×
01.03.2019
219.016.c9c3

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при переработке металлургических шлаков. В способе магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака, при этом магнитную сепарацию шлака фракции более 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с, а шлак фракции до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм и осуществляют сепарацию обеспыленного материала в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с, причем промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению и направляют на повторную магнитную сепарацию. Продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов. Изобретение позволяет сократить потери металла со шлаком, повысить качество магнитного продукта и шлака. 1 з.п. ф-лы, 5 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при переработке металлургических шлаков.

Известны способы переработки шлака, включающие его дробление, разделение на фракции, пневматическую классификацию и магнитную сепарацию продуктов дробления и грохочения [1, 2].

Признаками, совпадающими с признаками изобретения - способа переработки шлака, являются: наличие операций дробления шлака, разделения его на фракции, пневматической классификации и магнитной сепарации.

Причины, препятствующие достижению ожидаемого технического результата:

- высокие энергетические затраты на пневмосепарацию шлака крупнее 8 мм и на двухступенчатую магнитную сепарацию шлака мельче 8 мм;

- высокая степень зашлакованности магнитного продукта;

- низкая степень извлечения магнитного продукта из шлака.

Наиболее близким решением по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является способ переработки шлака углеродистого феррохрома, включающий дробление шлака, разделение дробленого шлака грохочением по границе 3-5 мм, пневматическую классификацию подрешетного продукта грохочения (мельче 3-5 мм) с выделением металлоконцентрата и осаждением шлакового продукта в осадительной камере классификатора, сепарацию надрешетного продукта грохочения (крупнее 3-5 мм) осуществляют в магнитном поле с напряженностью 80-95 кА/м и частотой 5,0-9,9 Гц, а сепарацию шлакового продукта из осадительной камеры классификатора осуществляют в магнитном поле с напряженностью 96-150 кА/м и частотой 10-15 Гц [3].

Общими с заявляемым способом признаками изобретения являются: наличие операций дробления шлака, разделения его на фракции, пневматической классификации и магнитной сепарации отдельных фракций шлака.

Достижению ожидаемого технического результата препятствуют:

- низкая степень извлечения металла из шлака;

- низкое качество магнитного продукта;

- высокое содержание металлических включений в немагнитном продукте.

Ожидаемым техническим результатом заявляемого способа является:

- сокращение потерь металла со шлаком;

- повышение качества магнитного продукта;

- повышение качества шлака.

Поставленная задача решается тем, что в способе переработки шлака, включающем его дробление и разделение на фракции до 5 мм и более 5 мм, пневматическую классификацию и магнитную сепарацию продуктов разделения, магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака. При этом магнитную сепарацию шлака фракции более 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с. Шлак фракции до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм и осуществляют сепарацию обеспыленного материала в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с. Промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению и направляют на повторную магнитную сепарацию. Продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов.

Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого способа и достигаемым техническим результатом заключается в следующем.

Магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением трех продуктов, направляемых в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, что позволяет значительную часть извлекаемого металла получать в кондиционном виде и реализовывать его как товарную продукцию по техническим условиям.

Регулируемые шиберы позволяют выделить из веера разделения практически чистый шлак с содержанием ферромагнитных включений в пределах 1,1-1,9%, а получаемое при этом разубоживание промпродукта шлакометаллическими частицами не является отрицательным моментом, поскольку промпродукт подвергают избирательному дроблению для максимального раскрытия металлических включений с последующим их извлечением при повторной магнитной сепарации.

Сепарация шлака крупнее 5 мм в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с позволяет более полно извлечь металл из шлака при максимальном выходе кондиционного металла.

Пневматическая классификация шлака крупностью до 5 мм перед магнитной сепарацией по классу минус 0,2-0,3 мм и сепарация обеспыленного материала в магнитном поле напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с позволяет максимально извлечь металл из шлака при минимальном загрязнении промежуточного продукта шлаком и максимальном выходе кондиционного металла и шлака, свободного от металлических включений.

Таким образом, заявляемый способ переработки шлака соответствует критерию «новизна».

При анализе на соответствие критерию «изобретательский уровень» не обнаружено источников информации, указывающих на известность предложенных технологических решений по функциональному назначению и поставленной в изобретении задаче.

Заявляемые решения могут быть реализованы в промышленности, а ожидаемый технический результат вытекает из совокупности существенных признаков изобретения, что свидетельствует о соответствии критерию «промышленная применимость».

Реализацию предлагаемого способа рассмотрим на примере переработки застабилизированного шлака от производства рафинированного феррохрома (далее шлак). Застабилизированный шлак дробят и разделяют на фракции (обычно 0-5, 5-20, 20-40 мм). Далее шлак каждой фракции раздельно подвергают магнитной сепарации с получением трех продуктов: кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака. Продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов.

Сепарацию шлака крупнее 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с.

Указанные параметры сепарации обеспечивают высокое извлечение включений металла из шлака с получением достаточно широкого веера разделения, что позволяет с помощью регулируемых шиберов эффективно выделять кондиционный металл, промпродукт и чистый шлак. Под кондиционным металлом понимается извлеченный из шлака металлопродукт, содержание шлака в котором согласовывается с потребителем.

Уменьшение напряженности магнитного поля ниже 110 кА/м приводит к уменьшению выхода кондиционного металла за счет выноса крупных металлических частиц в промежуточный продукт. Сепарация шлака в магнитном поле с напряженностью выше 250 кА/м приводит к загрязнению кондиционного металла прошлакованными металлическими частицами и снижению его качества.

Показатели сепарации существенно зависят от линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле. При перемещении шлака крупностью более 5 мм в магнитном поле с линейной скоростью менее 0,5 м/с образуется узкий веер разделения сепарируемого материала, что затрудняет условия его разделения на три продукта. В результате сокращается выход кондиционного металла, возрастают потери металла со шлаком и снижается качество шлака. Увеличение линейной скорости перемещения более 1,2 м/с приводит к повышенному выносу крупных частиц металла в промежуточный продукт и уменьшению выхода кондиционного металла (табл.1).

Шлак крупностью до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм, а сепарацию обеспыленного материала осуществляют в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с. Магнитная сепарация шлака, содержащего пылевидные частицы мельче 0,2 мм, существенно ухудшает показатели извлечения металла. Предварительное обеспыливание шлака по классу крупнее 0,3 мм приводит к выносу со шлаковой пылью значительного количества металлических частиц и снижению степени извлечения металла (табл.2).

Сепарация обеспыленного материала крупностью до 5 мм в магнитном поле с напряженностью ниже 85 кА/м приводит к увеличению потерь металла со шлаком, а повышение напряженности более 110 кА/м уменьшает выход кондиционного металла, загрязняя его прошлакованными металловключениями (табл.2).

Сепарация мелких фракций шлака (до 5 мм) требует высокой частоты изменения магнитного поля. При магнитной сепарации крупнокусковых материалов (>5 мм) частота поля обычно находится в пределах 4-8 Гц. При сепарации мелких фракций шлака (<5 мм) с такой частотой происходит только переориентация магнитных прядей (магнитная агитация) и частичный разрыв лишь наиболее длинных из них. Между тем, для отделения сростков от чистых зерен необходимо полное разрушение самих прядей, что осуществляется только при большой частоте поля. При частоте магнитного поля ниже 12 Гц магнитная агитация мелких частиц сепарируемого материала происходит еще недостаточно и значительная часть прометалленных шлаковых частиц увлекается в кондиционный металл, ухудшая его качество. При частоте магнитного поля более 28 Гц увеличивается вынос металловключений в промежуточный продукт, в итоге - снижается выход кондиционного металлопродукта (табл.3).

При сепарации обеспыленного материала крупностью до 5 мм с линейной скоростью перемещения его в магнитном поле менее 1,2 м/с образуется узкий веер распределения сепарируемого материала, что затрудняет качественное разделение его на три продукта, снижается выход кондиционного металла, увеличиваются потери металла со шлаком. Повышение линейной скорости перемещения материала в магнитном поле более 2,8 м/с приводит к выносу крупных чистых металлических включений в промежуточный продукт и снижению выхода кондиционного металла (табл.4).

Промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению, например, в роторной дробилке, при котором металлические включения раскрываются за счет того, что зерна шлака разрушаются интенсивнее металлических. После этого продукты дробления разделяют на фракции и подвергают повторной магнитной сепарации. Избирательное дробление промежуточного продукта и возврат его на повторную магнитную сепарацию позволяет увеличить извлечение металла из шлака и выход кондиционного металла (табл.5).

Таким образом, предложенный способ переработки шлака позволяет сократить потери металла, извлечь металл в виде кондиционного продукта, получить высокое качество минеральной составляющей шлака.

Способ может быть применен в процессах переработки шлаков доменного, сталеплавильного и ферросплавного производств.

Таблица 1
Показатели магнитной сепарации застабилизированного шлака от производства рафинированного феррохрома крупностью более 5 мм
Напряженность магнитного поля, кА/мПоказатели сепарацииЛинейная скорость перемещения материала в магнитном поле, м/с
0,30,51,21,5
90,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %2,94,14,33,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %4.43,23,03,8
110,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,35,96,24,4
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %4,11,51,23,0
250,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,15,36,04,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %4,01,81,12,6
270,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %2,74,24,84,0
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %4,63,12,53,3

Таблица 2
Влияние крупности класса обеспыливания шлака мельче 5 мм перед магнитной сепарацией на ее показатели (частота магнитного поля - 20 Гц, линейная скорость перемещения материала в магнитном поле - 2,0 м/с)
Напряженность магнитного поля, кА/мПоказатели сепарацииКрупность класса частиц, по которому осуществляется обеспыливание, мм
0,00,20,30,4
75,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %2,54,44,33,4
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %4,82,93,03,9
85,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,55,15,04,1
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,41,81,92,8
110,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,35,25,34,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,71,81,72,5
130,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %2,54,24,43,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %4,22,52,33,2

Таблица 3
Влияние частоты магнитного поля на показатели сепарации обеспыленного материала крупностью до 5 мм
Напряженность магнитного поля, кА/мПоказатели сепарацииЧастота магнитного поля, Гц
8122835
75,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,34,14,33,9
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,72,92,73,1
85,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака,%3,64,85,04,0
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,11,91,72,7
110,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %4,25,65,84,6
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %2,91,51,32,5
130,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,74,34,54,0
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,32,72,53,0

Таблица 4
Влияние линейной скорости перемещения обеспыленного материала крупностью до 5 мм в магнитном поле на показатели сепарации
Напряженность магнитного поля, кА/мПоказатели сепарацииСкорость перемещения материала, м/с
0,81,22,83,5
75,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,24,24,33,8
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,92,92,83,3
85,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,95,25,34,1
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,11,81,72,9
110,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %4,15,65,84,3
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,01,51,32,8
130,0Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %3,44,34,53,9
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, %3,82,92,73,3

Таблица 5
Влияние избирательного дробления промпродукта (ПП) на показатели магнитной сепарации
Показатели сепарацииСпособ переработки шлака
без додрабливания ППс избирательным дроблением ПП
Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, %2,775,14
Относительное изменение степени извлечения металла1,001,86

Список использованных источников

1. Переработка шлаков и безотходная технология в металлургии. Панфилов М.И., Школьник Я.Ш., Орининский Н.В. и др. М.: Металлургия, 1987, 238 с.

2. SU 1527305 A1, 07.12.1989.

3. RU 2181778 C1, 08.05.2001.

1.Способпереработкишлака,включающийегодроблениеиразделениенафракциидо5ммиболее5мм,пневматическуюклассификациюимагнитнуюсепарациюпродуктовразделения,отличающийсятем,чтомагнитнуюсепарациюкаждойфракциишлакаосуществляютраздельносполучениемкондиционногометалла,промпродуктаичистогошлака,приэтоммагнитнуюсепарациюшлакафракцииболее5ммосуществляютвмагнитномполеснапряженностью110-250кА/мприлинейнойскоростиперемещениясепарируемогоматериалавмагнитномполе0,5-1,2м/с,ашлакфракциидо5ммпередмагнитнойсепарациейподвергаютпневматическойклассификациипоклассуминус0,2-0,3ммиосуществляютсепарациюобеспыленногоматериалавмагнитномполеснапряженностью85-110кА/мичастотой12-28Гцприлинейнойскоростиперемещенияматериалавмагнитномполе1,2-2,8м/с,причемпромпродукт,полученныйпримагнитнойсепарациикаждойфракциишлака,подвергаютизбирательномудроблениюинаправляютнаповторнуюмагнитнуюсепарацию.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопродуктысепарациивсоответствиисвееромихразделения,образующимсяприперемещениишлакавмагнитномполе,направляютвотдельныеемкостиспомощьюрегулируемыхшиберов.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 12.
20.04.2014
№216.012.ba28

Установка для переработки шлака с утилизацией тепла

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для переработки металлургических шлаков с утилизацией их тепла. Техническим результатом изобретения является извлечение и утилизация тепла шлака с различными энергетическими характеристиками на всех стадиях его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513384
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.01.2015
№216.013.1e71

Установка для получения шлакового щебня из расплава

Изобретение относится к установке для получения шлакового щебня из расплава. Установка содержит устройства для приемки и распределения шлакового расплава, охлаждения и формирования крупности шлакового щебня во вращающейся вокруг горизонтальной оси емкости, набранной из колосников, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539234
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.03.2016
№216.014.c850

Установка для переработки шлаковых расплавов

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для переработки шлаковых расплавов с получением шлакового щебня. Установка для переработки шлаковых расплавов содержит приемную воронку, колосниковый барабан, выполненный со стяжками для колосников и частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578619
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2019
№219.016.bf6b

Установка для переработки шлакового расплава и способ переработки шлакового расплава в этой установке

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для переработки расплавов, например металлургических шлаков. Установка для переработки шлакового расплава включает устройства для загрузки расплава, отвода парогазовой смеси, охлаждения и формирования крупности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388709
Дата охранного документа: 10.05.2010
01.03.2019
№219.016.ca58

Состав для стабилизации распадающихся металлургических шлаков и способ его получения

Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности касается стабилизации металлургических шлаков, подверженных распаду. Состав для стабилизации содержит в качестве ингредиента, содержащего оксид бора, безводное борсиликатное стекло в количестве не менее 30%, остальное -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258678
Дата охранного документа: 20.08.2005
01.03.2019
№219.016.ca5f

Способ переработки расплавов и установка для его осуществления

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для переработки расплавов, например шлаков. Способ переработки расплавов путем охлаждения включает формирование структуры и крупности готового продукта рабочими телами, помещенными в замкнутом объеме. Отбор тепла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234536
Дата охранного документа: 20.08.2004
01.03.2019
№219.016.caa8

Способ выплавки рафинированного феррохрома

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано при производстве ферросплавов. Техническим результатом изобретения является снижение температуры образования жидкой фазы и температуры полного плавления рудно-известковой части шихты при выплавке рафинированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222629
Дата охранного документа: 27.01.2004
01.03.2019
№219.016.cb33

Способ переработки отвального распадающегося шлака

Изобретение относится к области черной металлургии и, в частности, касается переработки отвальных распадающихся шлаков, и может быть использовано для утилизации отходов металлургических производств, в частности отвальных распадающихся шлаков доменного, сталеплавильного и ферросплавного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347622
Дата охранного документа: 27.02.2009
29.03.2019
№219.016.f100

Магнитный сепаратор

Изобретение относится к удалению ферромагнитных металлических частиц из гранулированных сыпучих материалов и может широко использоваться в горно-обогатительной, стекольной, пищевой, легкой, химической и других отраслях промышленности. Магнитный сепаратор включает корпус и магнитную систему из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345841
Дата охранного документа: 10.02.2009
09.06.2019
№219.017.7739

Состав для устройства оснований дорожных одежд

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности касается шлаковых смесей для дорожного строительства. Технический результат: повышение первоначальной прочности состава для устройства оснований дорожных одежд, ограничение вымывания и аэрации из состава мелкодисперсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246571
Дата охранного документа: 20.02.2005
+ добавить свой РИД