RU2570595C2 - Способ обработки алюминиевых шлаков - Google Patents
Способ обработки алюминиевых шлаков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2570595C2 RU2570595C2 RU2013139231/02A RU2013139231A RU2570595C2 RU 2570595 C2 RU2570595 C2 RU 2570595C2 RU 2013139231/02 A RU2013139231/02 A RU 2013139231/02A RU 2013139231 A RU2013139231 A RU 2013139231A RU 2570595 C2 RU2570595 C2 RU 2570595C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- section
- cooling
- aluminum
- tank
- cooling conveyor
- Prior art date
Links
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 89
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 88
- 239000002893 slag Substances 0.000 title claims abstract description 77
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 title abstract 11
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 94
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 10
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 10
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 9
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 9
- AZDRQVAHHNSJOQ-UHFFFAOYSA-N alumane Chemical class [AlH3] AZDRQVAHHNSJOQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 4
- 238000010309 melting process Methods 0.000 claims description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 3
- 238000004887 air purification Methods 0.000 claims description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract description 7
- 230000008018 melting Effects 0.000 abstract description 7
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 abstract description 2
- 159000000013 aluminium salts Chemical class 0.000 abstract 1
- 229910000329 aluminium sulfate Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2
- 229910000040 hydrogen fluoride Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 239000011833 salt mixture Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B21/00—Obtaining aluminium
- C22B21/0007—Preliminary treatment of ores or scrap or any other metal source
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/04—Working-up slag
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B1/00—Preliminary treatment of ores or scrap
- C22B1/005—Preliminary treatment of scrap
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B21/00—Obtaining aluminium
- C22B21/0038—Obtaining aluminium by other processes
- C22B21/0069—Obtaining aluminium by other processes from scrap, skimmings or any secondary source aluminium, e.g. recovery of alloy constituents
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Furnace Details (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу обработки образующихся при производстве алюминия алюминиевых шлаков в форме съемов или алюминиевых соляных шлаков. В способе образующийся в процессе плавления алюминиевый шлак с герметизацией от окружающей атмосферы подают на расположенный в снабженном отсасывающими устройствами кожухе охладительный конвейер, первый примыкающий к подаче алюминиевого шлака участок которого продувают инертным газом, а на втором участке которого осуществляют дальнейшее охлаждение алюминиевого шлака при доступе воздуха, причем длины первого и второго участков охладительного конвейера выполняют таким образом, что на первом участке алюминиевый шлак охлаждают до температуры от 600°С до 300°С, при которой алюминиевый шлак не подвержен химическим изменениям при доступе атмосферного кислорода, и на втором участке осуществляют охлаждение до температуры, при которой охлажденный алюминиевый шлак после выхода из охладительного конвейера может передаваться далее для последующей регенерации доли алюминия в алюминиевом шлаке. Обеспечивается повышение эффективности охлаждения шлака и снижение расхода инертного газа. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к способу обработки алюминиевых шлаков, получаемых при добыче алюминия.
Подобные алюминиевые шлаки получаются при первичном получении алюминия в виде так называемых съемов, причем всплывающие на поверхности расплава шлаки снимаются с поверхности алюминия ванны. Эти съемы, наряду с металлическим алюминием и оксидом алюминия, содержат различные продукты сгорания и отслоившиеся остатки из огнеупорной футеровки печи. В зависимости от содержащейся в съемах доли алюминия съемы обозначаются как «пенки» (содержание алюминия >45%) или как дросс (содержание алюминия <45%). Поскольку съемы подаются на последующую обработку для регенерации содержащейся в них доли алюминия, съемы после их снятия с поверхности ванны ввиду воздействия окружающей атмосферы подвергаются воздействию процессов окисления, которые приводят к высвобождению вредных газов в рабочую атмосферу в плавильных печах. Поэтому вследствие эксплуатации принято снимать съемы в резервуаре и охлаждать этот резервуар до безопасного уровня температуры, что, соответственно, требует большей продолжительности времени.
Далее, алюминиевые шлаки также получают при вторичном производстве алюминия из алюминиевого скрапа, а именно в данном случае в еще большем объеме. Поскольку в рамках процесса соляной ванны, используемого для вторичного получения алюминия, добавляются соляные смеси из NaCl и KCl, происходит образование так называемых алюминиевых соляных шлаков, которые также содержат регенерируемые доли алюминия. Прежде всего также эти алюминиевые соляные шлаки при сливании сжиженного сырого сплава склонны к образованию непосредственной реакции с окружающей атмосферой, посредством чего, с одной стороны, затрудняется регенерация доли алюминия из алюминиевых соляных шлаков и, с другой стороны, в рабочую атмосферу плавильных печей высвобождаются вредные газы.
В основу изобретения положена задача создания способа обработки алюминиевых шлаков, который делает возможным регенерацию содержащегося в шлаке алюминия и, дополнительно, разгружает рабочую атмосферу внутри плавильных печей.
Решение этой задачи, включая предпочтительные формы осуществления и усовершенствования изобретения, следует из содержания пунктов формулы изобретения, которые следуют за данным описанием.
Изобретение в своей основной идее предусматривает способ, в котором получаемые в результате плавильного процесса алюминиевые шлаки с герметизацией от окружающей атмосферы подаются на расположенный в снабженном отсасывающими устройствами кожухе охладительный конвейер, первый примыкающий к подаче алюминиевого шлака участок которого продувается инертным газом, а второй участок которого служит для дальнейшего охлаждения алюминиевого шлака при доступе воздуха, причем длины первого и второго участков охладительного конвейера выполнены таким образом, что на первом участке охлаждение алюминиевого шлака происходит до температуры, при которой алюминиевый шлак не является более химически изменяемым при доступе атмосферного кислорода, и на втором участке охлаждение происходит до температуры, при которой охлажденный алюминиевый шлак после выхода из охладительного конвейера является передаваемым далее для последующей регенерации доли алюминия в алюминиевом шлаке.
С изобретением связано преимущество, состоящее в том, что алюминиевые шлаки непосредственно после своего образования закрываются от окружающей атмосферы, так что предотвращается поступление кислорода в алюминиевые шлаки. Охлаждение алюминиевых шлаков на охладительном конвейере происходит на первом участке охладительного конвейера при добавлении инертного газа, так как, таким образом, далее предотвращается поступление атмосферного кислорода и, тем самым, окисление алюминиевого шлака. Когда при рассчитанной соответствующим образом длине первого охладительного участка алюминиевый шлак достигнет температуры, при которой алюминиевый шлак не является более химически изменяемым при доступе атмосферного кислорода, так что больше не происходит последующей реакции алюминиевого шлака или же содержащейся в нем доли алюминия с атмосферным кислородом, происходит дальнейшее охлаждение алюминиевого шлака до температуры, подходящей для дальней обработки на втором участке охладительного конвейера посредством известного самого по себе процесса охлаждения с помощью охлаждения при естественной конвекции, в котором посредством отсасывания из замкнутой защитной камеры охладительного конвейера втягивается соответствующее количество охлаждающего воздуха и вытягиваются высвобожденные газы, прежде всего фторводородные газы. Понимается, что охладительный конвейер расположен в кожухе, который делает возможным регулируемую подачу, а также отвод как инертного газа, так и охлаждающего воздуха.
Так как способ согласно изобретению может применяться как для съемов, получаемых при первичном производстве алюминия, так и для алюминиевых соляных шлаков, получаемых при вторичном производстве алюминия, в подлежащих обработке шлаках в каждом случае присутствуют разные доли алюминия, которые влияют на реакционную способность подлежащих обработке шлаков с атмосферным кислородом, принимая во внимание установку различных конечных температур для определения параметров охладительного конвейера. В этом отношении расчет длины первого участка охладительного конвейера, на который подается инертный газ, зависит от соответствующего технологического процесса при производстве алюминия, могут ли также обрабатываться алюминиевые шлаки или же алюминиевые соляные шлаки с более высоким или более низким содержанием алюминия.
В целом, согласно примеру осуществления изобретения может быть предусмотрено, что охлаждение алюминиевого шлака на первом участке охладительного конвейера происходит до температуры от 600°C до 300°C, причем определение конечной температуры первого участка охлаждения в целом происходит согласно доли алюминия, содержащегося в шлаке, подлежащем обработке. Обычно эта температура находится в рамках вышеназванных температурных данных.
Подходящая для дальнейшей обработки алюминиевого шлака температура согласно примеру осуществления изобретения лежит ниже 150°C.
В отношении подачи алюминиевого шлака на охладительный конвейер, целесообразный пример осуществления изобретения предусматривает, что получаемый при процессе плавления алюминиевый шлак собирается в закрываемом крышкой резервуаре от окружающей атмосферы, и закрытый после своего заполнения алюминиевым шлаком резервуар опорожняется на охладительный конвейер внутри закрытой от окружающей атмосферы замкнутой защитной камеры. Вместе с этим связано преимущество псевдонепрерывной обработки получаемого алюминиевого шлака, насколько этот алюминиевый шлак вводится в резервуар, и затем резервуар непрерывно опорожняется на охладительный конвейер. В зависимости от количества получаемых шлаков можно в определенном объеме регулировать циркуляцию в резервуаре.
В альтернативной форме осуществления изобретения предусмотрено, что получаемый в процессе плавления алюминиевый шлак собирается в закрываемом от окружающей среды резервуаре. Для передачи содержимого резервуара на охладительный конвейер на кожухе охладительного конвейера выполнена передаточная станция, которая закрыта от окружающей атмосферы и выполнена с возможностью открывания только при установленном на передаточную станцию резервуаре.
Согласно примеру осуществления у установленного на передаточную станцию резервуара открываются расположенный в днище резервуара открывающий элемент и расположенный в области установки для резервуара на передаточной станции открывающий элемент и снова закрываются после опорожнения резервуара на охладительный конвейер, причем может быть предусмотрено, что соответствующие открывающие элементы на передаточной станции и резервуаре выполнены в виде плоского золотника.
С вышеназванным примером осуществления связано преимущество в том, что происходит полное закрытие охладительного резервуара от окружающей среды, причем по сравнению с альтернативно предложенной замкнутой защитной камерой связано уменьшение инертного газа, используемого на первом участке охладительного резервуара. Дозированная подача содержимого резервуара на охладительный конвейер приводит к постоянной высоте слоя, а также к загрузке охладительного конвейера по всей его ширине, так что тем самым улучшается процесс охлаждения. За счет установленного на передаточной станции и резервуаре двойного окна можно ожидать лишь незначительных потерь используемого инертного газа, также не происходит и высвобождения фторводородных отходящих газов.
Допустимыми являются и другие возможности, например охладительный резервуар также может устанавливаться непосредственно на плавильную печь, так что передача снятого шлака происходит на охладительный конвейер. Альтернативно, также может быть предусмотрен более короткий перегрузочный транспортер.
Согласно примеру осуществления предусмотрено, что в качестве инертного газа для охлаждения алюминиевого шлака на первом участке охладительного конвейера применяется аргон.
Далее может быть предусмотрено, что отсосанный на первом участке охладительного конвейера инертный газ направляется через переработку, и регенерированный инертный газ снова подается на охладительный резервуар, причем также может быть предусмотрено, что переработка инертного газа содержит блок рекуперации тепла и установку абсорбционной очистки газов.
Относительно втянутого во втором участке охладительного резервуара охлаждающего воздуха согласно примеру осуществления изобретения предусмотрено, что отсосанный из второго участка охладительного конвейера охлаждающий воздух направляется через установку очистки воздуха, причем также по причинам энергоэффективности такой установки может быть предусмотрено, что охлаждающий воздух направляется через блок рекуперации тепла.
На чертежах воспроизведены примеры осуществления изобретения, которые описаны далее. Показано на:
Фиг.1 - схематичная последовательность стадий процесса с помощью изображений соответственно расположенных агрегатов для осуществления способа,
Фиг.2 - охладительный конвейер с замкнутой защитной камерой и передаточной станцией для опорожнения резервуара, заполненного алюминиевым шлаком.
Поскольку в плавильной печи 10 вследствие плавления алюминиевого скрапа при добавлении соответствующих соляных примесей производится расплав 40 чистого алюминия с плавающим на нем алюминиевым шлаком 41 в форме так называемого алюминиевого соляного шлака, алюминиевый соляной шлак 41 снимается с помощью скребка 11 до или во время разливки алюминиевого расплава 40 из плавильной печи 10 и подается непосредственно в резервуар 12, который с помощью крышки 13 соответствующим образом может герметизироваться от поступления атмосферного кислорода.
В изображенном на фиг.1 примере осуществления резервуар 1, закрытый крышкой 13, принимается вилочным погрузчиком 14 и перевозится в замкнутую защитную камеру 15, которая также герметизирована от окружающей атмосферы. Ясно, что для ввода вилочного погрузчика 14 в замкнутую защитную камеру 15 предусмотрены соответствующие отверстия. Внутри замкнутой защитной камеры 15 находится загрузочная станция 17 охладительного резервуара 16, присоединяющегося к замкнутой защитной камере 15 таким образом, что резервуар 12 при открытии своей крышки 13 внутри замкнутой защитной камеры 15 может опорожняться в загрузочную станцию 17. Выход охладительного резервуара 16 из замкнутой защитной камеры 15 осуществляется посредством прилегающей к транспортируемому материалу уплотнительной заслонки 19.
Охладительный конвейер 16 расположен самым по себе известным образом внутри кожуха 32, который делает возможным вводить соответствующее охлаждающее средство во внутрь кожуха 32 и охлаждать транспортируемый материал, лежащий на охладительном конвейере 32. Конструкция подобного охладительного конвейера известна по существу из уровня техники, например из WO 2004/074521 А2.
В данном случае охладительный конвейер 16 подразделен на два участка, а именно на первый участок 18 и на присоединенный к нему участок 29. На первом участке 18 в кожух 32 охладительного конвейера 16 вводится аргон в качестве инертного газа, так что посредством ввода аргона происходит охлаждение алюминиевого шлака 41, лежащего на конвейере. В конце первого участка 18 расположена станция 20 откачки для подаваемого аргона, посредством которой откачанный аргон по трубопроводу 21 сначала подается на установку 22 рекуперации тепла. После соответствующего отвода тепла аргон по трубопроводу 23 подается на установку 24 абсорбционной очистки газов, из которой восстановленный аргон по трубопроводу 26 снова подается на охладительный конвейер 16, из установки абсорбционной очистки газов выходит отработанный газ 25.
К первому участку 18 охладительного резервуара 16 присоединяется второй участок 29 охладительного конвейера, отделенный от этого первого участка с помощью уплотнительной заслонки 28, в котором теперь охлаждающий воздух вводится в кожух 32, причем нагретый охлаждающий воздух откачивается из кожуха 32 с помощью приданных отсасывающих устройств 30. Уровню техники соответствует очистка охлаждающего воздуха и, при необходимости, также его подача через установку рекуперации тепла. Еще лежащий в конце подающего участка охладительного конвейера 16 на охладительном конвейере 16 материал с помощью сбрасывающей воронки 31 выводится за пределы кожуха 32, откуда он подается на последующую обработку.
Отношение первого участка 18 ко второму участку 29 охладительного конвейера 16 рассчитано так, что алюминиевый шлак 41, лежащий на охладительном конвейере 16 при входе во второй участок 29, не имеет температуру выше, например 400°C, так что не наступает больше реакция алюминиевого шлака 41 с атмосферным кислородом. При этом длина второго участка 29 охладительного конвейера 16 рассчитана так, что температура попадающего в сбрасывающую воронку 31 материала составляет не более чем 150°C, предпочтительно примерно 100°C.
Изображенный на фиг.2 пример осуществления отличается от вышеописанного примера осуществления только опорожнением заполненного алюминиевым шлаком 41 резервуара 12 на охладительный конвейер 16, альтернативно устройству замкнутой защитной камеры 15 у вышеописанного примера осуществления на фиг.1. Для устройства передачи кожух 32 охладительного конвейера 16 в своей области загрузки снабжен передаточной станцией 50, на которую далее может ставиться резервуар 12, перевозимый вилочным погрузчиком 14. Резервуар 12 с помощью крышки 13 закрывается от воздействия окружающей атмосферы и имеет в своем днище 52 открывающийся элемент в форме перемещаемого плоского шибера 53. Передаточная станция, выполненная в форме патрубка, в своей области установки соответствует размерам устанавливаемого на нее резервуара 13 и на своем верхнем конце также имеет плоский шибер 51 в качестве открывающегося элемента.
Если резервуар 12 установлен на передаточную станцию 50 кожуха 32 охладительного конвейера 16, то сначала открывается установленный на передаточной станции 50 плоский шибер, чтобы освободить доступ к охладительному конвейеру 16. Затем управляемо открывается плоский шибер 53, расположенный в днище 52 резервуара 12 таким образом, что выходящий из резервуара 12 алюминиевый шлак распределяется по возможности с равномерной высотой слоя по всей ширине охладительного конвейера 16. После опорожнения резервуара 12 сначала закрывается выполненный на нем плоский шибер 53, затем плоский шибер 51 передаточной станции, так что снова создается герметичность, прежде всего кожуха 32 охладительного резервуара 16. Затем может приниматься пустой резервуар 12 и возвращаться назад в контур резервуара.
Признаки предмета данного документа, раскрытые в предшествующем описании, пунктах формулы изобретения, реферате и чертеже, могут быть существенными как по отдельности, так и в любых сочетаниях друг с другом для осуществления изобретения в своих разных формах изобретения.
Claims (11)
1. Способ обработки образующихся при производстве алюминия алюминиевых шлаков (41) в форме съемов или алюминиевых соляных шлаков, в котором получаемый в процессе плавления алюминиевый шлак (41) с герметизацией от окружающей атмосферы подают на расположенный в кожухе (32) охладительный конвейер (16), который по меньшей мере на одном участке (18) продувают инертным газом, причем дополнительно организовано охлаждение алюминиевого шлака (41), расположенного на охладительном конвейере (16), отличающийся тем, что охладительный конвейер (16) имеет первый участок (18), примыкающий к подаче алюминиевого шлака, и второй участок (29), примыкающий к первому участку (18) и отделенный от него уплотнительной заслонкой (28), причем первый участок (18) и второй участок (29) охладительного конвейера (16) выполняют такой длины, что на первом участке (18), продуваемом инертным газом, алюминиевый шлак (41) охлаждают до температуры от 600°C до 300°C, при которой алюминиевый шлак (41) не подвержен химическому изменению при доступе атмосферного кислорода, а на втором участке (29) осуществляют охлаждение алюминиевого шлака под действием подаваемого охлаждающего воздуха до температуры, при которой проводят дальнейшую обработку охлажденного алюминиевого шлака (41) после выхода из охладительного конвейера (16) для регенерации доли алюминия в алюминиевом шлаке, причем первый участок (18) и второй участок (29) снабжают отсасывающими устройствами (20, 30) для отсасывания соответственно инертного газа и охлаждающего воздуха.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на втором участке (29) охладительного конвейера (16) алюминиевый шлак (41) охлаждают до температуры менее 150°C.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что откачиваемый из первого участка (18) охладительного конвейера (16) инертный газ отводят на переработку (22, 24) и регенерированный инертный газ снова подают на охладительный конвейер (16).
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что переработку инертного газа осуществляют в блоке (22) рекуперации тепла и установке (24) абсорбционной очистки газов.
5. Способ по одному из пп. 1, 2, 4, отличающийся тем, что откачиваемый из второго участка (29) охладительного конвейера (16) охлаждающий воздух направляют через установку очистки воздуха.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что охлаждающий воздух направляют через блок рекуперации тепла.
7. Способ по одному из пп. 1, 2, 4, 6, отличающийся тем, что получаемый при процессе плавления алюминиевый шлак (41) собирают в выполненном с возможностью закрытия крышкой (13) от воздействия окружающей среды резервуаре (12) и закрытый после своего заполнения алюминиевым шлаком резервуар (12) опорожняют внутри закрытой от воздействия окружающей атмосферы замкнутой защитной камеры (15) на охладительный конвейер (16).
8. Способ по одному из пп. 1, 2, 4, 6, отличающийся тем, что получаемый в процессе плавления алюминиевый шлак (41) собирают в выполненном с возможностью закрытия крышкой (13) от воздействия окружающей среды резервуаре (12) и закрытый после своего заполнения алюминиевым шлаком резервуар (12) устанавливают на выполненную на кожухе (32) охладительного конвейера (16) передаточную станцию (50), которая закрыта от воздействия окружающей атмосферы и выполнена с возможностью открывания только при установленном на ней резервуаре (12).
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что при установленном на передаточную станцию (50) резервуаре (12) открывают расположенный на днище (52) резервуара (12) открывающийся элемент (53) и расположенный в области установки для резервуара (12) на передаточной станции (50) открывающийся элемент (51) и снова закрывают после опорожнения резервуара (12) на охладительный конвейер (12).
10. Способ по п. 7, отличающийся тем, что открывающиеся элементы (51, 53) выполняют на передаточной станции (50) и резервуаре (12) в виде плоского шибера.
11. Способ по одному из пп. 1, 2, 4, 6, отличающийся тем, что для охлаждения алюминиевого шлака (41) на первом участке (18) охладительного резервуара (16) используют аргон.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2011/000926 WO2012113418A1 (de) | 2011-02-25 | 2011-02-25 | Verfahren zur behandlung von aluminiumschlacken |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013139231A RU2013139231A (ru) | 2015-04-10 |
| RU2570595C2 true RU2570595C2 (ru) | 2015-12-10 |
Family
ID=43919760
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013139231/02A RU2570595C2 (ru) | 2011-02-25 | 2011-02-25 | Способ обработки алюминиевых шлаков |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9587291B2 (ru) |
| EP (1) | EP2678456B1 (ru) |
| JP (1) | JP5735142B2 (ru) |
| CN (1) | CN103620067B (ru) |
| RU (1) | RU2570595C2 (ru) |
| WO (1) | WO2012113418A1 (ru) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106521058A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-03-22 | 天津飞通科技有限公司 | 一种节能型热态铝渣快速冷却设备 |
| CN108707758B (zh) * | 2018-06-21 | 2020-02-07 | 胡松 | 一种铜熔炼渣的处理方法 |
| ES2940133A1 (es) * | 2021-10-29 | 2023-05-03 | Quiroga Beltran Inversiones S L | Equipo y procedimiento de enfriamiento y separacion de escorias de aluminio |
| CN115254350B (zh) * | 2022-07-07 | 2023-11-10 | 北京科技大学 | 一种热态铝渣冷却装置及方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3040718A1 (de) * | 1975-11-28 | 1982-06-03 | Aluminium-Walzwerke Singen Gmbh, 7700 Singen | Vorrichtung zum herabsetzen des gehaltes an oxidierten metallen in einer metallkraetze |
| EP0232221A1 (de) * | 1986-02-05 | 1987-08-12 | Schweizerische Aluminium Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung feinteiligen Aluminiumschrotts |
| JPH10274406A (ja) * | 1997-03-31 | 1998-10-13 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | スラグ製造方法とその装置 |
| JPH11226926A (ja) * | 1998-02-18 | 1999-08-24 | Tsukishima Kikai Co Ltd | 溶融スラグ成形方法及びこれに用いる成形装置、モールド |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3534910A (en) * | 1965-04-13 | 1970-10-20 | Ajax Newark Inc | Method for treating dross |
| US4039173A (en) * | 1975-10-23 | 1977-08-02 | Alumax Mill Products, Inc. | Aluminum dross recovery method |
| AT366101B (de) * | 1980-02-18 | 1982-03-10 | Waagner Biro Ag | Verfahren und einrichtung zur behandlung von abstrichen und fluessiger kraetze |
| JP2000097425A (ja) * | 1998-09-22 | 2000-04-04 | Imanaka:Kk | 廃棄物熔融装置 |
| JP2001020020A (ja) * | 1999-07-07 | 2001-01-23 | Daido Steel Co Ltd | アルミニウムドロスの冷却方法 |
| DE20302678U1 (de) | 2003-02-19 | 2003-05-22 | AUMUND-Fördererbau GmbH & Co. KG, 47495 Rheinberg | Heißgutförderer |
| DE102004019746A1 (de) * | 2004-04-20 | 2005-12-01 | Karl Konzelmann Metallschmelzwerke Gmbh & Co.Kg | Behälter zum Verhindern bzw. Minimieren des Abbrands von Aluminium- und/oder Aluminiumlegierungskrätzen |
| CN200955752Y (zh) | 2006-09-17 | 2007-10-03 | 朱长明 | 热工烟气回收生产惰性气体的装置 |
| DE202007002876U1 (de) * | 2007-02-27 | 2007-04-26 | Festo Ag & Co | Sauggreifer und Abstützelement eines Sauggreifers |
| CN101285007B (zh) | 2008-06-06 | 2011-06-22 | 沈阳清井环保机械工程有限公司 | 煤制气高、低温干法卸灰方法 |
-
2011
- 2011-02-25 RU RU2013139231/02A patent/RU2570595C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-02-25 WO PCT/EP2011/000926 patent/WO2012113418A1/de not_active Ceased
- 2011-02-25 JP JP2013555761A patent/JP5735142B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2011-02-25 US US14/001,426 patent/US9587291B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2011-02-25 CN CN201180068475.9A patent/CN103620067B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-02-25 EP EP11709865.7A patent/EP2678456B1/de not_active Not-in-force
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3040718A1 (de) * | 1975-11-28 | 1982-06-03 | Aluminium-Walzwerke Singen Gmbh, 7700 Singen | Vorrichtung zum herabsetzen des gehaltes an oxidierten metallen in einer metallkraetze |
| EP0232221A1 (de) * | 1986-02-05 | 1987-08-12 | Schweizerische Aluminium Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung feinteiligen Aluminiumschrotts |
| JPH10274406A (ja) * | 1997-03-31 | 1998-10-13 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | スラグ製造方法とその装置 |
| JPH11226926A (ja) * | 1998-02-18 | 1999-08-24 | Tsukishima Kikai Co Ltd | 溶融スラグ成形方法及びこれに用いる成形装置、モールド |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2014513202A (ja) | 2014-05-29 |
| CN103620067A (zh) | 2014-03-05 |
| EP2678456B1 (de) | 2015-03-18 |
| RU2013139231A (ru) | 2015-04-10 |
| US9587291B2 (en) | 2017-03-07 |
| WO2012113418A1 (de) | 2012-08-30 |
| EP2678456A1 (de) | 2014-01-01 |
| JP5735142B2 (ja) | 2015-06-17 |
| US20160145716A1 (en) | 2016-05-26 |
| CN103620067B (zh) | 2015-10-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2530578C2 (ru) | Гибкая система электрической дуговой печи с минимальным потреблением энергии и способы получения стальных продуктов | |
| CN104603294B (zh) | 用于从处理熔渣回收热量和烟雾的装置 | |
| RU2570595C2 (ru) | Способ обработки алюминиевых шлаков | |
| RU2650653C2 (ru) | Плавильное устройство для консолидации загрязненного лома | |
| JP5250238B2 (ja) | アルミニウム・スクラップの精製方法及びその精製装置 | |
| US10871288B2 (en) | Sealed plasma melting furnace for treating low- and intermediate-level radioactive waste | |
| US20220049900A1 (en) | Metallurgical furnace having an integrated off-gas hood | |
| EA026234B1 (ru) | Способ и установка рафинирования концентрата меди | |
| CN111850608A (zh) | 一种火法焙烧电解铝碳渣回收电解质的方法 | |
| FI123074B (fi) | Menetelmä ja laitteisto kuparituotteen valmistamiseksi | |
| CN111876795A (zh) | 一种回收稀土熔盐渣中电解质的方法 | |
| CN2573970Y (zh) | 用于电弧炉的立式连续侧加料预热环保装置 | |
| GB2146166A (en) | Equipment for reclaiming radioactive metallic components from spent nuclear power plants | |
| CN100537784C (zh) | 电还原炉 | |
| JPH07171536A (ja) | 廃アスベスト材の溶融処理装置 | |
| EP2792984B1 (en) | Method for preparing and feeding metal scrap to an electric smelting furnace for making steel | |
| CN206445201U (zh) | 一种镁合金低压铸造机 | |
| US20080136069A1 (en) | Air plasma induced low metal loss | |
| JP4726678B2 (ja) | 溶湯レベル管理方法、および溶湯レベル管理システム | |
| KR101445090B1 (ko) | 노저 출선 전기로를 이용한 용융물을 드레인하는 방법 | |
| JP2011036321A (ja) | 電気炉における金属精錬とアスベスト処理の同時実施方法 | |
| JP2006061925A (ja) | 密閉型溶解炉 | |
| CN117267720A (zh) | 一种采用等离子体技术处理放射性废物的l型炉及出料系统 | |
| JP2004294308A (ja) | 雑固体廃棄物の溶融処理方法 | |
| JPS6352551B2 (ru) |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180226 |