RU2065510C1 - Способ производства силумина - Google Patents
Способ производства силумина Download PDFInfo
- Publication number
- RU2065510C1 RU2065510C1 RU93042444A RU93042444A RU2065510C1 RU 2065510 C1 RU2065510 C1 RU 2065510C1 RU 93042444 A RU93042444 A RU 93042444A RU 93042444 A RU93042444 A RU 93042444A RU 2065510 C1 RU2065510 C1 RU 2065510C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aluminum
- silicon
- ash
- raw materials
- production
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 229910000551 Silumin Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 6
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 16
- CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N alumanylidynesilicon Chemical compound [Al].[Si] CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims description 8
- 239000003077 lignite Substances 0.000 claims description 3
- 239000002956 ash Substances 0.000 claims 3
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 claims 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 abstract description 16
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 15
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 7
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 7
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 7
- 229910000676 Si alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 238000005275 alloying Methods 0.000 abstract description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 3
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Chemical class [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract 1
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 abstract 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 19
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 19
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 18
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 7
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021364 Al-Si alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- HMDDXIMCDZRSNE-UHFFFAOYSA-N [C].[Si] Chemical compound [C].[Si] HMDDXIMCDZRSNE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N alumanylidynemethyl(alumanylidynemethylalumanylidenemethylidene)alumane Chemical compound [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al] CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000012211 aluminium silicate Nutrition 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001570 bauxite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Использование: производство алюминиево-кремниевых сплавов. Цель изобретения - вовлечение в сырьевую базу для производства силуминов электролитическим способом отходов производства и снижение затрат на их производство. Сущность: в качестве алюминий-кремнийсодержащего сырья используют золу ТЭЦ, образующуся после сжигания бурых углей, а восстановление полученного тонкодисперсного сырья осуществляют в электролизере в присутствии криолита. Добавку золы производят в пределах 0,5-80 мас.% от общего количества сырья, содержащего окислы алюминия и кремния. Имеющиеся в золе примеси не являются вредными для всех марок силуминов, а железо в количестве 0,8-1,3% является легирующей добавкой для деформируемого силуминового сплава АКЧ. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к производству алюминиево-кремниевых сплавов.
Известен способ производства силумина сплава алюминия с кремнием, включающий расплавление смеси исходных компонентов (алюминия и кремния) и кристаллизацию полученного сплава [1] В большинстве случаев чистый кремний заменяют на алюминий-кремниевую лигатуру для снижения температуры плавления и более быстрого проведения процесса растворения кремния в алюминии. Недостатком способа является дороговизна чистых исходных продуктов алюминия и кремния. Налицо имеется противоречие, заключающееся в том, что в природе, как правило, кремний и алюминий сосуществуют в одном виде сырья, например в бокситовых рудах, затем их разделяют сложными методами, а по получении чистых материалов вновь смешивают.
Более целесообразным является производство силумина методом электротермии [2] который и выбран в качестве прототипа. По нему нагревают алюминий-кремнесодержащее сырье, проводят совместное восстановление алюминия и кремния и кристаллизацию расплава. Восстановление осуществляется углеродистыми восстановителями (углем, торфом и др.). В качестве алюминий-кремнесодержащего сырья применяют каолины, кианиты, андалузиты, силлиманиты и другие полезные ископаемые [2, с.492, 496] Способ основан на том, что восстановление углеродом кремния протекает при более низких температурах, чем алюминия, а восстановленный кремний является восстановителем, теперь уже по отношению к алюминию [2, с. 488] Кроме того, обеспечивается совместное восстановление карбида алюминия и двуокиси кремния с образованием чистых материалов - алюминия и кремния и окиси углерода [2, c.478] Недостатком способа-прототипа является необходимость разработки полезных ископаемых (алюминий-кремнесодержащего сырья), следствием чего является, с одной стороны, повышение затрат на производство Al-Si-сплавов, с другой нарушение экологического равновесия в природе.
Целью предлагаемого изобретения является улучшение состояния экологической обстановки, а также снижение затрат на производство алюминиево-кремниевых сплавов путем вовлечения в сырьевую базу отходов производства.
Указанная цель достигается тем, что в качестве алюминий-кремнесодержащего сырья используют золу, образующуюся после сжигания бурых углей, а восстановление полученного тонкодисперсного сырья осуществляют в электролизере с присутствием криолита. Сущность изобретения заключается в том, что основными компонентами золы после сжигания бурых углей являются глинозем (до 40%) и кремнезем (до 50%) [3] В настоящее время именно ТЭЦ, работающие на бурых углях, как правило, вырабатывают электроэнергию для электролиза алюминия, выбрасывая золу в отвалы, накапливающиеся в больших количествах вокруг территории и загрязняющие окружающую среду. Эти отвалы могут обеспечить сырьем алюминиевые заводы, что окажет благоприятное воздействие и на экологию.
Имеющиеся в золе примеси не являются вредными для всех марок силуминов. Так, например, для деформируемого силуминового сплава АК4 железо в количестве 0,8-1,8% является не вредной примесью, а легирующей добавкой [4] Для литейных силуминов и сплавов для лигатур допускаются значительные колебания химического состава. Стоимость золы как сырья определяется ценой транспортировки и не идет ни в какое сравнение со стоимостью глинозема, получаемого таким сложным и многоступенчатым способом, как метод Байера.
Как уже отмечалось, отвалы крупных ТЭЦ часто соседствуют с алюминиевыми заводами, обладающими электролизными установками. Поэтому целесообразно восстановление алюминия и кремния из золы проводить в электролизерах, используя криолитовый расплав в качестве электролита.
Заявителем установлено, что наиболее целесообразным является диапазон возможных добавок золы в пределах 0,5-80% к общей массе сырья, содержащего окислы алюминия и кремния. Верхняя граница 80% обусловлена тем, что при ее превышении эффективность восстановления кремния резко уменьшается из-за образования корочки кремния на электроде. Нижняя граница 0,5% обусловлена тем, что затраты на транспортные и организационные мероприятия, связанные с доставкой и добавлением золы, перекрывают эффект от ее применения.
Пример 1. Получение алюминий-кремниевого сплава проводили в герметичном лабораторном электролизере, представляющем собой стальную реторту с водоохлаждаемой крышкой, к которой крепился на подвесах тигель-катод из графита. Анод изготовлен из графитового стержня с вольфрамовым наконечником, служащим токопроводом. Электролиз проводился в атмосфере анодных газов. Перед началом электролиза пространство ячейки продували углекислым газом для удаления кислорода. Исходным электролитом служил криолитовый расплав, питаемый шихтой до золы ТЭЦ и глинозема. Зола Богословской ТЭЦ имеет следующий химический состав: Al2O3 35,1% SiO2 45,9% Fe2O2 5,1% CaO 5,2% Электролиз проводили при 1000oC при силе тока 15 А в течение 36 ч. Температура расплава поддерживалась за счет внешнего обогрева селитовыми стержнями с точностью ± 5oC. После окончания электролиза контейнер с электролитом и металлом на дне вынимали на подвесах и содержимое выливали в расплавленном виде в изложницу для охлаждения. Слиток дробили для отделения металлической фазы от электролита и проводили химический анализ полученного металла. Результаты опытов представлены в таблице.
Из таблицы видно, что содержание кремния в сплаве увеличивается пропорционально увеличению добавки золы в электролит. Однако при превышении массовой доли золы 80% содержание кремния перестает увеличиваться. Причиной этого является блокирование электрода корочкой кремния и прекращение реакции. Нижняя граница добавки золы установлена 0,5% поскольку при меньшей добавке организационные и транспортные расходы, связанные с добавкой золы, ее подготовкой и хранением, перекрывают эффект от ее применения в качестве легирующего материала. Таким образом, минимальная добавка золы к общему количеству сырья не должна быть меньше 0,5% а максимальная не должна быть больше 80% что и отражено в формуле изобретения.
Пример 2. На одном из электролизеров Богословского алюминиевого завода был проведен промышленный эксперимент предлагаемого технического решения. Золу Богословской ТЭЦ указанного в примере 1 химического состава добавляли в электролизер. Отношение золы и глинозема по отношению к общей массе электролита составляло около 3% В результате электролиза было отмечено повышение температуры электролита с 960 до 1000oC и увеличение рабочего напряжения с 4,4 до 4,8 В. Содержание кремния в сплаве колебалось в пределах 0,9-1,1% содержание железа 0,12-0,30%
Эффективность предлагаемого способа определяется снижением затрат на производство алюминий-кремниевых сплавов при использовании золы в качестве исходного сырья. В 1 т золе содержится 351 кг глинозема и 214 кг кремния. При получении сплава в электролизере увеличивается удельный расход электроэнергии на 1,2 мгВт-час. С учетом затрат на транспортировку золы экономия от использования 1 т золы составит:
Э 0,351•85954,9 + 0,214•361586,2 1,2•7357,7 1200 97520 руб.
Эффективность предлагаемого способа определяется снижением затрат на производство алюминий-кремниевых сплавов при использовании золы в качестве исходного сырья. В 1 т золе содержится 351 кг глинозема и 214 кг кремния. При получении сплава в электролизере увеличивается удельный расход электроэнергии на 1,2 мгВт-час. С учетом затрат на транспортировку золы экономия от использования 1 т золы составит:
Э 0,351•85954,9 + 0,214•361586,2 1,2•7357,7 1200 97520 руб.
где 85954,9 стоимость 1 т глинозема, руб. (в ценах на 01.07.93);
361586,2 стоимость 1 т кремния, руб.
361586,2 стоимость 1 т кремния, руб.
7357,7 стоимость 1 мгВт-часа электроэнергии постоянного тока, руб.
1200 стоимость 1 т золы (расходы по транспортировке), руб.
Источники информации
1. Фарбман С. А. Колобнев И.Ф. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов. М. Металлургия, 1968, с.428.
1. Фарбман С. А. Колобнев И.Ф. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов. М. Металлургия, 1968, с.428.
2. Справочник металлурга по цветным металлам. Производство алюминия. М. Металлургия, 1971, с.455.
3. Лайнер А.И. Производство глинозема. М. Металлургиздат, 1961, с.28.
4. Алюминиевые сплавы. Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Справочник. М. Металлургия, 1974, с.429. ТТТ1
Claims (2)
1. Способ производства силумина, включающий электролиз алюминий-кремнийсодержащего сырья в расплаве криолита, отличающийся тем, что в качестве сырья используют золу тепловых электроцентралей после сжигания бурых углей.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют золу в количестве 0,5 80,0 мас. от общего количества алюминий-кремнийсодержащего сырья.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93042444A RU2065510C1 (ru) | 1993-08-26 | 1993-08-26 | Способ производства силумина |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93042444A RU2065510C1 (ru) | 1993-08-26 | 1993-08-26 | Способ производства силумина |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU93042444A RU93042444A (ru) | 1996-06-20 |
| RU2065510C1 true RU2065510C1 (ru) | 1996-08-20 |
Family
ID=20146899
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93042444A RU2065510C1 (ru) | 1993-08-26 | 1993-08-26 | Способ производства силумина |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2065510C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2163268C1 (ru) * | 2000-06-14 | 2001-02-20 | Открытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" | Способ получения алюминия из его оксида |
| RU2383662C2 (ru) * | 2008-05-12 | 2010-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Байкальский алюминий" (ООО ТД "Байкальский алюминий") | Способ получения алюминиево-кремниевого сплава в электролизере для производства алюминия |
| RU2556188C1 (ru) * | 2013-12-19 | 2015-07-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" | Способ получения алюминиево-кремниевых сплавов в алюминиевых электролизерах |
| RU2572438C1 (ru) * | 2014-07-21 | 2016-01-10 | Валерий Никитич Гринавцев | Способ переработки отвального сталеплавильного шлака |
-
1993
- 1993-08-26 RU RU93042444A patent/RU2065510C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Патент СССР N 1826998, кл. С 25 С 3/36, 1993. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2163268C1 (ru) * | 2000-06-14 | 2001-02-20 | Открытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" | Способ получения алюминия из его оксида |
| RU2383662C2 (ru) * | 2008-05-12 | 2010-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Байкальский алюминий" (ООО ТД "Байкальский алюминий") | Способ получения алюминиево-кремниевого сплава в электролизере для производства алюминия |
| RU2556188C1 (ru) * | 2013-12-19 | 2015-07-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" | Способ получения алюминиево-кремниевых сплавов в алюминиевых электролизерах |
| RU2572438C1 (ru) * | 2014-07-21 | 2016-01-10 | Валерий Никитич Гринавцев | Способ переработки отвального сталеплавильного шлака |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Ramakrishnan et al. | Global warming impact of the magnesium produced in China using the Pidgeon process | |
| US3535214A (en) | Process and cell for the production of manganese of low carbon content by means of a fused electrolytic bath | |
| US2974032A (en) | Reduction of alumina | |
| AU2013100000A4 (en) | A process for manufacturing aluminum from bauxite or its residue | |
| Tangstad | Ferrosilicon and silicon technology | |
| CA1141170A (en) | Aluminum purification system | |
| Myrzakulov et al. | Analysis of the Effect of Fluxing Additives in the Production of Titanium Slags in Laboratory Conditions. | |
| US2755178A (en) | Electric smelting process for production of silicon-aluminum alloys | |
| RU2065510C1 (ru) | Способ производства силумина | |
| JP5446735B2 (ja) | 金属マンガンの製造方法 | |
| CN111172562A (zh) | 一种铝空气电池用燃料铝的制备方法 | |
| Tangstad | Handbook of Ferroalloys: Chapter 6. Ferrosilicon and Silicon Technology | |
| Sanders Jr et al. | Aluminum and aluminum alloys | |
| FI70253C (fi) | Framstaellning av aluminium- kisellegeringar | |
| Mandal et al. | Recovery of multi-metallic components from bottom ash by smelting reduction under plasma environment | |
| JPS59159945A (ja) | ドロマイトより金属マグネシウム及びカルシウム・フエライトを製造する方法 | |
| US1786386A (en) | Extraction of tin from ores or materials containing tin | |
| CN116332633A (zh) | 一种以煤矸石为原料合成电熔莫来石和电熔刚玉-莫来石的方法 | |
| Кузьмин et al. | The use of carbon-containing wastes of aluminum production in ferrous metallurgy | |
| CN116574906A (zh) | 一种工业硅渣制备硅钙铝合金或硅钙铝铁合金的方法 | |
| US3768998A (en) | Method of smelting high quality ferrosilicon | |
| Kramer | Magnesium and magnesium alloys | |
| CN112501434B (zh) | 液态炼镁还原剂及其应用 | |
| Gasik et al. | Ferroboron and Boron Carbide | |
| Gasik et al. | Alkaline Earth Metal Ferroalloys |