[go: up one dir, main page]

RU2540640C1 - Способ получения железоокисных пигментов - Google Patents

Способ получения железоокисных пигментов Download PDF

Info

Publication number
RU2540640C1
RU2540640C1 RU2013131860/05A RU2013131860A RU2540640C1 RU 2540640 C1 RU2540640 C1 RU 2540640C1 RU 2013131860/05 A RU2013131860/05 A RU 2013131860/05A RU 2013131860 A RU2013131860 A RU 2013131860A RU 2540640 C1 RU2540640 C1 RU 2540640C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron oxide
fraction
obtainment
carried out
grain size
Prior art date
Application number
RU2013131860/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Данилович Зорин
Валентина Федоровна Занозина
Михаил Аркадьевич Карт
Елена Николаевна Федосеева
Людмила Евгеньевна Самсонова
Евгений Владимирович Жебряков
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского"
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского"
Priority to RU2013131860/05A priority Critical patent/RU2540640C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540640C1 publication Critical patent/RU2540640C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в производстве декоративных строительных материалов. Способ получения железоокисных пигментов включает отделение фракции крупностью до 10 мм из шлама газоочистки мелкодисперсной пыли металлургического производства, ее обезвоживание путем сушки и последующее измельчение. Измельчение отделенной фракции осуществляют до размера зерен 1-10 мкм. После этого отсеивают из полученной фракции частицы с размером более 10 мкм на вибросите и возвращают их на дополнительное измельчение. Изобретение позволяет утилизировать отходы газоочистки металлургического производства с получением железоокисных пигментов, пригодных для окрашивания строительных материалов, таких как силикатный кирпич, керамическая плитка. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к получению неорганичесих пигментов, которые могут быть использованы преимущественно в производстве декоративных строительных материалов.
Из уровня техники известны различные способы получения железоокисных пигментов из шламов газоочистки металлургического производства.
В патенте РФ №2057154, кл. C09C 1/24, опубл. 23.03.1996, предлагается способ получения коричневого железосодержащего пигмента из шламов мелкодисперсной пыли мартеновского и электросталеплавильного производства путем их гидротермальной обработки с последующей отмывкой продукта и его термообработкой. Однако в целом технология и техника реализации патента сложны.
В изобретении по патенту РФ №2256679, кл. C09C 1/24, C01G 49/02, опубл. 20.07.2005, описано получение железоокисных пигментов из сырья на основе отходов конверторного производства шлама газоочистки.
Из исходного сырья отсеивают фракцию с размером частиц не более 10 мм, подвергают обезвоживанию до влажности не более 5% путем сушки при температуре 70-110°C и измельчают до размеров частиц не более 300 мкм с получением газовой продукции - пигмента черного цвета. Для получения пигментов коричневого или красного цветов после измельчения продукт подвергают прокаливанию при температуре 300-900°C.
Этот патент является наиболее близким к предложенному способу получения железоокисных пигментов из отходов газоочистки металлургического производства. Отход является неутилизированным, и поэтому использование его в строительных материалах представляет особый интерес как с точки зрения экономического эффекта, так и с точки зрения улучшения экологической ситуации на месте хранения шламов на заводах.
Недостатками известного способа являются трудности в получении величины зерна требуемой мелкой фракции шлама и значительные потери шлама крупной фракции.
Задача, на выполнение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании способа получения пигментов, используемых преимущественно для окрашивания строительных материалов (силикатный кирпич, бетон, керамическая плитка и т.п.).
Техническим результатом от использования предлагаемого способа является упрощение технологии получения железоокисных пигментов, расширение ассортимента минеральных пигментов.
Это достигается тем, что в способе получения железоокисных пигментов, включающем отделение фракции крупностью до 10 мм из шлама газоочистки мелкодисперсной пыли металлургического производства, ее обезвоживание путем сушки и последующее измельчение, измельчение отделенной фракции осуществляют до размера зерен 1-10 мкм, после которого осуществляют отсеивание из полученной фракции частиц с размером более 10 мкм на вибросите и их возврат на дополнительное измельчение; обезвоживание осуществляют при температуре 100-110°C до содержания влаги 4-5%.
На фиг. 1 представлена технологическая схема установки для реализации способа получения железоокисных пигментов.
Установка включает в себя следующее оборудование, установленное по ходу технологического процесса: бункер (1) для сырья, вибросито (2) металлической пыли, аппарат для сушки (4), например шаровую мельницу (5), вибросито (6) готового продукта - пигмента, сборник (8) готовой продукции, узел (9) фасовки товарной продукции, приемники (3, 7) отсева. В процессе исследования было установлено: шлам газоочистки с влажностью 12,0-13,0 перед измельчением должен быть обезвожен, по крайней мере, до содержания влаги не более 4-5%. В противном случае наблюдаются сложности в эксплуатации соответствующего оборудования. Для обезвоживания наиболее оптимальным является интервал температур 100-110°C.
Для измельчения могут быть использованы разнообразные известные мельницы. Выбирают ту, которая наиболее удобна для работы в конкретных условиях. Степень измельчения пигмента зависит от области его применения. Для декоративной модификации силикатного кирпича целесообразно использовать фракцию с размером зерен 1-10 мкм.
Получают пигменты (осуществляют способ) следующим образом. На вибросито (2) с определенным расходом подается исходный материал (металлическая пыль), где происходит отделение нежелательных включений размером >10 мм, попавших при длительном бесконтрольном хранении материала в отвале. Отсев с вибросита (2) направляется на утилизацию, а просеянная металлическая пыль поступает в аппарат сушки (4), где происходит ее высушивание до требуемой нормы. Из аппарата сушки (4) материал направляется в шаровую мельницу (5) и далее на вибросито (6). После вибросита (6) отсев, имеющий размер зерна более заданного, возвращается в шаровую мельницу (5), а готовый пигмент поступает в сборник (8) готовой продукции и далее в узел (9) фасовки товарной продукции.
Предлагаемый способ поясняется ниже приведенными примерами.
Пример 1. Осуществляли процесс получения пигментов, как описано выше, на известном оборудовании. Использовали отход производства с содержанием влаги на уровне 12,0-13,0% масс. В процессе функционирования шаровой мельницы аппарат забивался и приходилось останавливать процесс.
Пример 2. Способ проводили, как предложено, указано в примере 1. После осушки продукта содержание влаги в пигменте не превышало 4-5% масс. Этот продукт без сложностей измельчался на стандартном оборудовании.
Пример 3. По примеру 1. Испытуемый продукт с содержанием влаги 12,0-13,0% масс. подвергался сушке. Было установлено - оптимальный температурный интервал осуществления операции сушки находится в пределах 100-110°С.
Пример 4. Процесс осуществляли, как описано в примере 1. Отход производства, освобожденный от крупных включений, просушенный при температуре 100-110°С до содержания влаги 4-5%, измельченный и отсеянный на вибросите с получением фракции с размером частиц 1-10 мкм, представлял собой готовую продукцию, пригодную для декоративной обработки силикатного изделия (кирпича, бетонных блоков и т.п.).
Предлагаемое изобретение позволяет упростить технологию получения железоокисных пигментов, расширить ассортимент минеральных пигментов за счет использования неутилизированных отходов газоочистки металлургического производства, улучшить экологическую ситуацию в районе хранения шламов. Крупные составляющие исходного сырья, не подлежащие прямому использованию, целесообразно направить в качестве укрепляющего компонента (накопителя) в битумную массу для дорожного строительства. Предложенный способ был апробирован на отходе металлической пыли Выксунского металлургического завода Нижегородской области. Испытания подтверждают возможность реализации способа, обеспечивающего утилизацию отходов, упрощение производства красителей, снижение стоимости целевого продукта, улучшение следующих показателей пигмента: содержание оксидов железа от 42 до 47%, диспергируемость ≤1 мкм.

Claims (2)

1. Способ получения железоокисных пигментов, включающий отделение фракции крупностью до 10 мм из шлама газоочистки мелкодисперсной пыли металлургического производства, ее обезвоживание путем сушки и последующее измельчение, отличающийся тем, что измельчение отделенной фракции осуществляют до размера зерен 1-10 мкм, после которого осуществляют отсеивание из полученной фракции частиц с размером более 10 мкм на вибросите и их возврат на дополнительное измельчение.
2. Способ получения железоокисных пигментов по п. 1, отличающийся тем, что обезвоживание осуществляют при температуре 100-110°С до содержания влаги 4-5%.
RU2013131860/05A 2013-07-11 2013-07-11 Способ получения железоокисных пигментов RU2540640C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131860/05A RU2540640C1 (ru) 2013-07-11 2013-07-11 Способ получения железоокисных пигментов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131860/05A RU2540640C1 (ru) 2013-07-11 2013-07-11 Способ получения железоокисных пигментов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2540640C1 true RU2540640C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53286910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131860/05A RU2540640C1 (ru) 2013-07-11 2013-07-11 Способ получения железоокисных пигментов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540640C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683100C1 (ru) * 2017-12-01 2019-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "РосМет" Способ получения минеральных железосодержащих пигментов и наполнителей
RU2769857C1 (ru) * 2021-07-29 2022-04-07 Михаил Аркадьевич Карт Установка для получения железоокисных пигментов из отходов газоочистки металлургического производства
RU2839542C1 (ru) * 2024-11-07 2025-05-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ получения железосодержащего пигмента для стеновой керамики

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2130425C1 (ru) * 1995-03-29 1999-05-20 Рон-Пуленк Шими Способ получения осажденной двуокиси кремния и осажденная двуокись кремния, полученная этим способом
RU2256679C1 (ru) * 2004-02-19 2005-07-20 Каленистов Леонид Леонидович Способ получения железооксидных пигментов
RU2257397C1 (ru) * 2003-11-27 2005-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт пигментных материалов с опытным производством" Способ получения красного железоокисного пигмента
RU2366674C2 (ru) * 2007-08-31 2009-09-10 Юрий Михайлович Хамидулин Способ получения железоокисного пигмента из спекулярита
CN101693787A (zh) * 2009-10-20 2010-04-14 杭州萧湘颜料化工有限公司 一种铁棕颗粒状颜料及其制造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2130425C1 (ru) * 1995-03-29 1999-05-20 Рон-Пуленк Шими Способ получения осажденной двуокиси кремния и осажденная двуокись кремния, полученная этим способом
RU2257397C1 (ru) * 2003-11-27 2005-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт пигментных материалов с опытным производством" Способ получения красного железоокисного пигмента
RU2256679C1 (ru) * 2004-02-19 2005-07-20 Каленистов Леонид Леонидович Способ получения железооксидных пигментов
RU2366674C2 (ru) * 2007-08-31 2009-09-10 Юрий Михайлович Хамидулин Способ получения железоокисного пигмента из спекулярита
CN101693787A (zh) * 2009-10-20 2010-04-14 杭州萧湘颜料化工有限公司 一种铁棕颗粒状颜料及其制造方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683100C1 (ru) * 2017-12-01 2019-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "РосМет" Способ получения минеральных железосодержащих пигментов и наполнителей
RU2769857C1 (ru) * 2021-07-29 2022-04-07 Михаил Аркадьевич Карт Установка для получения железоокисных пигментов из отходов газоочистки металлургического производства
RU2839542C1 (ru) * 2024-11-07 2025-05-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ получения железосодержащего пигмента для стеновой керамики
RU2841385C1 (ru) * 2024-11-07 2025-06-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ получения железосодержащего пигмента для керамики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ulsen et al. Production of recycled sand from construction and demolition waste
Yang et al. Eco-friendly treatment of low-calcium coal fly ash for high pozzolanic reactivity: A step towards waste utilization in sustainable building material
Kolay et al. Recovery of hollow spherical particles with two different densities from coal fly ash and their characterization
Ulsen et al. Separability studies of construction and demolition waste recycled sand
JP5923039B2 (ja) 土壌の浄化方法
US20150203928A1 (en) Process for dry recycling and processing of steel slag
CN103435278B (zh) 一种提高钢渣水化活性的方法
CN108940569A (zh) 一种花岗岩的综合利用方法
CN112174558A (zh) 利用洗砂泥制备活性矿物掺合料的方法
CN102616825B (zh) 脱硫石膏的提纯工艺及其提纯出的石膏原料
RU2540640C1 (ru) Способ получения железоокисных пигментов
Kravchenko et al. Influence of physic-mechanical properties on a choice of metallurgical slags processing technology
JP6168711B2 (ja) コンクリートスラッジ微粉末の回収方法およびコンクリートスラッジ微粉末
Junca et al. Iron recovery from the waste generated during the cutting of granite
RU134925U1 (ru) Установка для получения железоокисных пигментов
JP2009138260A (ja) サプロライト鉱のニッケル濃縮処理方法
RU2569132C1 (ru) Способ переработки золошлаковых отходов из отвалов системы гидрозолоудаления тепловых электростанций с целью получения кондиционных зольных продуктов
Gömze Mechanochemical phenomena during fine comminution of clay minerals for ceramic bricks and roof-tiles
JP2015189643A (ja) 製鋼スラグの選別方法、製鋼スラグおよび製鋼スラグの選別装置
KR20120101876A (ko) 경량골재의 제조방법
KR0134862B1 (ko) 폐기 석회석 슬러치 활용방법
RU2667940C1 (ru) Способ переработки золошлаковых отходов тепловых электростанций для производства строительных изделий
WO2021224094A1 (de) Verfahren zur bereitstellung eines reaktiven zementbestandteils oder betonzusatzstoffs
RU2769857C1 (ru) Установка для получения железоокисных пигментов из отходов газоочистки металлургического производства
KR20220116552A (ko) 직접 실행 규조암 기능성 충전제 제품의 제조 공정

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190712