Details

Title Физико-математическое моделирование охлаждения слитка медно-никелевого файнштейна // Цветные металлы. – 2026. – № 3. — С. 59-70
Creators Кузнецов А. В. ; Хахалин В. Д. ; Базлов А. И. ; Паймушкин П. Г. ; Малахов П. В.
Imprint 2026
Collection Общая коллекция
Subjects 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
UDC 669.21.8
LBC 34.33
Document type Article, report
Language Russian
DOI 10.17580/tsm.2026.03.09
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Additionally New arrival
Record key RU\SPSTU\edoc\78566
Record create date 4/1/2026

Allowed Actions

View

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.

Access count: 38 
Last 30 days: 38

Detailed usage statistics