[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2572438C1 - Способ переработки отвального сталеплавильного шлака - Google Patents

Способ переработки отвального сталеплавильного шлака Download PDF

Info

Publication number
RU2572438C1
RU2572438C1 RU2014129993/02A RU2014129993A RU2572438C1 RU 2572438 C1 RU2572438 C1 RU 2572438C1 RU 2014129993/02 A RU2014129993/02 A RU 2014129993/02A RU 2014129993 A RU2014129993 A RU 2014129993A RU 2572438 C1 RU2572438 C1 RU 2572438C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
iron
aluminum
oxide
muffle
Prior art date
Application number
RU2014129993/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Никитич Гринавцев
Олег Валерьевич Гринавцев
Владимир Юрьевич Брунцев
Виталий Вадимович Винниченко
Original Assignee
Валерий Никитич Гринавцев
Олег Валерьевич Гринавцев
Владимир Юрьевич Брунцев
Виталий Вадимович Винниченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Никитич Гринавцев, Олег Валерьевич Гринавцев, Владимир Юрьевич Брунцев, Виталий Вадимович Винниченко filed Critical Валерий Никитич Гринавцев
Priority to RU2014129993/02A priority Critical patent/RU2572438C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572438C1 publication Critical patent/RU2572438C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/10Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
    • Y02P10/134Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions by avoiding CO2, e.g. using hydrogen
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к переработке отвального сталеплавильного шлака. Способ включает грохочение с выделением негабаритных кусков шлака, магнитную сепарацию барабанным железоотделителем, дробление на щековой дробилке, магнитную сепарацию барабанным железоотделителем полученного после дробления продукта, дробление на центроударной дробилке и магнитную сепарацию. Полученный магнитный продукт, состоящий из оксида железа, оксида кремния и оксида кальция, измельчают в валковой дробилке до частиц размером 150-200 м2/кг и смешивают с порошком металлического алюминия. Полученную смесь подают в муфель и восстанавливают с образованием расплавленного металлического железа и жидкого расплава, состоящего из оксида алюминия, оксида кальция и оксида кремния. Упомянутый жидкий расплав сливают из муфеля в электролизную ванну с токопроводящей шиной, после чего сливают из муфеля, расплавленное металлическое железо, а в жидкий расплав в электролизной ванне вводят криолит и фтористый алюминий и растворяют их в расплаве с диссоциацией оксидов алюминия и кремния. В электролизную ванну опускают графитовый электрод и пропускают через расплав электрический ток с образованием под слоем расплава силумина. Обеспечивается извлечение металлического железа и силумина из отвального сталеплавильного шлака. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к способу переработки шлаков металлургического производства, используемых в стройиндустрии, в частности в дорожном строительстве, в бетонных работах и др., к получению или обогащению магнитного железосодержащего продукта, используемого в доменной плавке для замены железорудного сырья, в выплавке стали и при производстве агломерата.
Известен способ переработки металлургических шлаков, включающий дробление шлака, классификацию по крупности, выделение металла грохочением и магнитную сепарацию (а.с. СССР №947214, МПК С22В 34/22, БИ №28, 1982 г.).
Недостаток этого способа заключается в необходимости использовать «мокрый способ», что ведет к загрязнению окружающей среды.
Известен также способ получения алюминия в виде его сплава с кремнием (силумина), включающий расплав и последующий электролиз алюминий - кремний - земельного сырья из золы ТЭЦ после сжигания бурых углей (патент РФ №2065510 кл. С25С
Figure 00000001
, по заявке №93042444/0 от 26.08.98).
Недостатком этого способа является расход энергии на расплавленные шахты, невозможность восстановления оксида железа и необходимость использовать большое количество электроэнергии на поддержание рабочей температуры расплава в пределах 1000°С.
Известен способ переработки сталеплавильных шлаков (прототип), включающий предварительное грохочение, с выделением негабаритных кусков шлака, магнитную сепарацию первым барабанным железоотделителем, дробление на щековой дробилке, при этом дробленный продукт подвергают, с применением второго барабанного железоотделителя, магнитной сепарации с отделением магнитного продукта и дополнительное дробление на центроударной дробилке, а, затем, магнитную сепарацию магнитного продукта (патент РФ №2377324 «Способ переработки металлургических шлаков и техническая линия (варианты) для его осуществления», опубликован 27.12.2009 г.).
Недостаток этого способа заключается в том, что он не позволяет извлекать из переработанного магнитного продукта, содержащего кроме оксида железа, содержится примерно 35% пустой породы, состоящей из оксидов алюминия, кремния, кальция и некоторых других веществ, на расплавление которых в металлургическом процессе переработки в металлическом процессе переработки в металлическое железо тратится большое количество энергии, а оксиды алюминия, кремния, кальция переходят в шлаки, и безвозвратно теряются.
Технической задачей изобретения является разработка способа получения железа и кремния, (силумина) алюминия из отвального металлургического шлака.
Решение поставленной задачи достигается за счет того, что полученный магнитный продукт, состоящий из оксида железа, оксида алюминия, оксида кремния, оксида кальция, измельчается в валковой дробилке до 150-200 м2/кг, после чего поступает в смеситель, где осуществляется смешивание мас. % 66-77 оксида железа с 23-34 мас. % порошка металлического алюминия, затем смесь подается в муфель, где электрической дугой инициируется химическая реакция восстановления металлического железа из оксидов железа металлическим порошком алюминия, которое сопровождается повышением температуры до 3000°С, и образование, в результате этой реакции, металлического железа и жидкого расплава, состоящего из оксида алюминия, оксида кальция, оксида кремния, и последующий слив расплава из муфеля в электролизную ванну с токоподводящей шиной и, по завершении слива расплава из муфеля, расплавленное железо сливается в ковш, а в жидкий расплав в электролизной ванне вводится криолит, фтористый алюминий, которые растворяются в расплаве и в нем, при этом диссоциируются оксиды алюминия, кремния, затем в электролизную ванну опускают графитовый анод, после чего через расплав криолита, фтористого алюминия с диссоциированным в нем оксиде алюминия, кремния пропускается электрический ток, под действием которого на катоде разряжаются катионы ионов алюминия, кремния в результате под слоем расплава формируется жидкая смесь алюминия и кремния (силумин), который откачивается вакуумным насосом, а последующий слив расплава из оксида кальция происходит из электролизной ванны в ковш.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором:
Фиг. 1 - последовательность операций, согласно предложенному способу.
Заявленный способ осуществляют согласно изобретению следующим образом. Магнитный продукт 1 (фиг. 1) отвального сталеплавильного шлака поступает на грохот (согласно прототипу RF №2377324, фиг. 2, поз. 1) с выделением негабаритных кусков шлака, дробление на щековой дробилке (прототип RF №2377324, фиг. 2, поз. 1), при этом дробленый продукт, согласно прототипу, перерабатывают на втором барабанном железоотделителе и получают дополнительное дробление на центроударной дробилке (прототип RF №2377324, фиг. 2, поз. 17, фиг. 1) и магнитную сепарацию (прототип RF №2377324, фиг. 2, поз. 1) магнитного продукта, а затем он поступает в валковый измельчитель 2, где измельчается до частиц 3 размером 150-200 м2/кг и смешиваются с частицами 4 алюминиевого порошка в смесителе 5. Пределы измельчения частиц 3 установлены экспериментально. При размерах частиц 3 более 150 м2/кг неудовлетворительно смешиваются с частицами 4 порошка металлического алюминия, что ухудшает протекание реакции восстановления железа. При размерах зерен 3 менее 200 м2/кг резко возрастают затраты энергии на измельчение магнитного продукта 1. Измельченный магнитный продукт 1 поступает в смеситель 5, где зерна 3 магнитного продукта тщательно перемешиваются в соотношении на 66-77 мас. % зерен 3 магнитного продукта 1, состоящего из оксида железа, оксида кремния, оксида кальция используется 23-34 масс. % частиц 4 металлического порошка алюминия от общей массы. Соотношение расхода частиц 4 порошка металлического алюминия установлено экспериментально. При расходе частицы 4 металлического порошка алюминия менее 23 мас. % от массы зерен 3 магнитного продукта 1 снижается восстановление оксида железа Fe2O3, FeO алюминием, а при расходе частицы 4 металлического порошка алюминия более 34 мас. % от общей массы зерен 3 магнитного продукта , снижается эффективность процесса из-за высокой стоимости одного килограмма алюминия на рынке. Полученную смесь 6 зерен 3 магнитного продукта 1 и частиц 4 порошка металлического алюминия заполняет (фиг. 1б) огнеупорный муфель 7, после чего электрической дугой 8 сварочного устройства 9 инициируется химическая реакция восстановления металлического железа 10 из оксидов железа (Fe2O3, FeO) частицами 4 порошка металлического алюминия по формулам:
Figure 00000002
которые сопровождаются повышением температуры до 3000°С образованием металлического железа 10 и жидкого расплава 11 (фиг. 1в), состоящего из оксидов алюминия, кальция, кремния. Затем, жидкий расплав 11 из муфеля 7 (фиг. 1в) сливается в электролизную ванну 12 (Фиг. 1г) с токопроводящей шиной 13, после чего жидкое металлическое железо 10 (Фиг. 1д) сливается в ковш 14, для последующего получения стальных отливок. Во время слива жидкого расплава 11 в электролизную ванну 12 вводят криолит 15, фтористый алюминий 16, которые растворяются в жидком расплаве 11 и в нем диссоциируют оксиды алюминия, оксиды кремния, после чего в электролизную ванну 12 механизмом 17 опускают анод 18, после чего через токопроводящие шины 13 пропускается электрический ток, при прохождении которого через жидкий расплав 11, с растворенным в нем криолитом 15 и фтористым алюминием 16 и диссоциированным в этом расплаве оксидами алюминия, оксидами кремния, катионы ионов алюминия Al-3 и кремния Si-4 разряжаются на катоде 19 в атомы алюминия Al0 и кремния Si0. В результате, под слоем расплава 11 накапливается жидкая смесь алюминия и кремния (силумина) 20, который откачивается вакуумным насосом 21, после чего расплав 11, состоящий, в основном, из оксида кальция сливается в ковш 22 и, поскольку, в нем практически полностью отсутствуют оксиды железа и кремния, которые разряжаются на катоде 19, то его можно эффективно использовать при производстве цемента.
Экономическая эффективность использования предложенного способа определяется по следующей методике. На переработку 0,75 т смеси магнитного концентрата, согласно изобретению, расходуется 0,25 т алюминиевого порошка и 5000 кВт электроэнергии для электролиза, разогретого до 3000°С расплава, что способствует значительному снижению расхода электроэнергии.
Стоимость 0,75 т магнитного концентрата сталеплавильного шлака при его цене 1500 руб./т составит 1125 руб.
Стоимость 0,25 тн алюминиевого порошка, при цене 80000 руб./т составит 20000 руб.
Стоимость электроэнергии постоянного тока при цене 7,0 руб. за кВт/час составит 25000 руб.
Затраты на переработку 0,75 т магнитного концентрата, полученного из отвального сталеплавильного шлака, составят 46125 руб.
В результате переработки получаем 0,520 т железа с температурой около 3000°С. Высокая температура железа позволяет получить стальные отливки высокого качества, стоимость которых на рынке будет от 50000 руб. до 100000 руб., приняв минимальную цену в 50000 руб. За счет этого будет получено 26000 руб. и 0,350 тн силумина, стоимость 77000 руб./тн на сумму 26950 руб. и всего от переработки концентрата будет получено 52950 руб.
В целом, положительный эффект от получения железа и силумина из отвального сталеплавильного шлака составит:
52950-46125=6825 руб.
Следует еще учесть, что переработка отвального сталеплавильного шлака позволит улучшить экологию и сохранить природные ресурсы.

Claims (1)

  1. Способ переработки отвального сталеплавильного шлака, включающий его грохочение с выделением негабаритных кусков шлака, магнитную сепарацию барабанным железоотделителем, дробление на щековой дробилке, магнитную сепарацию барабанным железоотделителем полученного после дробления продукта, дробление на центроударной дробилке и магнитную сепарацию магнитного продукта, отличающийся тем, что полученный магнитный продукт, состоящий из оксида железа, оксида кремния и оксида кальция, измельчают в валковой дробилке до частиц размером 150-200 м2/кг и смешивают в количестве 66-77 мас.% с порошком металлического алюминия в количестве 23-34 мас.%, полученную смесь подают в муфель и электрической дугой инициируют химическую реакцию восстановления металлического железа в магнитном продукте из оксидов железа металлическим порошком алюминия при повышении температуры до 3000°С с образованием расплавленного металлического железа и жидкого расплава, состоящего из оксида алюминия, оксида кальция и оксида кремния, упомянутый жидкий расплав сливают из муфеля в электролизную ванну с токопроводящей шиной, после чего сливают из муфеля расплавленное металлическое железо, а в жидкий расплав в электролизной ванне вводят криолит и фтористый алюминий и растворяют их в расплаве с диссоциацией оксидов алюминия и кремния, затем в электролизную ванну опускают графитовый электрод и пропускают через расплав электрический ток с образованием под слоем расплава жидкой смеси алюминия и кремния в виде силумина, который откачивают вакуумным насосом, после чего сливают из электролизной ванны расплав оксида кальция.
RU2014129993/02A 2014-07-21 2014-07-21 Способ переработки отвального сталеплавильного шлака RU2572438C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129993/02A RU2572438C1 (ru) 2014-07-21 2014-07-21 Способ переработки отвального сталеплавильного шлака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129993/02A RU2572438C1 (ru) 2014-07-21 2014-07-21 Способ переработки отвального сталеплавильного шлака

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572438C1 true RU2572438C1 (ru) 2016-01-10

Family

ID=55072159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129993/02A RU2572438C1 (ru) 2014-07-21 2014-07-21 Способ переработки отвального сталеплавильного шлака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572438C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113003584A (zh) * 2021-03-26 2021-06-22 东北大学 一种利用钢渣制备介孔硅铝材料的方法
CN113981163A (zh) * 2021-11-20 2022-01-28 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 一种从含碳转炉钢渣中回收金属铁的方法
CN114032390A (zh) * 2021-10-18 2022-02-11 鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司 一种用于炼钢的铝铁合金冶金炉渣的资源化处理方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB923233A (en) * 1958-06-07 1963-04-10 Roman Rummel A process and apparatus for smelting metal oxide-containing dusts or ores in finely divided or particulate form
RU2065510C1 (ru) * 1993-08-26 1996-08-20 Акционерное общество "Богословский алюминиевый завод" Способ производства силумина
RU2096486C1 (ru) * 1993-10-19 1997-11-20 Сибирская государственная горно-металлургическая академия Способ извлечения железа из шлаков сталеплавильного производства
US20080148902A1 (en) * 2006-12-21 2008-06-26 Westwood Lands, Inc. Processing of steel making slags
RU2358027C1 (ru) * 2007-09-06 2009-06-10 Сергей Викторович Ласанкин Способ переработки отвальных шлаков
RU2377324C2 (ru) * 2008-01-09 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Чусовской металлургический завод" Способ переработки металлургических шлаков и технологическая линия (варианты) для его осуществления
RU2492151C1 (ru) * 2012-03-26 2013-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Промышленная Компания "Технология Металлов" Способ переработки сталеплавильных шлаков с получением цементного клинкера и чугуна

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB923233A (en) * 1958-06-07 1963-04-10 Roman Rummel A process and apparatus for smelting metal oxide-containing dusts or ores in finely divided or particulate form
RU2065510C1 (ru) * 1993-08-26 1996-08-20 Акционерное общество "Богословский алюминиевый завод" Способ производства силумина
RU2096486C1 (ru) * 1993-10-19 1997-11-20 Сибирская государственная горно-металлургическая академия Способ извлечения железа из шлаков сталеплавильного производства
US20080148902A1 (en) * 2006-12-21 2008-06-26 Westwood Lands, Inc. Processing of steel making slags
RU2358027C1 (ru) * 2007-09-06 2009-06-10 Сергей Викторович Ласанкин Способ переработки отвальных шлаков
RU2377324C2 (ru) * 2008-01-09 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Чусовской металлургический завод" Способ переработки металлургических шлаков и технологическая линия (варианты) для его осуществления
RU2492151C1 (ru) * 2012-03-26 2013-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Промышленная Компания "Технология Металлов" Способ переработки сталеплавильных шлаков с получением цементного клинкера и чугуна

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113003584A (zh) * 2021-03-26 2021-06-22 东北大学 一种利用钢渣制备介孔硅铝材料的方法
CN114032390A (zh) * 2021-10-18 2022-02-11 鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司 一种用于炼钢的铝铁合金冶金炉渣的资源化处理方法
CN114032390B (zh) * 2021-10-18 2023-08-18 鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司 一种用于炼钢的铝铁合金冶金炉渣的资源化处理方法
CN113981163A (zh) * 2021-11-20 2022-01-28 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 一种从含碳转炉钢渣中回收金属铁的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tabereaux et al. Aluminum production
Ding et al. Mechanism and kinetics study on ultrasound assisted leaching of gallium and zinc from corundum flue dust
Tang et al. Pilot-scale extraction of iron from flotation tailings via suspension magnetization roasting in a mixture of CO and H2 followed by magnetic separation
Zhang et al. Recovery of iron from cyanide tailings with reduction roasting–water leaching followed by magnetic separation
CN107964593B (zh) 一种通过氯化焙烧蒸发回收报废锂电池渣中锂的方法
CN102146570A (zh) 一种铝电解槽废阴极炭块生产铝用阳极的方法
CN110016557B (zh) 以铝灰为原料电弧炉冶炼制取铝硅铁的方法
Geng et al. Recovery of iron and copper from copper tailings by coal-based direct reduction and magnetic separation
CN109252045B (zh) 一种从含铝矿物中提取金属铝和硅铁合金的方法
CN108893615A (zh) 一种从铝灰中回收金属铝的方法
CN110144457B (zh) 铝灰预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法
CN103695631A (zh) 一种钛铁氧化矿的选矿富集工艺
Kuang et al. Co-treatment of spent carbon anode and copper slag for reuse and the solidification of the constituent fluorine and heavy metals
RU2572438C1 (ru) Способ переработки отвального сталеплавильного шлака
CN104028530A (zh) 废旧电路板的处理方法
CN112642580B (zh) 一种钢渣梯级利用的处置方法
CN101575675B (zh) 利用硬质合金磨削废料生产铸造碳化钨的方法
CN106673682A (zh) 一种利用固废生产铁合金和耐火材料的方法
CN105132949A (zh) 一种铝电解废旧阴极材料的综合利用方法
Sun et al. Melting and separation behavior of slag and metal phases in metallized pellets obtained from the direct-reduction process of vanadium-bearing titanomagnetite
CN108178532A (zh) 一种铜渣浮选尾渣综合利用的方法
CN110965079B (zh) 一种富铁冶矿尾渣高效综合回收利用的方法
CN214270947U (zh) 一种铝业废阴极炭块无害化、资源化处置的系统
CN110004300B (zh) 以铝灰为原料等离子体射流送料制取硅铁合金的方法
CN109609776A (zh) 一种利用铝电解槽废阴极炭块提取铜转炉渣中铜钴的方法