[go: up one dir, main page]

RU2117708C1 - Способ переработки отвальных металлургических шлаков - Google Patents

Способ переработки отвальных металлургических шлаков Download PDF

Info

Publication number
RU2117708C1
RU2117708C1 RU97120384A RU97120384A RU2117708C1 RU 2117708 C1 RU2117708 C1 RU 2117708C1 RU 97120384 A RU97120384 A RU 97120384A RU 97120384 A RU97120384 A RU 97120384A RU 2117708 C1 RU2117708 C1 RU 2117708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
separation
metal
fractions
scrap
Prior art date
Application number
RU97120384A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97120384A (ru
Inventor
Б.Ф. Борин
М.П. Галкин
Н.Н. Игнатов
В.С. Ларионов
В.А. Небольсин
А.В. Степанов
Original Assignee
Ларионов Валерий Семенович
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 Ларионов Валерий Семенович filed Critical Ларионов Валерий Семенович
Priority to RU97120384A priority Critical patent/RU2117708C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117708C1 publication Critical patent/RU2117708C1/ru
Publication of RU97120384A publication Critical patent/RU97120384A/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
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, конкретно, к технологии переработки отвальных шлаков, преимущественно электрометаллургического производства марочных сталей. Сущность изобретения: переработка отвальных шлаков ведется в холодном состоянии исключительно методами механического воздействия, включающими поэтапное дробление материала до конечных фракций 0 - 5 и 5 - 10 мм с промежуточной выборкой перед каждым этапом дробления чистого металлического скрапа, а также с промежуточным виброгрохочением с рассеиванием по фракциям, из которых на повторное дробление поступают более крупные фракции. Окончательно дробленый шлак подвергают гравитационной сепарации. Способ позволяет довести степень извлечения металла из шлаковой породы до 95%. Полученный металл, в состав которого входят железо, никель, хром и другие компоненты, затем переплавляют в шихтовые болванки массой от 600 до 1350 кг, идущие на вторичный металлургический передел. Из оставшегося неметаллического шлака прессуют дорожные плиты. 3 з.п.ф-лы.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно, к переработке металлургических шлаков, образующихся при производстве сталей, преимущественно специальных, полученных в электропечах.
Проблема переработки отвальных шлаков и извлечения из них металлических компонентов с последующим использованием их в качестве вторичного сырья является одной из актуальных в металлургии. Эта проблема имеет несколько аспектов. Во-первых, металл, извлеченный из металлического шлака, значительно дешевле металла, извлеченного из руды в результате целого ряда технологических переделов. Во-вторых, после извлечения металлов из шлака последний может быть полезно утилизирован. Наконец, полезная переработка шлаковых отвалов дает возможность освободить территорию, занимаемую отвалами, или по крайней мере не расширять ее до неопределенных пределов, т.е. улучшает и экологическую обстановку в отвальной зоне и вокруг нее.
Известен способ переработки металлургических шлаков, включающий введение шлаков в расплав, нагрев до температуры выше температуры плавления металла и обработку расплава присадкой, разделяющей оксиды и металл [8]. Такой способ технологически сложен, связан с задалживанием основной технологической плавильной емкости, значительными энергозатратами, а в случае переработки отвальных шлаков предполагает их встречную транспортировку из отвала к плавильному цеху, что крайне нерационально.
Более практичными являются способы переработки отвальных шлаков с применением механического воздействия на них в автономной зоне, не связанной с плавильным цехом, т.е. на отдельном технологическом участке.
Известен способ переработки отвальных шлаков, содержащих вольфрам, молибден, никель, хром, железо, предусматривающий последовательные операции дробления, измельчения, спекания с содой, автоклавного выщелачивания и фильтрации [9]. Данный способ помимо механического воздействия на шлаковый материал предусматривает также и тепловое, и химическое воздействие, что усложняет технологию извлечения полезных металлов.
Обычный состав и структура отвальных шлаков, в частности, электрометаллургического производства, и опыт их переработки позволяет считать, что достаточно высокой степени извлечения металлов из шлака можно достичь, применяя исключительно механическое воздействие на шлаковый материал. Металл в шлаке находится в форме корольков, т.е. частиц металла, заключенных в оболочку неметаллического материала (собственно шлака). Кроме того, шлак содержит включения металлического скрапа, который попадает в шлак в процессе его скачивания из плавильной емкости. Эти включения могут быть достаточно крупными, и их извлечение из материала шлакового отвала может производиться без применения специальных методов сепарирования путем простой выборки.
Известен способ переработки отвальных шлаков, при котором шлак подвергают первичному дроблению, дополнительному измельчению и последующей воздушной сепарации [2]. Однако этот способ требует дополнительно определенных температурных условий для эффективного разделения металлической и неметаллической фаз, так что переработка шлака должна производиться непосредственно после его получения, а уже остывший в шлаковом отвале шлак с помощью этой технологии переработан быть не может. Таким образом, проблема переработки именно отвальных шлаков этим способом фактически не решается.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является известный способ переработки отвальных шлаков, включающий дробление до размера куска не более 150 мм, рассев по фракциям, сепарацию фракций [1].
Известный способ предусматривает сепарацию только относительно крупных и средних фракций, в связи с чем степень извлечения металлов из шлака, хотя и сравнительно высока (85,3%), но недостаточна. Недоизвлечение металлов из шлака нежелательно не только по причинам экономического характера (безвозвратные потери), но и в связи с тем, что дальнейшая утилизация металлосодержащего шлакового щебня в строительстве, например, сопряжена с вредным загрязнением окружающей среды продуктами коррозии неизвлеченного металла. Кроме того, сепарация в известном способе производится радиометрическим сепаратором, что может быть эффективно только для немагнитных сплавов и металлов, следовательно, железо при этом способе извлекаться не будет. Радиометрический способ сепарации к тому же сравнительно сложен и недостаточно производителен, что при больших объемах переработки (порядка 1000 т в день) становится существенным.
Задачей изобретения является упрощение технологии переработки отвальных шлаков, повышение степени извлечения металлов (до 90-95%) при одновременном повышении утилизационной пригодности неметаллической фазы шлаков, возможность извлечения всего ряда находящихся в шлаке металлов, включая железо.
Указанная задача решается тем, что в способе переработки отвальных металлургических шлаков, преимущественно электрометаллургического производства специальных сталей, включающем первичное дробление до размера куска не более 150 мм, рассев по фракциям, сепарацию с отделением металла от шлака, согласно изобретению перед первичным дроблением производят предварительную выборку из отвального металлургического шлака крупного металлического скрапа и виброразделение оставшегося шлака на две составляющие: пустая порода вместе со шлаком фракцией 0-30 мм и шлак размером куска 30-500 мм, первичному дроблению подвергают вторую составляющую, полученную после виброразделения, после первичного дробления шлак сортируют, повторно выбирая из него скрап, после чего производят дальнейшее поэтапное дробление шлака до размера куска не более 60 мм и до размера куска не более 30 мм с промежуточной сортировкой и выборкой при этом скрапа, затем шлак подвергают виброгрохочению с рассеиванием шлака по четырем фракциям: 0-5 мм, 5-10 мм, 10-28 мм и свыше 28 мм, из фракции свыше 28 мм вновь выбирают скрап, шлак фракций 10-28 и свыше 28 мм повторно дробят до фракций не свыше 10 мм, после чего окончательно дробленый шлак фракций 0-5 мм и 5-10 мм подвергают гравитационной сепарации с окончательным отделением металла.
Кроме того, отделенный металл и скрап переплавляют в шихтовые болванки массой от 600 до 1350 кг.
Кроме того, из оставшегося неметаллического шлака прессуют дорожные плиты.
Предварительная и промежуточная выборка свободного металлического скрапа из перерабатываемого материала позволяет разгрузить дробильное и грохочильное оборудование от избыточной работы по дроблению и грохочению чистых металлических включений, поскольку последние могут идти на переплавку и в исходном, недробленом состоянии. Дробление шлака на достаточно мелкие фракции по сравнению с технологией, предусмотренной в прототипе, позволяет в дальнейшем при сепарации повысить выход чистого металла за счет более полного извлечения его из мелких корольков и довести степень извлечения металла в результате переработки отвального шлака до 95%. При этом используется сравнительно простой в сравнении с радиометрическим способ сепарации, а именно гравитационная сепарация. Таким образом, в технологии согласно изобретению применяются исключительно механические средства воздействия на перерабатываемый отвальный шлак, что упрощает способ при одновременной его эффективности.
Ниже описан конкретный пример реализации способа переработки отвальных шлаков в соответствии с изобретениям.
Со шлакового отвала шлак экскаватором загружается, например на автомашину, и транспортируется на загрузочную площадку. С помощью колесного экскаватора и параллельно вручную производится предварительная выборка крупного металлического скрапа. Отсортированный материал бульдозером сдвигается в зону загрузки. Гусеничный экскаватор грузит материал в загрузочную воронку вибропитателя (например, ДРО-586), последний разделяет материал на две составляющие: земля, песок, глина и пр. плюс шлак фракцией 0-30 мм и шлак размером куска 30-500 мм. Вторая составляющая, т.е. шлак размером куска 30-500 мм, поступает в щековую дробилку (например, СМД-110А), где подвергается первичному дроблению до размера куска не более 150 мм и далее по конвейеру поступает на пост сортировки и через него во вторую щековую дробилку (например, СМ-741). На посту сортировки (N 1) снова выбирается металлический скрап для последующей транспортировки его в сталеплавильный цех. В щековой дробилке СМ-741 шлак дробится повторно сначала до размера куска не более 60 мм, а затем по конвейеру через еще один пост выборки скрапа (N 2) поступает в конусную дробилку "Паркер", где происходит дальнейшее дробление шлака до размера куска не более 30 мм. От конусной дробилки материал по конвейеру поступает на скоростной виброгрохот "Паркер", где производится рассеивание шлака по четырем фракциям: 0-5 мм, 5-10 мм, 10-28 мм и свыше 28 мм. Из шлака фракции свыше 28 мм также производится выборка скрапа на посту сортировки N 3. Оставшийся после выборки скрапа шлак фракции свыше 28 мм и фракции 10-28 мм погрузчиком загружается в бункер и по возвратному конвейеру вновь попадает на конусную дробилку "Паркер" для повторного дробления. В результате окончательным продуктом дробления становится шлак фракций 0-5 мм и 5-10 мм. Побочным продуктом переработки является металлический скрап, полученный с постов сортировки. Далее шлак фракций 0-5 мм и 5-10 мм погрузчиком загружается в бункеры участка сепарации. На этом участке установлены три классификатора, в которых путем гравитационной сепарации происходит отделение оставшегося металла от пустого шлака. Отделенный металл присоединяется к ранее выбранному металлическому скрапу, и полученный металлический концентрат направляется в сталеплавильный цех на переплавку в шихтовые болванки массой от 600 до 1350 кг, которые используются затем в сталеплавильном производстве данного предприятия для получения марочных сталей либо в качестве товарного продукта. Оставшийся пустой шлак может быть использован, например, для прессования дорожных плит или иных дорожностроительных элементов.
Описанная технология переработки отвальных шлаков позволяет организовать такую переработку на любом предприятии с использованием обычного стандартного оборудования и при этом повысить извлечение годного металла до 95%, что в свою очередь дает возможность эффективно утилизировать и оставшуюся пустую породу без риска экологического загрязнения среды. Извлекаемые металлы являются весьма ценными (кроме железа это никель, хром, ванадий и другие легирующие ингредиенты), что, безусловно, оправдывает применение описанной технологии, с экономической точки зрения. Затраты на переработку шлака многократно окупаются, снимаются проблемы расширения шлаковых отвалов, занимающих значительную территорию и дополнительно ухудшающих экологию промышленной зоны. Таким образом, технический результат способа переработки отвальных шлаков согласно изобретению представляется реальным и промышленное применение способа весьма целесообразно.

Claims (4)

1. Способ переработки отвальных металлургических шлаков, включающий первичное дробление шлака до размера курса не более 150 мм, рассев по фракциям и сепарацию с отделением металла от шлака, отличающийся тем, что предварительно осуществляют выборку из отвального металлургического шлака крупного металлического скрапа с последующим виброразделителем оставшегося шлака на две составляющие: пустую породу со шлаком фракцией 0 - 30 мм и шлак размером куска 30 - 500 мм, при этом первичному дроблению подвергают вторую составляющую, полученную после виброразделения, после чего шлак сортируют и выбирают из него скрап, затем проводят поэтапное дробление шлака до фракции не более 60 мм и до фракции не более 30 мм с промежуточной сортировкой и выборкой из него скрапа, затем шлак подвергают виброгрохочению с его рассеиванием по четырем фракциям: 0 - 5, 5 - 10, 10 - 28 и выше 28 мм, из фракции свыше 28 мм выбирают скрап, при этом шлак фракцией 10 - 28 мм и выше 28 мм повторно дробят до фракции не свыше 10 мм, после чего дробленый шлак фракций 0 - 5 и 5 - 10 мм подвергают гравитационной сепарации с окончательным отделением от него металла.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перерабатывают отвальные шлаки электрометаллургического производства специальных сталей.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что отдельный металл и скрап переплавляют в шихтовые болванки массой 600 - 1350 кг.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что из оставшегося пустого неметаллического шлака прессуют дорожные плиты.
RU97120384A 1997-12-17 1997-12-17 Способ переработки отвальных металлургических шлаков RU2117708C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120384A RU2117708C1 (ru) 1997-12-17 1997-12-17 Способ переработки отвальных металлургических шлаков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120384A RU2117708C1 (ru) 1997-12-17 1997-12-17 Способ переработки отвальных металлургических шлаков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2117708C1 true RU2117708C1 (ru) 1998-08-20
RU97120384A RU97120384A (ru) 1998-12-27

Family

ID=20199811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97120384A RU2117708C1 (ru) 1997-12-17 1997-12-17 Способ переработки отвальных металлургических шлаков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2117708C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2145361C1 (ru) * 1999-07-21 2000-02-10 Комаров Валерий Александрович Способ переработки отвальных шлаков
RU2205883C2 (ru) * 2000-07-04 2003-06-10 Промисинг Фьюче Корпорэйшн Способ переработки отвальных гранулированных шлаков никелевого производства
RU2226220C2 (ru) * 1999-04-22 2004-03-27 "Хольдербанк" Финансьер Гларус АГ Способ переработки шлаков от производства стали
RU2251581C2 (ru) * 1999-10-21 2005-05-10 Зэ Юниверсити Оф Экрон Ступенчатый способ дробления для регенерации благородных металлов из шлака
RU2263151C2 (ru) * 2003-11-19 2005-10-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ подготовки проб металлургических шлаков к химическому анализу
RU2358027C1 (ru) * 2007-09-06 2009-06-10 Сергей Викторович Ласанкин Способ переработки отвальных шлаков

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1574642A1 (ru) * 1987-08-03 1990-06-30 Московский институт стали и сплавов Способ переработки сталеплавильного фосфатшлака
SU1740467A1 (ru) * 1987-01-04 1992-06-15 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Способ переработки распадающихс металлургических шлаков
WO1995018871A1 (en) * 1994-01-06 1995-07-13 Bethlehem Steel Corporation Method and system for removing and/or causing recycling of materials
RU2044080C1 (ru) * 1993-06-09 1995-09-20 Альфред Альфредович Грабеклис Способ переработки смесей металлургических отходов
RU2052520C1 (ru) * 1993-01-11 1996-01-20 Салимжан Хаирович Кусембаев Способ переработки распадающихся металлургических шлаков

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1740467A1 (ru) * 1987-01-04 1992-06-15 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Способ переработки распадающихс металлургических шлаков
SU1574642A1 (ru) * 1987-08-03 1990-06-30 Московский институт стали и сплавов Способ переработки сталеплавильного фосфатшлака
RU2052520C1 (ru) * 1993-01-11 1996-01-20 Салимжан Хаирович Кусембаев Способ переработки распадающихся металлургических шлаков
RU2044080C1 (ru) * 1993-06-09 1995-09-20 Альфред Альфредович Грабеклис Способ переработки смесей металлургических отходов
WO1995018871A1 (en) * 1994-01-06 1995-07-13 Bethlehem Steel Corporation Method and system for removing and/or causing recycling of materials

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
9. Худяков И.Ф. и др. Металлургия вторичных цветных металлов. - М.: Металлургия, с.253-255. 10. Байромов Б.М. и др. Переработка шлаков ферросплавного производства. - Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 1971, с.14 - 30. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2226220C2 (ru) * 1999-04-22 2004-03-27 "Хольдербанк" Финансьер Гларус АГ Способ переработки шлаков от производства стали
RU2145361C1 (ru) * 1999-07-21 2000-02-10 Комаров Валерий Александрович Способ переработки отвальных шлаков
RU2251581C2 (ru) * 1999-10-21 2005-05-10 Зэ Юниверсити Оф Экрон Ступенчатый способ дробления для регенерации благородных металлов из шлака
RU2205883C2 (ru) * 2000-07-04 2003-06-10 Промисинг Фьюче Корпорэйшн Способ переработки отвальных гранулированных шлаков никелевого производства
RU2263151C2 (ru) * 2003-11-19 2005-10-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ подготовки проб металлургических шлаков к химическому анализу
RU2358027C1 (ru) * 2007-09-06 2009-06-10 Сергей Викторович Ласанкин Способ переработки отвальных шлаков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2971703A (en) Process for cleaning and recovering scrap metal from slag and the like
Kudyba et al. Aluminum recovery from white aluminum dross by a mechanically activated phase separation and remelting process
CN101637744A (zh) 湿法炼锌挥发窑窑渣的回收及利用方法
JP2019065374A (ja) 焼却灰からの貴金属回収方法
RU2117708C1 (ru) Способ переработки отвальных металлургических шлаков
JP3384270B2 (ja) 都市ゴミ焼却灰中の有価金属の回収方法
CN108187880B (zh) 一种钢渣深度处理工艺
US5427607A (en) Process for the recovery of metallic iron from slags and other residues
KR100354831B1 (ko) 제강슬래그중 분정광의 단광제조방법
RU2145361C1 (ru) Способ переработки отвальных шлаков
Sripriya et al. Recovery of metal from slag/mixed metal generated in ferroalloy plants—a case study
Kenahan Composition and characteristics of municipal incinerator residues
JP3273652B2 (ja) 焼結鉱の篩い分け方法
CN116943856B (zh) 有效回收铬铁矿的方法
Jones Economic and environmentally beneficial treatment of slags in DC arc furnaces
RU97120384A (ru) Способ переработки отвальных шлаков
Mashanyare et al. The recovery of ferrochrome from slag at Zimasco
US4418892A (en) Aluminum furnace skim recovery system
EP1312415A1 (en) Method for recovering stainless steel from stainless steel slags
EP0048823A1 (en) Recovery of precious metals from spent alumina-containing catalysts
CN101781710A (zh) 湿法炼锌挥发窑窑渣的回收及利用方法
RU2222619C2 (ru) Способ переработки отвальных металлургических шлаков
JPS63295458A (ja) 電気炉製鋼で発生する熔融スラグの分割回収方法及びその再生処理方法
Jha Studies on utilization and recycling of steel plant fines by agglomeration
CN101781709A (zh) 利用湿法炼锌挥发窑窑渣的方法