CS411790A3 - Process of dressing used foundry sand with a residual content of clay - Google Patents

Process of dressing used foundry sand with a residual content of clay Download PDF

Info

Publication number
CS411790A3
CS411790A3 CS904117A CS411790A CS411790A3 CS 411790 A3 CS411790 A3 CS 411790A3 CS 904117 A CS904117 A CS 904117A CS 411790 A CS411790 A CS 411790A CS 411790 A3 CS411790 A3 CS 411790A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sand
clay
acid
water solution
dried
Prior art date
Application number
CS904117A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert J Seeley
Original Assignee
Tromley Ind Holdings Inc
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 Tromley Ind Holdings Inc filed Critical Tromley Ind Holdings Inc
Publication of CS411790A3 publication Critical patent/CS411790A3/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C5/00Machines or devices specially designed for dressing or handling the mould material so far as specially adapted for that purpose
    • B22C5/18Plants for preparing mould materials
    • B22C5/185Plants for preparing mould materials comprising a wet reclamation step

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mold Materials And Core Materials (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)

Description

- 2 - *
Vynález se týká způsobu regenerace nebo rekondiciona-ce syrového slévárenského písku, používaného při-odléváníkovů.
Synovým pískem je směs písku, hlinky, organických promo-torů adheze a vody, používaná, pro výrobu forem, do kterýchse lije roztavený kov a nechává se ve formě dostatečně ochla-dit, aby bylo možno odlit# kovový předmět z formy be2 poško-zení vyjmout. Zpravidla je obsah vlhkosti v syrovém pískuhmotnostně přibližně 3 až $ 35 a hlinky přibližně 5 až 12 %včetně vlhkosti, a hlinka je v podstatě rovnoměrně rozloženav těle formy před zavedením roztavených kovů.
Po zavedení roztaveného kovu do formy ze syrového pískukov pomalu chladne. Po ztuhnutí se odlitek odděluje od tvaro-vacího písku, a písek se shromažďuje pro opětovné použití. Ke-ni však možné použít opět veškerého písku. Proto je běžnoupraxí přidávat při ukončení každého licího cyklu předem sta-s·noveně procento nového písku a hlinky a odstraňovat stejnémnožství starého písku ze systému. Nevýhodou tohoto postupuje skutečnost, že vyhazovaný písek obsahuje aktivní pojidlonebo pojidlo podrobované reaktivaci a kromě toho skutečnost,že vyhazovaný písek se musí někde skladovat. Federální astátní předpisy se zřetelem na životní prostředí jsou provyhazované slévárenské písky mimořádně přísné. To nutí k u— - 3 - zavírání četných míatních sléváren a dramaticky zvyšuje ná-klady na likvidaci odpadů· Slévárny proto považuji za nutnéregenerovat a znova používat upotřebený syrový písek, což ježádoucí alternativou k. vysokým nákladům, a k povolením spoje-ným s povolením skládky takového písku· Většinou pro použití syrového písku ve slévárně přicházív úvahu použití tepelně regenerovaného písku místo podílu po-žadovaného nového písku., který se musí přidávat při výroběforem ze syrového písku· V současné době však neexistuje způ-sob regenerace syrového písku, kterým by se získal kvalitníopětovně použitelný písek.
Jestliže se písek regeneruje tepelně, prodělává dramatic-ké zvýšení hodnoty pH v průběhu kalcinačního stupně, ^lcinecíse rozumí zahřívání písku na vysokou teplotu. Předpokládá se,že zadržovaná hlinka je zdrojem zvýšení hodnoty pH, jelikož'pokud se y případě téhož typu písku písek povlékne nevypá-leným organickými pojidlem, dochází při tepelné regeneraci jenk mírné změně hodnoty pH nebo nedochází ke změně hodnoty pH«Proto se zaměřovale pozornost u jednotek pro tepelnou regene-raci písku ne úsilí ke snížení obsahu hlinky v regenerovanémpísku·
Určitého jasného úspěchu se; dosáhlo u tepelně regenero-vaných specifických písků, ale ani extenzivní mechanickéní nevedlo ke kvalitnímu, použitelnému, tepelně regenerova-nému písku. I když se množství zadržené hlinky snížilo pod - 4 - 0,25 %, je hodnota pH tepelně regenerovaného syrového pískupžíliá vysoké, než eby se dosáhlo úspěšné vazby písku v kyse-lém pojidlovém systému. Úkolem tohoto vynálezu je proto vyvinout způsob pro rege-neraci nebo rekondicionování syrového slévárenského písku ezařízení k provádění tohoto způsobu, aby bylo možno vyrábětz něho jádra a používat ho jakožto náhrady požadovaného novéhopísku., který se musí přidávat do syrového písku pro formy.
Vynález se tedy týká způsobu tepelné regenerace sléváren-ského písku, který by měl hodnotu pít atejnou nebo nižší nežnový písek a zařízení pro tento způsob·
Vynález se také týká tepelně regenerovaného nebo rekon-dicionovaného písku syrového, který při zpracování ve zkou-šených aplikacích má pevnostní vlastnosti při výrobě forem stejné jako nový písek» f
Extenzivní mechanické ; _ . tepelně regenerovaného pís-ku, jak shora uvedeno, snižuje dramaticky obsah zadrženéhlinky, vede však často jen k minimálnímu snížení hodnoty PH.Tento jev v.edl k poznatku, Že dochází k vzájemnému ovlivňovánímezi pískem a hlinkou jak při tepelné kalcinaci tak při mecha-nickém, praní ♦ Při použití 1000Xmikroskopu.se zjistilo, žepo tepelné regeneraci jsou povrchy jednotlivých zrnek jíluznačně drsné· Nezdá se, že tato povrchové drsnost by byla způ-sobena abraaí·.
Zrnka jílu sa jeví vločkovitá. Z uvedených poznatků lze usuzovat, že jednotlivé zrnko jílu jako takové prodělává - 5 - změnu iontové struktury. Zjistilo se také, že malé částicejílu přilínají k zrnkům písku. Tato přilnavost není mechanic-ká,, je magnetická·. Větší částice jílu jsou písku prosty av*-šak pokud jde o částice jílu poutané k jednotlivým zrnkůmpísku, a tyto částice pisk jílu se od zrnek písku uvolní, vy-kazují snahu se: opět poutat na písek, jakmile mohou přijít sezrnky písku do styku. Z toho lze soudit, že pouze povrch čás-tic jílu prodělává změnu iontové struktury.
Analýza typické APS hlinky po kalcinaci a extenzivnímmechanickém ^^^“íeiii representativní se zřetelem na množstvízadržené hlinky. Množství zadbřžené hlinky je dvakrát až tři-krát větší, než ukazuje analýza. Pravděpodobně veškerá zadr-žené hlinka, ulpělá na zrnech písku,podlého iontové výměně ato je hlavním důvodem zvýšení hodnoty pH. To je také důvodem,prod hodnota pH písku neklesá úměrně se snížením obsahu hlins-ky.
Zjistilo se, že je možno snížit hodnotu pH a uvolnitulpělé částice hlinky od písku mícháním písku po kalcinaci. apo mechanickém roztokem kyselina/voda. Roztok rea- guje s ulpěloix hlinkou na jednotlivých zrnech písku, takžesee umožňuje uvolnění ulpělé hlinky od písku. Jestliže se: pakpísek vysuší, může se hlinka od něho oddělit a uvolněné čás-tice hliny. se pak ze: zrn písku extrahují fluidizovaným vzdu-chem.
Zjistilo se, že se objem a hodnota pH roztoku kyselina/ voda upravuje v závislosti na objemu zadržené hlinky a na - 6 - čištění hodnotě pH tepelně regenerovaného pistol po psaní a separaci.Způsobem podle vynálezu se získá tepelně regenerovaný syro-vý slévárenský písek, který má hodnotu pE stejnou nebo nižší,než je hodnota pE nového píská a je zbaven téměř veškeréhlinky. Hlinka, která zůstane v písku, má ste^nau hodnotu pHjako písek.
Zařízení pro provádění způsobu podle vynálezu má před- / sušovací prostředky, přizpůsobené ke tříděni a k sušení pou-žitého písku téměř na nulový obsah vlhkosti, Žařízení dále zahr4uje tepelné kalcinační zařízení s fluidizovenou vrstvou ma-jící prostředky pro zavádění vysušeného a tříděního písku dokalcinační vrstvy, kde se písek zahřívá k odpaření a spálení obsažených organických materiálů. Zařízení zahrnuje dále chla-čisticí dici prostředky, za kterými je zařazena yptaseOfí jednotka pro odstranění mechanicky vázané hlinky k písku a části jemné hlinky magneticky ulpělé na zrnech písku, ^ařízení má dálečištění prostředky, pro odstraňování hlinky uvolněné při jffiasgfe, Zaří-zení má také prostředky pro úpravu hodnoty pH pro míšení pískus roztokem kyselina/voda k reakci roztoku se zbylou, msgnetic-ky ulpělou hlinkou na písku k uvolnění hlinky od písku a kesnížení hodnoty. pE zbylého písku, Zařízení dále zahrnuje su-šicí prostředky pro odpaření roztoku kyselina/voda, k vysuše-ní písku a k odstranění uvolněné hlinky. Konečně zařízeníje vybaveno prostředky k extrakci zbylé hlinky uvolněné zezrn písku, S výhodou chladicí prostředky zahrnují chladič/klasifi- - 7 - kétor, upravený ke snížení teploty písku z teploty, dosaženév kalcinační peci, na přibližně 37 QC· Čisticí prostředky za-hrnuji také fluidizační prostředky k fluidizaci čištěného pís?-ku*
Prostředky pro úpravu hodnoty pH zahrnují kóhdicionačnímísič., prostředky pro vstřikování roztoku kyselina/voda domísiče, prostředky pro důkladné promísení roztoku kyselina/voda a písku v mísiči k. dosažení rovnoměrné hodnoty pH a kestimulaci, restrukturizace iontu.
Sušicí prostředky zahrnují prostředky pro fluidiiaei pís-ku, získaného z prostředku pro úpravu hodnoty pH. Sušicí pro-středky zahrnují také prostředky pro dodávání do fluidizač-ních prostředků horkého vzduchu, který se získá z tepelnékalcinační pece.
Způsob podle vynálezu zahrnuje třídění a předsušení po-užitého syrového písku; téměř na nulový obsah vlhkosti, kalci-naci písku k odpaření a ke spálení obsažených organických lá-tek, ochlazení písku;, čištění písku k odstranění mechanickyvázaného jílu a podílu magneticky ulpělého jílu na zrnka pís-ku, odstranění hlinky, uvolněné mechanickým čištěním, míšenípísku s rotokem kyselina/voda k zreagování zbylé, magnetickyulpělď hlinky k rozrušení její vazby s pískem, sušení pískuk odstranění hlinky uvolněné reakcí roztoku kyselina/vodas pískem a extrakci takto uvolněné hlinky z písku. Písek se s výhodou kalcinuje při teplotě 760 až 900 QC, po dobu 40 až 60 minut* - 8 - S výhodou 8β; způsobem podle vynálezu postupqp tak, žehmotnostní ohsah hlinky? volné .. v písku 3« menší než přibližněhmotnostně 0,10 % ve chvíli, úpravy hodnoty pH» Zjistilo setotiž, že nadměrné množství volné hlinky značně zvyšuje po-třebu roztoku kyselina/voda pro absorpční charakteristikyhlinky' po kalcinaci» Míchání písku s roztokem kyselina/voda při úpravě hodno-ty fřBL zahrnuje rovnoměrné rozptýlení roztoku kyselina/vodav píská k zajištění rovnoměrné hodnoty pH a ke stimulaci re-strukturizace iontu· Zjistilo se, že požadavky na hodnotu pHroztoku kyselina/voda se značně mění od tavby k tavbě v zá-vislosti na hodnotě pH písku a na objemu hlinky, zadrženév písku» S výhodou způsob podle vynálezu zahrnuje sušení pískusmíšeného s roztokem kyselina/voda fluidizací písku vzdu-chem o; teplotě pod přibližně 150 °C k zajištění, aby neby-lo bráněno nastavení hodnoty pH. a restrukturizaci iontu·Sušení a fluidizace se provádějí s výhodou alespoň po dobu40 minut k zajištění maximálního stupně separace: uvolněnýchčástic jílu» Tím ®e snižují požadavky písku na pojidlo a zlepSuje se; pevnost v tahu· Písek se musí vysušit téměř na Mulový obsah vlhkosti ®musí se třídit před kalcinací, jelikož vlhkost vytváří ne-gativní spalovací prostředí v kalcinační peci· Klasifikacetaké snižje obsah hlinky v písku o 50 % před kalcinací· Ty-to dva stupně pomáhají řídit kalcinaci směsi písku a jílu - 9 - a dosáhnout nízkého stoupnutí hodnoty pH·
Vynález blíže objasňuje následujíc! popis, za pomoci při-pojených obrázků; na obr·. 1 je částečně schematický bokorys zařízení pro regene-raci syrového písku způsobem podle vynálezu, na obr. 2 je půdorys; schémata, z obr. 1,na obr. 3 je postupový diagram procesu·
Jak je zřejmé z obr. 1 a 2 je prvním stupněm rekondicio-nace písku, rozdrcení hrud pisků a kusů jader na téměř velikost zrn. To se provádí v několikapatrovém, vysokofrekvenčním /ne-znázorněném/ Mechanickém drtiči, hruď s nízkou amplitudou· V dr tiči hrud se. hroudy písku rozdrtí na téměř velikost zrn písku kontaktním odíráním hrud, jak hroudy pisku procházejí z jed· noho patra do druhého patra· V posledním patru je těžké drá-tění síto s velikostí otvorů 1397 mikrometrů /12 mesh/, kte- rým procházejí částice o průměru 2,38 mm, čímž se zajiětujesnížení velikosti částic na žádoucí rozměr·
Jakmile se hroudy použitého syrového písku sníží téměřna velikost zrn písku., vystaví se směs písku a jílu působenívzduchu; přitom se také odstraní část vlhkosti, zadržená v sy-rovém písku· Poseltupem písku sítovým patrem o velikosti otvorů1397 mikrometrů se obsah vlhkosti v písku snižuje alespoň o25 % a písek se stává tekutějším· Písek se pak zavádí do sušičky a fluidizovanou vrstvou a s třídičem 6, kde se písek vysuší na téměř nulový obsah - 10 - vlhkosti a dosáhne se téměř 50% snížení obsahu celkového množ-ství jílu. Do sušičky s fluidizovanou vrstvou a třídičem sezavádí k fluidizaci vzduch o teplotě 120 až 150 °C, kterýmje s výhodou odpadní teplo z kalcinační pece· Když horký vzduchfluidizuje písek, přemění se zbylá vlhkost v písku na páru, která se ze sušičky s fluidizovanou vrstvou a s třídičem 6_ od-vádí·
Jakmile se vlhkost z jílu odpaří, uvolňuje se jíl jaké ta-kový od zrn písku. S^jChé částice jílu mají nižší specifickouhmotnost- než písek, oddělují se od vrstvy 8 písku do prouduvzduchu shromažďujícího prach., přičemž se proudem vzduchu str-hávají a uvášejí se do ne znázorněného kolektoru prachu· Poklestlaku v sušičce s fluidizovanou vrstvou a s třídičem je přib-ližně; 1,7 kPa.
Syrový písek setrvává v sušičce s fluidizovanou vrstvoua a třídičem 6 přibližně jednu hodinu· Jak shora uvedeno, ex-trahuje se přibližně 50 % celkového obsahu hlinky při tomtopředsoušení a třídění písku. Při odstraňování téměř veškeré vlhkosti z písku a přiani žnvérrf obsahu jílu v písku přibližně na polovinu původní—-h® obsahu před kalcinací vzroste hodnota pH písku, méně nežpři používání technologie známé ze stavu techniky. Syrový pí-sek, tepelně regenerovaný způsobem známým ze stavu techniky,má hodnotu pH zpravidla 9,*. Při postupu způsobem podle vyná-lezu je hodnota pH o. stupeň nižší, to znamená, že hodnotapE regenerovaného písku je přibližně 8,4 místo 9,4. 11
Vysušený a tříděný písek se. pak zavádí do zásobníku 10.Písek se pak ze zásobníku 10 vede dávkovačem 12 s různourychlostí toku. da kaleinační pece 14 s fluidizovanou vrstrvoU; šnekovým dopravníkem: 16 s proměnlivými otáčkami, který v umožňuje ve slévárně, měnit zpracovávané objemy písku z ma-ximólní rychlosti na jakoukoliv žádanou rychlost zprecování·Písek padá z výstupního otvoru 18 šnekového dopravníku 16s proměnlivými otáčkami do vstupu 20 kalcinační pece 14s fluidizovanou vrstvou za vytvoření kalcinační vrstvy 22*
Teplota písku se zvýší na 700 až 900 °C v kalcinační pe-cii 14 s fluidizovanou vrstvou. Při této teplotě se spálí vš-keré organické látky. Písek setrvává v kalcinační peci 14s fluidizovanou vrstvou po dobu 40 až 60 minut.
Jelikož se část hlinky a organického pojidla, jakož ta-ké veškerá vlhkost odstraní před kaleinecí, je kalcinace ú-činnější. Hodnota pH zůstává nižšší alespoň o jednu jednotku,jak shora uvedeno. Ztráta žíváním /LOI/ je menší než jednapolovina. Obsah vypálené hlinky a uhlíku je výrazně snížeh. Písek z kalcinační pece 14 s fluidizovanou vrstvou spa-dá do chladiče/třídiča 30 s fluidizovanou vrstvou, kde sepísek fluidizuje okolo vodou chlazeného výměníku 32 teplaz nerezavějící oceli, kde se písek ochlazuje z tepelná re-generační teploty na přibližně 32 °C. Ve fluidizačním achladicím stupni se uvolněné hlinka tepelnou kaleinecí od-děluje od písku: a vede se do /neznázorněného/ kolektoruprachu. Hlinka má nižší specifickou hmotnost než písek, a 12 - proto je unášena vzduchem za tlaku při fluidizeci písku. Dobaprodlevy/ v chladiči/třídiči 30 s íluidizovanou vrstvou jápřibližně 40 minut.
Ochlazený písek se pak vede z chladiče/třídiče 30 s flui-dizovanou vrstvou do čisticích prostředků, které Zahrnujíprvní násypku 34 pro písek, ze které se písek vedle troubou 36do. ďesintegrační komory 38. kde rotující kladiva 40 rozbíjífexaxáy písfek a vrhají písek proti vnitřnímu povrchu 42 ďesin-tegrační komory 38. Tím dochází k rozrušení vazeb mezi pís-kem a jílem. Četné malé částice jílu zůstávají magneticky vá-zány na zrnkách písku, avšak větší, mechanicky vázané částicejílu se ze zrnek písku oddělí. Z. ďesintegrační komory 38 sepísek vede do třídiče 44. kde se větší částice jílu z vrstvypísku oddělují fluidizačním působením a odvádějí so do kolek-toru prachu. Vhodným čisticím zařízením pro účely vynálezu je"Rotsclaim" společnosti Dependable Poundry Equipment Company,Sherwood, Oregon* Písek se vede z třídiče 44 do vyrovnávacího zásobníku 46písku, který je umístěn mixerem 48 pro kondicionaci hodnotypH. Z vyrovnávacího zásobníku 46 se písek odměřuje do mixe-ru. 48, přičemž se do písku v mixeru 48 zavádí roztok kyseli-na/voda tlakovým čerpadlem 5B okyselené vody za pomoci motoru52, umístěného nahoře v nádrži 54 roztoku kyselina/voda. Pí-sek a roztok kyselina/voda se: v mixeru 48 důkladně promísí. V několika sekundách se negativní iontový náboj jemných částic hlinky reaktivuje: a částice hlinky se uvolní od zrn písku. Pí- - 13 - sek se pak zavádí do sušičky 56 s třídičem· Zjistilo se, žeroztok kyselina/voda, vhodný pro způsob podle vynálezu, obsa-huje chlorovodíkovou kyselina /hodnota pfi 0,1/ smíšenou s vo-dou; v poměru kyselina/voda 1 : 2, přičemž je poměr míněn obe-mově· Mixerem 48, vhodným pro provádění způsobu podle vynále-zu je mixer "Challenger 50* společnosti Dependable PoundryEquipment Company, Sherwood, Oregon. Písek s kondicionovanou hodnotou pH se fluidizuje v sušič-ce s třídičem při teplotě vzduchu 150 °C, Vzduch se s vý-hodou dodává z kalcinační pece 14 potrubím 58. Jakmile seroztok kyselina/voda odpaří a písek je vysušen, jsou Částicejílu unášeny fluidizačním vzduchem· Částice se tak strhávajídb proudu 60 odtahovaného vzduchu a jsou odváděny do kolek-toru jílových částic. Vysušený, jílu téměř prostý písek s u-pravenou hodnotou pH se pak odvádí ze sušičky 5& a třídičemdo distribučního transportéru pisku a do /neznézorněného/ zá-sobníku v jádrovně a do /neznázorněného/ zásobníku nového;písku»
Syrový, rekondicionovaný písek má na začátku rekondicio-načního procesu zpravidla hmotnostní obsab jílu 7 až 9Po zpracování způsobem podle vynálezu obsahuje písek hmot- * nostně 0,1 až 0,3 % jílu. Porovnání surového nového písku,syrového tepelně zpracovaného písku způsobem podle známéliostavu techniky a syrového tepelně zpracovaného písku způsobempodle vynálezu a za použití zařízení podle vynálezu, je uve-deno v tabulce· - 14 -
Tabulka Surový novýpísek od do-davatele Syrový písektepelně re-generovanýzpůsobempodle známérho stavutechniky Syrový písektepelně re-generovanýzpůsobempodle vyná-lezu Ztráta Žíháním/LOX/, % 0,09 0,03 0,01 Hodnota pH 7,3 9,2 6,9 Hodnota potřebnékyselosti poji-vá /ADV/ 1,3 5,7 1,1 Pevnost po vy—tvrzení, kPa ; 1 minutá 855,6 379,5 814,2 5 minut 1159,2 496,8 1028,1 1 hodina 1442,1 627,9 1386,9 24 hodin./ . 1649,1 821 ,1 1566,3 Skladování kPa 24 hodin 1502,2 0 1435,2 Příklad
Vzorek 2000 g použitého syrového písku: se rekondicionu-je způsobem podle vynálezu. Písek obsahuje hmotnostně 8,5 %jílu, který je tvořen hmotnostně: západní bentonit 70 % jižní bentonit 10 % kamenné uhlí 20 % 100 % - 15 - Písek obsahuje hmotnostně 3,3 % vlhkosti. Písek se předsušuje a fluidizuje po dobu 60 minut přiteplotě. 120 °C na téměř nulový obsah vlhkosti, přičemž seobsah vlhkosti sníží o 50 až 60 %. « Písek se; pak kaleinuje po dobu jedné hodiny při teplotě870 QC, načeS se třídí a ochladí na teplotu 32 °C. Po ex-trakci je hmotnostní zbylý obsah hlinky 5 %. Písek se po-tom mechanicky čiší, čímž se sníží obsah jílu na hmotnostně0,2 % a má hodnotu pEL 8,5· Pak se rekondicionuje hodnota pBza použití roztoku o hodnotě pH 0,1 kyseliny chlorovodíko-vé a vody v poměru kyselina : voda 1 : 3, přičemž se poměřm-fn-f objemově. R0ztok se přidóvó v množství hmotnostně 3,5 %vztaženo na písek a roztok. Písek se zavádí do sušičky s třídičkou a fluidizuje sev ní po dobu jedné hodiny při teplotě 120 °C. Rekondicionovaný písek má tyto hodnoty: LOI 0,01 % pB 6,9 ADV 1,1

Claims (9)

  1. OS ^ϊτ—<?ο,Γ PRAHA 1, Žitná 25 - 16 - / 4/ PATENTOVÉ NÁROKY "4, o Va- -O O
    1. Způsob rekondicionování použitého syrového písku aezbytkovým obsahem hlinky, vyznačený tím, že se třídí a před-sušuje použitý syrový písek na přibližně nulový obsah vlhkos-ti, kaleinuje se k odpařeni a spálení obsažených organickýchlátek, kalcinovaný písek se pak ochladí, mechanicky se čistíochlazený písek, přičemž se odstraňuje mechanicky vázané hlin-ka a část hlinky magneticky ulpělé na zrnech písku, hlinka, u-volněná mechanickým čištěním, se odstraní, písek se pak mísí s roztokem kyselina/voda k zreagování zbylé, magneticky ulpě-lé hlinky k písku a k uvolnění kála magneticky ulpělého jíluz částic písku, načež se písek suší k. oddělení uvolněného jí-lu od částic písku a uvolněné částice jílu se oddělí od pís-ku»
  2. 2, Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se obsah jíluv písku snižuje na alespoň přibližně 0,10 % hmotnostních přimíšení s roztokem kyselina/voda.
  3. 3. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že míšení s rozto-kem kyselina/voda zahrnuje rovnoměrné rozptýlení roztoku ky-selina/voda v písku k zajištění rovnoměrné hodnoty pH a kestimulování restrukturování písku.
  4. 4. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se písek, smí-šený s roztokem kyselina/voda suší při teplotě pod 150 °C. - 17 mHor
  5. 5. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se písek, smí-šený s roztokem kyselina/voda, suší fluidizaci písku vzduchemo teplotě pod 150 °C. tím,žč se směs písku aminut· « tím, že se písek kalci-
  6. 6. Způsob podle bodu 1£ vyznačenýroztoku kyselina/voda suší alespoň 40
  7. 7. Způsob podle bodu 1, vyznačený nuje při teplotě 700 až 900 °C po dobu 40 až 60 minut.
  8. 8. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se kaleinovánýpísek ochlazuje na teplotu 32 °O*
  9. 9. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že šekeleinovánýpísek chladl fluidizaci písku· Zastupuje: JUDr.
CS904117A 1989-08-23 1990-08-23 Process of dressing used foundry sand with a residual content of clay CS411790A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/397,754 US4952246A (en) 1989-08-23 1989-08-23 Plant and method for reconditioning green foundry sand

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS411790A3 true CS411790A3 (en) 1992-09-16

Family

ID=23572484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS904117A CS411790A3 (en) 1989-08-23 1990-08-23 Process of dressing used foundry sand with a residual content of clay

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4952246A (cs)
EP (1) EP0414388B1 (cs)
JP (1) JPH0386351A (cs)
CN (1) CN1026560C (cs)
AU (1) AU618716B2 (cs)
CA (1) CA2021419A1 (cs)
CS (1) CS411790A3 (cs)
DD (1) DD296867A5 (cs)
DE (1) DE69003495T2 (cs)
ES (1) ES2044449T3 (cs)
PL (1) PL286599A1 (cs)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5211215A (en) * 1990-02-14 1993-05-18 Sommer Hermann W Process for neutralizing regenerated sand
DE4129863A1 (de) * 1991-09-07 1993-03-11 Hanf Carl Elino Ind Ofenbau Verfahren und vorrichtung zur aufbereitung von bentonitgebundenem giesserei-altsand
IL100503A (en) * 1991-12-25 1995-03-30 R & D Silicate Prod Ltd Process for the preparation of amorphous silica
DE4215867A1 (de) * 1992-05-14 1993-11-18 Kgt Giessereitechnik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Regelung des Sandaustrages bei der thermischen Regenerierung von Gießerei-Altsand in Wirbelschichtöfen
JP2849213B2 (ja) * 1992-08-13 1999-01-20 コンソリデイティッド エンジニアリング カンパニー オブ ジョージア,インコーポレイテッド 金属キャスティングの熱処理および炉内砂回収
CA2375713C (en) * 1999-07-02 2008-07-15 International Engine Intellectual Property Company, Llc Casting method and apparatus
US6646386B1 (en) 1999-07-20 2003-11-11 Tokyo Electron Limited Stabilized oscillator circuit for plasma density measurement
US6712119B2 (en) * 2000-03-02 2004-03-30 Sintokogio, Ltd. Collected sand processing method
KR100340173B1 (ko) 2000-03-22 2002-06-12 이동준 전기화학적 바이오센서 측정기
EP1222978A3 (en) * 2001-01-15 2007-10-17 Sintokogio, Ltd. A method for making sand covered with bentonite, the sand, and a method for recycling molding sand for a mold using the sand covered by bentonite
DE10346062B4 (de) * 2003-10-04 2006-03-23 Daimlerchrysler Ag Verfahren zur Herstellung eines Gussteils
CN102166616A (zh) * 2010-11-25 2011-08-31 苏州苏铸成套装备制造有限公司 辅料添加装置
CN103170575B (zh) * 2013-03-27 2015-04-08 山东建筑大学 一种粘土旧砂完全再生用成套设备
CN103350186B (zh) * 2013-07-05 2015-05-20 玉林市兰科铸造环保设备有限公司 混合型铸造废砂擦洗回收设备
CN106180544A (zh) * 2016-08-15 2016-12-07 合肥江淮铸造有限责任公司 一种型砂处理工艺
CN108296436A (zh) * 2017-08-28 2018-07-20 柳州市柳晶科技股份有限公司 一种铸造废砂再生研磨装置
CN110756727A (zh) * 2019-11-15 2020-02-07 贵阳白云合金熔铸厂 一种覆膜型砂再生工艺及系统
CN115647284B (zh) * 2022-11-04 2024-11-29 柳晶(长春)环保科技有限公司 一种冷芯用潮模再生砂的制备方法及再生砂

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3050364A (en) * 1955-11-07 1962-08-21 British Ind Sand Ltd Purification of sand containing colour-imparting impurities
US3282416A (en) * 1962-10-22 1966-11-01 Internat Pipe And Ceramics Cor Method of treating quartz sands
GB1088635A (en) * 1963-07-20 1967-10-25 Philip Arthur Chubb Treatment of silica sand
US3374062A (en) * 1966-10-10 1968-03-19 Frank W. Bowdish Process for refining sands
GB1223177A (en) * 1968-09-17 1971-02-24 British Ind Sand Ltd The purification of sand
US4113510A (en) * 1974-06-07 1978-09-12 Societe D'applications De Procedes Industriels Et Chimiques S.A.P.I.C. Process for regenerating foundry sand
CH640159A5 (de) * 1979-06-06 1983-12-30 Foundry Design Corp Europ Verfahren und anlage zum formen, nassentsanden und reinigen von gussstuecken.
US4405588A (en) * 1981-12-21 1983-09-20 Materias Primas, Monterrey, S.A. Process of removing iron impurities from ores
IT1155658B (it) * 1982-03-23 1987-01-28 Fata Ind Spa Sistema e metodo per il recupero delle sabbie contenute in forme ed anime di fonderia mediante calcinazione in un forno a letto fluidizzato
GB8317669D0 (en) * 1983-06-29 1983-08-03 British Ind Sand Ltd Chemical treatment of sand
EP0152230A1 (en) * 1984-02-03 1985-08-21 Steel Castings Research And Trade Association Reclamation of foundry sands
NL8600283A (nl) * 1986-02-06 1987-09-01 Philips Nv Werkwijze voor het zuiveren van kwartszand.
US4709862A (en) * 1987-01-30 1987-12-01 Leidel Dieter S Method of reclaiming green sand
US4799530A (en) * 1988-02-08 1989-01-24 Precision Castparts Corp. Method for recovering casting refractory compositions from investment casting slurries
US4815516A (en) * 1988-03-04 1989-03-28 Precision Castparts Corp. Method for recovering casting refractory compositions from investment casting shell molds

Also Published As

Publication number Publication date
US4952246A (en) 1990-08-28
EP0414388B1 (en) 1993-09-22
EP0414388A3 (en) 1991-05-29
DE69003495D1 (de) 1993-10-28
CA2021419A1 (en) 1991-02-24
JPH0386351A (ja) 1991-04-11
DE69003495T2 (de) 1994-01-20
EP0414388A2 (en) 1991-02-27
CN1049620A (zh) 1991-03-06
AU618716B2 (en) 1992-01-02
AU6123090A (en) 1991-02-28
ES2044449T3 (es) 1994-01-01
CN1026560C (zh) 1994-11-16
PL286599A1 (en) 1991-05-20
DD296867A5 (de) 1991-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS411790A3 (en) Process of dressing used foundry sand with a residual content of clay
US5279741A (en) Process for regenerating used foundry sand
US4700766A (en) Process and apparatus for reclaiming foundry scrap sands
GB2092040A (en) A method of and apparatus for rclaiming used foundry sand
KR20190039722A (ko) 파운드리 폐기물로부터 모래 및 활성 점토를 회수하는 공정
JP7455807B2 (ja) 鋳造砂廃棄物からの砂、ベントナイト、及び有機物の回収
GB2246974A (en) Reclamation of used foundry sand
US4636168A (en) Apparatus for thermal and pneumatic treatment of granular solids
TW388727B (en) Method and apparatus for cold reclamation of foundry sand
US4569696A (en) Process for thermal and pneumatic treatment of granular solids
US4449566A (en) Foundry sand reclamation
CA1050209A (en) Sand reclamation and purification
WO2011082464A1 (en) Treatment process for surplus sand from casting for use in core making and molding
US4685973A (en) Reclamation of foundry sands
JPH0413438A (ja) 鋳物場における使用済み砂の再生法およびそれを行うためのシステム
CA2046508C (en) Process for the regeneration of used foundry sand
JPH04258367A (ja) 粉粒体の清浄方法及び装置
JPS6043824B2 (ja) 鋳物砂再生方法
WO2003061872A1 (en) Recovery of particulates using microwave energy
JPS6253255B2 (cs)
JPH0561016B2 (cs)
FI20235336A1 (fi) Menetelmä ja laitteisto tuorehiekan elvyttämiseksi
JPS60244444A (ja) 鋳物砂の再生
EP0521201A1 (de) Verfahren zum Regenerieren von Giesserei-Altsand
SU996053A1 (ru) Способ регенерации порошков электрокорунда