×
09.11.2019
219.017.df9c

Способ брикетирования железосодержащих отходов в виде окалины

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к подготовке железосодержащих отходов к металлургической переработке и может быть использовано при брикетировании окалины. При брикетировании железосодержащих отходов в виде окалины осуществляют смешивание окалины с углеродсодержащими добавками, взятыми в массовом соотношении 1:(0,1-0,30) соответственно, смесь гомогенизируют путем помола до достижения удельной поверхности не менее 3000 см/г. Последовательно смешивают гомогенизированную смесь со шлакообразующими добавками, взятыми в количестве 5-15% от массы гомогенизированной смеси, флюсообразователем, в качестве которого используют кремнефтористо-водородную кислоту, и связующим в виде жидкого стекла, взятого в количестве 5-7,5% от массы гомогенизированной смеси со шлакообразующими. При этом в качестве шлакообразующих добавок используют шлаки внепечной обработки стали, флюсообразователь вводят в количестве 50% от массы жидкого стекла, а прессование полученной смеси осуществляют при давлении 50-300 МПа. Изобретение обеспечивает получение брикетов с высокими физико-механическими свойствами и высокой степенью металлизации без термоупрочнения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 6 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к подготовке железосодержащих отходов к металлургической переработке, в частности к брикетированию окалины.

Известен способ окускования мелкодисперсных железосодержащих материалов для металлургического передела с использованием органического связующего (патент РФ №2272848, опубл. 27.03.2006), в котором железосодержащий материал и связующее смешивают, осуществляют агрегирование смеси и упрочнение полученных агрегатов. В качестве связующего материала используют синтетический сополимер акриламида и акрилата натрия, в котором мольная доля акрилата натрия может составлять от 0,5 до 99,5%, молекулярная масса в диапазоне от 1-104 до 2-107. Дозировка синтетического сополимера акриламида и акрилата натрия составляет от 0,02 до 0,10 кг на тонну железосодержащего материала. Сополимер акриламида и акрилата натрия может быть использован в виде сухого порошка, раствора, эмульсии, суспензии или аэрозоля, в чистом виде или в смеси с дополнительным материалом.

Недостатками способа является высокая стоимость органического связующего и низкая его термостойкость, вследствие чего при нагреве брикеты могут рассыпаться.

Известен способ брикетирования, описанный в патенте «Брикет для выплавки чугуна и стали» (патент РФ №2441925, опубл. 10.10.2011), предусматривающий применение в качестве связующего жидкого стекла. Брикет содержит 7,6-49% замасленной прокатной окалины, 50-91,4% чистой прокатной окалины и 1-2% жидкого стекла. Замасленная окалина содержит до 12% минерального масла. Соотношение замасленной и чистой окалины в зависимости от содержания минерального масла в замасленной окалине составляет от 1:1,02 до 1:12 при содержании масла в брикете не выше 1%.

Использование жидкого стекла в качестве связующего при брикетировании окалины позволяет поднять термостойкость брикетов, но поскольку жидкое стекло ничем не отверждается, брикеты имеют низкую водостойкость и при попадании в брикет воды (например при перевозке) могут потерять прочность.

Известен способ брикетирования железосодержащих отходов в виде окалины для плавки (патент РФ №2321647, опубл. 10.04.2008), в котором предварительно подготовленную окалину смешивают с измельченным углеродсодержащим материалом и связующим, включающим кремнесодержащий материал в виде спеченного и измельченного керамзита, карбонат щелочного металла и гидрокарбонат щелочного металла, затем осуществляют обработку полученной смеси отвердителем, включающим водный раствор жидкого стекла, кремнефтористый натрий и наполнитель в виде кислого пылевидного минерала, например керамзитовой пыли, прессование и последующую сушку. При использовании замасленной окалины ее предварительно обрабатывают силикатно-известковым раствором, содержащим известь в количестве 0,5-2,5 мас. % на 1 мас. % масла, которую добавляют к водному раствору жидкого стекла плотностью 1100-1150 кг/м3, при их соотношении 1:2-1:3, с последующим гранулированием и сушкой при температуре от 200 до 250°С.

Данное изобретение позволяет увеличить прочность и влагостойкость брикета, но брикет содержит малое количество шлакообразующих добавок и низкую основность, что не позволяет при плавке эффективно удалять серу и фосфор из металла.

Известна «Шихта для получения брикетов для доменного и ваграночного производства чугуна» (патент РФ №2462521, опубл. 27.09.2012) которая содержит, масс. %: мелкодисперсный металлсодержащий компонент 65-85, порошкообразный не содержащий серы углеродсодержащий компонент 10-30, в качестве которого используют древесный уголь фракции 50-250 мкм с кажущейся плотностью 0,7-0,9 г/см3, и связующее 5-15, в качестве которого используют строительный цемент. Шихта может дополнительно содержать мелкодисперсные флюсующие добавки, предпочтительно доломитовый клинкер и/или известь в количестве 0,5-2 мас. % на металлсодержащий компонент.

Изобретение обеспечивает получение брикетов высокой плотности и прочности при снижении количества серо- и фосфорсодержащих компонентов. В заявленном изобретении декларируется снижение серосодержания, а в качестве связующего используется ортландцемент, который содержит серу, поскольку в качестве регулятора скорости схватывания цементов используется гипс дигидрат, который вводится в цемент при совместном помоле с клинкером.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому изобретению является способ подготовки мелкой замасленной окалины к переработке, включающий отделение от окалины свободного масла и воды, смешивание мелкой замасленной окалины со связующим, в качестве которого используют аморфный водный кремнезем (например, опоку, трепел, диатомит, синтетическую кремнекислоту) предпочтительно в соотношении к окалине (0,05-0,15):1, последующее смешивание с крупной окалиной прокатного производства в соотношении 1:(0,05-20), введение в смесь шлакообразующих добавок в виде известняка или гашеной извести в соотношении (1-2):1 к массе кремнеземного связующего и углеродсодержащих компонентов предпочтительно в виде коксовой мелочи в соотношении (0,1-0,4):1 к массе окалины, брикетирование смеси при давлении 5-50 МПа и термоупрочнение полученных брикетов (Заявка: 2012143444/02, опубл. 20.04.2014).

В известном изобретении достигаются высокие физико-механические свойства брикетов за счет того, что после прессования они подвергаются термоупрочнению, однако технологическая операция термоупрочнения требует дополнительных энергозатрат и снижает экономические показатели процесса, кроме того, шлакоообразующая добавка вводится в виде известняка, содержание в котором СаО составляет 56%, поэтому при заявленных соотношениях известняка (1-2):1 к массе кремнеземного связующего и углеродсодержащих компонентов, основность шлака будет близка к 1 или меньше ее, что не позволит эффективно удалять в шлак при металлургическом переделе серу и фосфор. Кроме того, для обеспечения эффективного обессеривания и обесфосфоривания, шлак должен иметь низкую вязкость, для чего в составе брикетов должны быть флюсообразователи. При заявленных режимах прессования и термоупрочнения при температуре до 1100°С, возможно достижение высокой степени металлизации оксидов железа, однако это достигается за счет излишней технологической операции - термоупрочнения, что экономически не целесообразно.

Техническим результатом настоящего изобретения является создание способа брикетирования железосодержащих отходов, обеспечивающего получение брикетов с высокими физико-механическими свойствами и высокой степенью металлизации без термоупрочнения и обладающих высокой степенью десульфурации и дефосфорации при последующем металлургическом переделе.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе брикетирования железосодержащих отходов в виде окалины, включающем смешивание окалины с углеродсодержащими добавками, взятыми в массовом соотношении 1:(0,1-0,30), соответственно, связующим жидким стеклом, шлакообразующими добавками и прессование смеси с получением брикетов, согласно изобретению сначала смесь окалины и углеродсодержащих добавок подвергают гомогенизации путем помола до достижения удельной поверхности не менее 3000 см2/г, после чего гомогенизированную смесь последовательно смешивают со шлакообразующими добавками, взятыми в количестве 5-15% от массы гомогенизированной смеси, флюсообразователем, в качестве которого используют кремнефтористоводородную кислоту, и связующим жидким стеклом, взятым в количестве 5-7,5% от массы гомогенизированной смеси со шлакообразующими, при этом в качестве шлакообразующих добавок используют шлаки внепечной обработки стали, флюсообразователь вводят в количестве 50% от массы жидкого стекла, а прессование полученной смеси осуществляют при давлении 50-300 МПа. В качестве шлаков внепечной обработки стали используют шлаки агрегата ковш-печь или вакууматора и используют кремнефтористоводородную кислоту концентрацией 5-10 масс. %.

При осуществлении заявленного способа сначала производится гомогенизация сырьевой смеси железосодержащих отходов с углеродсодержащими добавками, взятыми в массовом соотношении 1:(0,1-0,3), путем их совместного помола до удельной поверхности не менее 3000 см2/г. За счет такой подготовки сырьевой смеси обеспечивается прочный контакт окалины с углеродсодержащими добавками при последующем брикетировании, облегчающий протекание твердофазных процессов металлизации при нагреве брикетов. При содержании углеродсодержащей добавки менее 10% от массы железо-оксидного материала не обеспечивается должная степень металлизации, а при содержании более 30% удорожается стоимость брикета. Полученную гомогенизированную смесь смешивают со шлаками внепечной обработки стали (шлаки агрегата ковш-печь или вакууматора), взятыми в количестве 5-15 масс. % от массы продукта помола. Данные шлаки являются высококальциевыми и содержат в своем составе значительное количество шеннонита - низкотемпературной полиморфной модификации двухкальциевого силиката (γ-2CaO⋅SiО2), способного вступать в реакцию с высокомодульным жидким стеклом, вызывая отверждение смеси с образованием термо- и водостойких продуктов гидратации (Борсук П.А., Лясс A.M. Жидкие самотвердеющие смеси. М.: Машиностроение, 1979. - 255 с.: ил.), поэтому при последующем добавлении в смесь жидкого стекла с некоторым индукционным периодом (достаточным для реализации брикетирования) произойдет отверждение сырьевой смеси. Поскольку шлакообразующие добавки имеют высокую основность (отношение СаО к SiО2 от 2 до 3) то при плавлении брикетов они обеспечивают высокую степень десульфурации полученного металла. Поскольку шлаки внепечной обработки стали содержат кальций в виде оксида кальция (СаО), а не в виде карбоната кальция (СаСО3), как в известняке, то они не требуют дополнительной энергии и соответственно увеличения расхода кокса на разложение карбонатов.

Введение в сырьевую смесь флюсообразователя - кремнефтористоводородной кислоты H2SiF6 (являющейся не дефицитным побочным продуктом, образующимся при производстве фторопласта) приводит к протеканию обменной реакции

Продуктом данной реакции является флюорит, который обеспечивает низкую вязкость при плавлении шлакообразующих и улучшение обессеривания выплавляемого металла. Одновременно, кремнефтористоводородная кислота, являющаяся отвердителем жидкого стекла, вызывает упрочнение брикетов.

Прессование брикетов при давлении от 50 до 300 МПа приводит к облегчению протекания металлизации железо-оксидного материала при более низких температурах. При давлениях прессования менее 50 и более 300 МПа, эффект повышения степени металлизации не проявляется.

На первом этапе, при оценке возможности реализации заявленного изобретения изучалось влияние давления прессования на степень металлизации окалины в условиях восстановительного обжига.

Изучению подвергалась окалина, фазовый состав которой приведен в таблице 1.

Окалина смешивалась с коксиком в количестве 16,0% сверх 100% от массы окалины и подвергалась гомогенизирующему помолу до удельной поверхности 4116 г/см2. В подготовленную таким образом окалину добавлялась вода в количестве 6% от массы окалины с коксом. Влажная сырьевая смесь на основе окалины прессовалась при давлении прессования 50, 100, 200 и 300 МПа. Прессованные брикеты высушивались при температуре 115°С до постоянной массы. Прессованные брикеты и сухая гомогенизированная смесь подвергались восстановительному обжигу в среде аргона до температуры 1100°С. В данных условиях проводился дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГА) обжигаемых образцов. После обжига у образцов определялся фазовый состав.

Данные ДТГА представлены на рисунке 1.

По данным ДТГА определялась энтальпия и температура начала образования металлического железа. Результаты измерений данных величин представлены в таблице 2.

В соответствии с приведенными данными видно, что с увеличением давления прессования энтальпия образования металлического железа увеличивается, а температура начала образования металлического железа смещается в область более низких температур.

В таблице 3 приведен фазовый состав образцов прессованной окалины после восстановительного обжига и степень металлизации прокаленной окалины.

В соответствии с приведенными данными видно, что с увеличением давления прессования степень металлизации окалины увеличивается более чем в 2 раза.

На втором этапе оценки возможности реализации изобретения оценивалось влияние типа и количества шлакообразующих добавок, флюсообразователя, вяжущего и на температуру формирования шлака. Окалину и кокс подвергали совместному помолу до удельной поверхности не менее 3000 см2/г. Молотые окалина и кокс смешивались со шлакообразующей добавкой, флюсообразователем и вяжущим в соотношениях, приведенных в таблице 4.

Перемешанные сырьевые смеси прессовались при давлении 100 МПа, брикеты высушивались до постоянной массы и нагревались в печи Таммана до температуры 1400°С с изотермической выдержкой 15 минут.

На рисунке 2 представлены продукты плавки, состоящие из чугуна и шлака.

Продукты плавки разделялись на металлический и силикатный продукты, у которых определялся фазовый и химический состав.

В таблице 5 приведены данные фазового анализа шлаков, полученных при плавлении образцов.

В соответствии с приведенными данными видно, что без добавления шлака АКП чугун формируется только в виде корольков, и шлак содержит значительное количество оксидного железа. При 5% содержании в брикете шлака АКП чугун формируется, но в шлаке остается значительное количество оксидного железа. При содержании шлака АКП в смеси 10 и 15% чугун формируется полностью и железосодержащие фазы в шлаке отсутствуют. Увеличение содержания шлака АКП в брикете выше 15% приводит к снижению выхода годного чугуна, что экономически не выгодно.

В таблице 6 приведены данные химического состава чугуна, полученного в результате плавки.

В соответствии с приведенными данными, увеличение содержания в брикете шлака АКП приводит к уменьшению содержания в выплавляемом чугуне серы и фосфора.

Результаты испытаний показывают, что заявленный способ переработки железосодержащих отходов позволяет получить из окалины брикеты с высокими физико-механическими свойствами, обладающие высокой степенью твердофазной металлизации без термоупрочнения и обеспечивают высокую степень обессеривания и обесфосфоривания при выплавке чугуна.


Способ брикетирования железосодержащих отходов в виде окалины
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 67 items.
20.09.2014
№216.012.f66d

Способ комплексной переработки красных шламов

Изобретение относится к способу комплексной переработки красного шлама - отходов глиноземного производства, содержащего гематит, шамозит, гетит, магнетит, алюмосиликаты, для получения железосодержащего концентрата и алюмосиликатного продукта и изготовления строительных материалов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528918
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.12.2014
№216.013.0fab

Способ внепечной обработки стали кальцием

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам внепечной обработки стали кальцием. Сталь выпускают из сталеплавильного агрегата в ковш, подавая в него раскислители, легирующие и шлакообразующие материалы, а также кальцийсодержащий материал, и продувают нейтральным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535428
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.12.2014
№216.013.1447

Способ переработки сульфидных и смешанных молибденсодержащих концентратов

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для извлечения молибдена и рения из сульфидных и смешанных молибденсодержащих концентратов. Способ переработки сульфидных и смешанных молибденсодержащих концентратов включает смешивание концентратов с добавкой оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536615
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1869

Комплексный сплав для микролегирования и раскисления стали на основе железа

Изобретение относится к области металлургии, в частности к ферросплавному производству, и может быть использовано в сталеплавильном производстве для микролегирования и раскисления металлического железоуглеродистого расплава бором. Комплексный сплав содержит, мас.%: бор 0,5-2,0, хром 20-35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537677
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2624

Способ утилизации замасленной окалины

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству. Способ включает измельчение замасленной окалины, смешивание измельченной окалины с жидкими углеводородами и водой, обработку смеси с получением композитного топлива, его нагрев, которые осуществляют одновременно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541217
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2632

Способ переработки концентрата флотации медеэлектролитного шлама

Изобретение относится к области металлургии цветных и благородных металлов, в частности к переработке концентратов флотации шламов электролиза меди, содержащих селенид серебра, и может быть использовано при производстве серебра и солей селена из шламов медного производства. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541231
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.29e9

Способ получения железорудных окатышей

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к области подготовки железорудного сырья к металлургическому переделу, и может быть использовано в технологии окускования шихты при получении железорудных окатышей. Компоненты шихты, содержащей связующее в виде смеси бентонита и красного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542186
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.04.2015
№216.013.442b

Способ формирования газовой смеси для анализа и обработки материалов при переменном давлении

Изобретение относится к области управления и регулирования на определенном уровне парциального давления кислорода в замкнутом объеме и может быть использовано при термическом анализе фазовых превращений и процессов диссоциации простых и сложных оксидов методами термогравиметрии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548949
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.07.2015
№216.013.5e5d

Способ получения порошкового материала на основе титана

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Готовят смесь, содержащую не более 65 мас.% порошка, полученного методом плазменного распыления титанового сплава ВТ-22, не менее 30 мас.% смеси технических порошков титана ПТМ и никеля ПНК, взятых в соотношении 1:1, и 3-5 мас.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555698
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.08.2015
№216.013.7095

Способ получения алюминиевого сплава с содержанием циркония более 30% из оксидного цирконийсодержащего материала (варианты)

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при переработке цирконийсодержащих оксидных материалов для получения алюминий-циркониевого сплава. Способ включает подготовку шихты путем дозирования и последующего смешивания оксидного цирконийсодержащего материала: диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560391
Дата охранного документа: 20.08.2015
Showing 11-20 of 21 items.
12.01.2017
№217.015.60aa

Способ получения алюминиевого чугуна

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения алюминиевого чугуна с измельченной структурой из исходного, который используют при массовом производстве отливок. В способе осуществляют совместное расплавление исходного чугуна, кальцийсодержащего материала и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590772
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6a35

Способ получения сложного оксида иттербия и железа ybfeo

Изобретение относится к технологии получения сложных оксидов, обладающих магнитоэлектрическими эффектами. Способ получения сложного оксида иттербия и железа YbFeO, включающий приготовление смеси из предварительно просушенных оксидов железа (III) и оксида иттербия (III), и обжиг полученной смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592899
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.8e50

Шлакообразующая смесь для рафинирования стали

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для рафинирования стали в агрегатах «ковш-печь» и вакууматорах. Шлакообразующая смесь содержит в качестве флюса отходы производства вторичного алюминия и шлаковую составляющую и дополнительно двууглекислый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605410
Дата охранного документа: 20.12.2016
29.12.2017
№217.015.f711

Способ получения синтетического флюса для сталеплавильного производства

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения синтетического флюса для сталеплавильного производства. Способ включает смешивание компонентов исходной шихты на основе отходов производства вторичного алюминия (ОПВА) и связующего, последующее формование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639199
Дата охранного документа: 20.12.2017
19.01.2018
№218.015.ffe8

Способ переработки отходов сталеплавильного производства с получением портландцементного клинкера и чугуна

Изобретение относится к комплексному использованию сырья в металлургической промышленности и может быть использовано для переработки отходов сталеплавильного производства. Исходную шихту, состоящую из отработавшего шлака электросталеплавильных печей или кислородных конвертеров, отработавшего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629424
Дата охранного документа: 29.08.2017
01.07.2018
№218.016.6995

Способ получения сложного оксида тулия и железа tmfeoδ

Изобретение относится к технологии получения сложных оксидов и может быть использовано для создания многофункциональных устройств в микроэлектронике. Способ получения сложного оксида тулия и железа TmFeO включает приготовление смеси из оксида железа(III) и оксида тулия(III) и ее обжиг. Исходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659250
Дата охранного документа: 29.06.2018
10.07.2018
№218.016.6f0a

Способ циркуляционного вакуумирования металлического расплава

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при внепечной обработке металла циркуляционным вакуумированием. В способе осуществляют создание глубокого разрежения в вакуумной камере, заполнение ее металлом через всасывающий патрубок и ввод инертного газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660720
Дата охранного документа: 09.07.2018
19.04.2019
№219.017.2e33

Способ получения стали в дуговой электросталеплавильной печи

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам получения стали в дуговой электросталеплавильной печи. Способ включает загрузку в печь лома и чугуна, их расплавление и рафинирование. При этом в период расплавления вводят шлакообразующие в количестве, обеспечивающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393235
Дата охранного документа: 27.06.2010
01.09.2019
№219.017.c5cb

Способ получения сложного оксида лютеция и железа lufeo

Изобретение относится к технологии получения сложных оксидов, которые обладают свойствами материалов-мультиферроиков, проявляют магнитоэлектрический эффект, магнитокалорический эффект и могут быть применены в области многофункциональных устройств в информационных и энергосберегающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698689
Дата охранного документа: 28.08.2019
15.04.2020
№220.018.14a0

Способ получения сложного оксида манганита balnmno

Изобретение относится к технологии получения сложных оксидов, имеющих слоистую структуру Руддлесдена-Поппера (РП) и относящихся к гомологической фазе АО⋅(АВО). Способ получения сложного оксида манганита BaLnMnO, где Ln выбран из группы Nd, Pr, Gd, включает подготовку шихты, содержащей оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718697
Дата охранного документа: 14.04.2020
+ добавить свой РИД