы близкой к сферической, составляет менее 70 К/ч. При таких условиях прогнозируется повышение селективности целевых металлов при флотационном разделении.

...