FR2493190A1 - Procede de delaquage et de devernissage des metaux et alliages - Google Patents

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    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
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    • C22B25/06Obtaining tin from scrap, especially tin scrap
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    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
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Abstract

L'INVENTION CONCERNE LES SYSTEMES DE DELAQUAGE ET DEVERNISSAGE, PERMETTANT D'ELIMINER LE VERNIS, LA LAQUE ET LES IMPRESSIONS DE PEINTURE QUI RECOUVRENT LES EMBALLAGES METALLIQUES ET EN PARTICULIER LES DECHETS DE FER BLANC. IL CONSISTE A L'ASSOCIATION D'UN APPAREIL A ULTRA-SONS, D'UN SOLVANT, ET DES CONDITIONS OPERATOIRES (DE FREQUENCES, DE TEMPERATURES ET DE DUREE DE TRAITEMENT) BIEN DETERMINEES. IL S'ADAPTE ET S'INTEGRE FACILEMENT DANS UNE CHAINE CONTINUE DE TRAVAIL AU SEIN D'UNE INDUSTRIE. PARMI LES APPLICATIONS LES PLUS INTERESSANTES DE L'INVENTION NOUS CITONS LE NETTOYAGE DES DECHETS METALLIQUES DANS L'INDUSTRIE DE DESETAMAGE DU FER BLANC.

Description

La présente invention concerne les systèmes de délaquage et de dévernissage. Notre procédé permet d'éliminer le vernis, la laque, et les impressions de peinture qui recouvrent les emballages métalliques et en particulier les déchets de fer blanc.
Les ordures ménagères renferment une quantité importante d'emballage metallique.
La politique e-n matière d'énergie > de matières premières, et d'environnement/a incite la récupération de la matière première contenue dans les emballages métalliques se trouvant dans les déchets ménagers.
Cette récupération permet de réduire la quantité de dechets ménagers, d'économiser de l'énergie et de la matière première.
Ces emballages métalliques sont constitués essentiellement du fer blanc (récipients et boites) dont la teneur en étain est de l'ordre de 0,5 %.
Le prix élevé de l'étain justifie sa récupération.Ainsi l'industrie de la récupération de l'étain s'est développée, un peu partout dans le monde.
Parmi les procédés variés utilisés dans ces industries nous citons le procédé électrolytique qui est le plus utilisé en
Europe. I1 consiste en l'électrolyse d'une solution de soude avec le fer blanc comme anode et une cathode en fer.
Mais ces récipients et ces boites sont en général très pollués par les déchets d'aliments, les impressions, le vernis, etc... Un nettoyage préalable leur est nécessaire. En particulier le vernis qui est une résine réticulée polymérisée et très difficile à éliminer d'une maniere efficace, rapide et économique.
Il existe differents procédés de délaquage et de dévernissage - soit par procédé chimique, consistant à l'immersion de déchets du fer blanc dans des solutions organiques pendant un temps supérieur à 2 heures.
Les inconvénients de celui-ci sont - d'une part la durée du néttoyage est très longue. Elle rend l'intégration d'un tel système de nettoyage impossible, dans une chaîne continue de travail, car il ralentit considérablement la production.
- d'autre part cela nécessite l'utilisation de cuves de capacités énormes d'où un volume très important de solvant.
- soit par procédé thermique consistant à brûler les déchets de fer blanc dans un four à la température de l'ordre de 4000 à 5000C et durant un temps qui ne dépasse pas généralement la mi nu te.
Actuellement ce procédé thermique de délaquage dévernissage est efficace, rapide, s'intégrant facilement dans une chaîne continue de production. Malheureusement il présente de nombreux inconvénients 1) I1 est très couteux à 'linvestissement : environ 1 million de francs français (pour une unité qui traite 20.000 tonnes de déchets de fer blanc par an).
2) Il est très couteux à l'exploitation : à lui seul il utilise 20 Z du coût total de l'exploitation.
3) Les conditions de son exploitation sont très pénibles et présentent constamment des difficultés sérieuses.
Le sytème de délaquage et de dévernissage selon l'invention permet d'éviter ces inconvénients.
I1 est en effet constitué par l'association d'un bac d'ultrasons, d'un solvant et des conditions opératoires particulières.
Les emballages métalliques, recouverts de vernis, de peinture et d'autres impressions, sont plongés dans un bac à ultra-sons, contenant du solvant organominéral.
Ils subissent un traitement dans des conditions opératoires de fréquence de température et de durée bien définies.
Si ces emballages métalliques sont, en plus, pollués par les déchets d'aliments, ils subissent un traitement préalable dans un autre bac d'ultra-sons de dimensions plus faibles contenant un solvant minéral et avec des conditions opératoires différentes.
Ce deuxième traitement ne concerne pas les déchets de fer blanc provenant de certains pays européens soumis à une réglementation stricte d'hygiène. Dans ces pays les déchets de fer blanc provenant des ordures ménagères, sont débarrassés de leurs déchets d'aliments par un faible traitement thermique.
En comparant notre procédé de délaquage et de dévernis sage au procédé thermique le plus utilisé actuellement nous notons les avantages suivants
I) le coût de l'investissement est deux fois plus faible (environ
400 000 F.F. au lieu de 1 000.000 F.F.J.
2) le coût d'exploitation est environ 20 fois plus faible.
3) la sécurité du personnel : pas de vapeur toxique dans l'atmos phère.
4) une très faible perte de solvant, presque negligeable.
5) une faible durée de traitement : 3 à 5 minutes.
6) une facilité d'adaptation sur une chaine continue de produc
tion.
t les chiffres donnés ci-dessus sont en franc. français et relatifs à une unité qui traite environ 70 tonnes de fer blanc par jour.
A titre d'exemple non limitatif nous allons décrire cidessous un mode de réalisation d'une installation selon l'invention
Préparation du solvant
a) faire dissoudre 100 g de soude dans une solution constituée d'un litre d'méthanol et d'un litre de méthanol.
b) mélanger la soltution obtenue en a) avec quatre litres de dichlorométhane. Verser la soltution finale obtenue en b) dans un bac d'ultra-sons, et procéder au dévernissage-délaquage à la fréquence de 26 KHz, à la température de 399C + 1 C et durant 3 à 5 minutes.
Cependant si la ferraille est trop polluée par les déchets d'aliments elle subit un traitement préalable dans un bac d'ultrasons comprenant de l'eau chaude à 900C, à la fréquence de 26 KHz, et pendant 2 à 3 minutes.
Le bac d'ultra-sons est équipé
- d'un système de chauffage intégré et réglable,
- d'un système de pompe-filtre permettant la régénération du solvant,
- d'une réhausse d'une fois et demie la largeur du bac, permettant la récupération du solvant par condensation et blocage des vapeurs de celui-ci.
Le séchage se fait en vapeur à condition que la vitesse de sortie de la ferraille du solvant soit 4 6 m/mn.
Ces bacs d'ultra-sons sont munis de nombreuses sécurités.
Ils sont réalisables par un constructeur d'appareils d'ultra-sons.
Le procédé, objet de l'invention, peut être utilisé dans tous les cas où les métaux et alliages recouverts d'un vernis, des impressions, de la peinture etc... doivent être débarrassés de leur pollution, d'une manière rapide, efficace et économique.
Il peut être particulièrement utilisé dans les industries de dés étamage du fer blanc.
Son intégration sur la chaine de travail se fait entre le broyeur et les bacs d'électrolyse.
Ainsi après leur remplissage de déchets de fer blanc broyés et légèrement compactés, les paniers sont transportés au moyen d'un convoyeur dans la cuve d'ultra-sons. Le chargement se fait par en haut.
Après dévernissage-délaquage et séchage, les paniers, au moyen du même convoyeur, sont remis sur la chaine de travail.
Pour une industrie de désétamage qui traite environ 20 000 tonnes de fer blanc par an, nous avons pris comme données
- la densité moyenne apparente de la ferraille après broyage est de 11 ordre de 300 Kg/m3.
- le volume des paniers est de l'ordre de 0,25 m3, d'où la masse de ferraille broyée contenue dans un panier est de l'ordre de 75 Kg.
Nous déterminons les dimensions du bac d'ultra-sons
Figure img00040001
<tb> Longueur <SEP> : <SEP> 2,50 <SEP> m
<tb> largeur <SEP> : <SEP> 1,00 <SEP> m <SEP> I <SEP> <SEP> de <SEP> la <SEP> cuve.
<tb>
hauteur <SEP> : <SEP> 1,20 <SEP> m
<tb> hauteur de la réhausse # 1,5 m.
donc hauteur de l'appareil ultra-sons en tout est # 2,70 m
3 volume ultra-sonique est 2,5 m
La puissance ultrasonique est de 12,5 Ka mais la puissance de sortie est de l'ordre de 25 KW.

Claims (1)

REVENDICATIONS méthylène. méthylique,d'alcool éthylique,de soude,et de chlorure de a) La préparation du solvant organo-minéral à base d'alcool
1-Système de délaquage-dévernissage caractérisé par:
-te KHz.
-Le choix d'une fréquence comprise entre vingt KHZ et tren
térisés par:
b)L'utilisation d'un ou plusieurs bacs d'ultra-sons carae-
tre etdix watts par litre de volume utile.
-Le choix d'une puissance ultrasonore comprise entre qua
vant et le blocage des vapeurs de celui-ci.
me de refroidissement permettant la récupération du sol
une fois et demie la largeur de la cuve,munie d'un systè
-Le choix d'équiper le bac d'ultra-sons d'une réhausse d'
350C et400b 2-Système de délaquage-dévernissage selon la revendicationl caractérisé par l'association du solvant et du bac d'ultrasons.
-Le choix de la température du traitement comprise entre
3-Système de délaquage-dévernissage selon les revendications 1 et 2 caractérisé par son adaptation et son intégration dans une chaine continue de travail au sein de l'industrie de désétamage de fer blanc.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0113442A2 (fr) * 1982-12-15 1984-07-18 International Business Machines Corporation Procédé pour l'enlèvement de graisse thermique

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2343059A1 (fr) * 1976-03-04 1977-09-30 British Steel Corp Procede pour enlever des revetements d'objets ferreux

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