RU2020044C1 - Способ производства металлических гранул из расплавленного металла - Google Patents
Способ производства металлических гранул из расплавленного металла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2020044C1 RU2020044C1 SU904830228A SU4830228A RU2020044C1 RU 2020044 C1 RU2020044 C1 RU 2020044C1 SU 904830228 A SU904830228 A SU 904830228A SU 4830228 A SU4830228 A SU 4830228A RU 2020044 C1 RU2020044 C1 RU 2020044C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- support element
- water
- molten metal
- metal
- impact element
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/06—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
- B22F9/08—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/06—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
- B22F9/08—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
- B22F2009/0804—Dispersion in or on liquid, other than with sieves
- B22F2009/0808—Mechanical dispersion of melt, e.g. by sieves
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2999/00—Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
Landscapes
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
Сущность изобретения заключается в том, что способ производства металлических гранул из расплавленного металла включает подачу струи расплава металла на поверхность опорного элемента, дробление струи на капли путем удара об упорный элемент с последующим погружением в воду в кольцевой зоне от опорного элемента, находящегося над поверхностью воды при периодическом изменении высоты ударного элемента над поверхностью воды путем возвратно-поступательного перемещения в вертикальном направлении. Перемещение опорного элемента из крайнего нижнего положения в верхнее проводят с изменяющейся в течение цикла скоростью. Сначала опорный элемент подвергают разгону до достижения максимальной скорости и затем перемещают с уменьшающейся скоростью до верхнего граничного положения с последующим ускоренным возвращением в крайнее нижнее или исходное положение. Дробление осуществляют во время перемещения опорного элемента вниз. В центре бака, наполненного водой, расположен ударный элемент на высоте h, которую периодически изменяют во время гранулирования между нижним положением hе и верхним hи посредством привода. Выше ударного элемента расположено промежуточное разливочное устройство с желобом для подачи расплавленного металла. При ударении струи металла об опорный элемент происходит образование капель, которые, распределяясь в радиальном направлении, охлаждаются с образованием гранул. Закристаллизовавшиеся гранулы попадают в бак с водой. Способ пригоден для гранулирования кремния, ферросилиция и других металлов со сравнительно низкой плотностью. 5 з.п.ф-лы, 11 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения металлических гранул из расплавленного металла.
Известен способ получения дисперсных металлических материалов, включающий подачу струи расплава на ударную поверхность рабочего инструмента для диспергирования, в результате удара о которую происходит разделение струи на капли и формирование дисперсных частиц [1]. Способ не позволяет изменять и регулировать радиальное расстояние во время дробления и обладает ограниченными возможностями по формированию гранул заданного размера.
Известен также способ получения гранул из расплава, включающий подачу струи расплава на опорную поверхность рабочего инструмента, установленного с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси устройства, дробление струи, формирование гранул и охлаждение их в емкости с охлаждающей жидкостью [2]. Способ также обладает ограниченными возможностями, т.к. дробление струи ведут только во время верхнего хода рабочего инструмента, при этом исключено периодическое изменение радиального расстояния падения гранул в охлаждающую среду во время дробления.
Наиболее близким к предложенному является способ производства металлических гранул из расплавленного металла, включающий подачу струи расплава металла на поверхность опорного элемента, дробление струи на капли путем удара об опорный элемент с последующим погружением в воду в кольцевой зоне от опорного элемента, находящегося над поверхностью воды, при периодическом изменении высоты опорного элемента над поверхностью воды путем его возвратно-поступательного перемещения в вертикальном направлении, охлаждение и кристаллизацию [3].
Целью изобретения является расширение технологических возможностей способа и повышение производительности процесса.
На фиг.1 схематично изображено устройство, в котором осуществляют описываемый способ; на фиг.2-6 - диаграммы в виде графиков, показывающих радиус распределения капель расплавленного металла в зависимости от времени в течение рабочего цикла для различных параметров: высоты расположения опорного элемента над поверхностью воды (h), полной высоты падения (Н), длины хода (S) и периода (Р); на фиг.7-11 - столбчатые диаграммы, иллюстрирующие распределение (% ) гранул, образованных на разных средних расстояниях от ударного элемента, для разных случаев, связанных с фиг.2-6.
Способ осуществляют в устройстве, содержащем цилиндрический бак 1, наполненный водой 2 до уровня 3. Дно 4 бака выполнено коническим и сужается вниз в направлении к разгрузочному трубопроводу 5 для выгрузки полученных гранул 6. Трубопровод 7 для подачи воды соединен с баком в верхней его части. В центре бака расположен опорный элемент 8 на высоте h выше уровня 3 воды. Высоту h периодически изменяют во время дробления и гранулирования между нижним положением hе и верхним положением hи посредством привода 9.
Опорный элемент (или разбрызгиватель) 8 выполнен в виде круглого блока из огнеупорного материала. Блок имеет плоскую верхнюю поверхность и соединен с приводом 9 посредством вертикального стержня 10. В соответствии с предпочтительным вариантом привод 9 состоит из гидроцилиндра, причем находящийся в цилиндре поршень соединен со стержнем 10, который образует поршневой шток или является его продолжением. Привод 9 в виде гидроцилиндра размещен в кожухе 11, поддерживаемом посредством опор 12. Кожух 11 может быть заполнен водой. Проход для штока 10 обозначен позицией 13. Через кожух 11 и через нижнюю часть водяного бака проходят трубопроводы 14 для подачи гидравлического масла в цилиндр и отвода его оттуда. Схематически показано средство 15 для регулирования расхода масла, текущего в привод 9 и оттуда.
Выше опорного элемента (разбрызгивателя, или блока) 8 установлено промежуточное разливочное устройство 16 с желобом (течкой) 17 для подачи расплавленного металла в разливочное устройство 16. Точно над опорным элементом 8 расположено выпускное (выливное) отверстие 18. Струя жидкого металла, ударяющая в опорный элемент 8, обозначена позицией 19. Полная высота падения расплавленного металла, то есть уровень расплавленного металла в промежуточном разливочном устройстве 16 над уровнем 3 воды, обозначена буквой Н.
При ударении струи расплавленного металла 19 об опорный элемент 8 расплавленный металл дробится на капли 20, которые распределяются по поверхности воды во всех радиальных направлениях, разлетаясь по траекториям, имеющим более или менее форму плоских парабол. Если полная высота Н падения и высота h расположения опорного элемента 8 над уровнем 3 воды постоянны, то все капли 20 будут достигать поверхности воды в пределах ограниченной кольцевой зоны на некотором радиальном расстоянии от опорного элемента 8. При подъеме элемента 8 со сравнительно высокой скоростью посредством гидравлического цилиндра привода 9 к скорости падения струи 19 добавляется вертикальная скорость перемещения элемента 8, в результате чего энергия удара и, следовательно, радиус распределения капель 20 будут увеличиваться. Между длиной S хода блока, его конечными положениями he и hи, полной высотой Н падения, скоростью опорного элемента и периодом движения существуют определенные взаимосвязи.
На фиг.2-11 показаны пять примеров, в которых упомянутые функциональные взаимосвязи были проанализированы теоретически. В таблице даны цифровые значения наименьшей высоты расположения опорного элемента 8 над уровнем воды, длины хода, полной высоты падения, периода и максимальной скорости опорного элемента при движении в направлении вверх для пяти случаев.
График, иллюстрирующий скорость опорного элемента одинаков в примерах 1-4. Начиная со скорости 0 в начале каждого периода движение опорного элемента 8 вверх сначала ускоряли, в результате чего скорость достигала максимума - 125 см/с а время 0,18 с. После этого движение замедляли до 0 (когда опорный элемент 8 достигал своего верхнего положения), когда высота hи над уровнем 3 воды была 40, 45, 50 и 40 см соответственно, что происходило через 0,36 с. В момент, когда опорный элемент имел наибольшую скорость Vmax движения вверх, он только что прошел первую половину хода, что означает, что высота h в первых четырех примерах в этот момент составляла 25, 30, 35 и 25 см соответственно. После достижения наивысшей точки (высоты hи над уровнем 3 воды) разбрызгиватель 8 быстро возвращали в исходное положение (высота hе = 10 см над уровнем 3 воды) за 0,04 с (оставшаяся часть периода).
Высота расположения опорного элемента над уровнем 3 воды, выраженная в метрах, скорость движения опорного элемента в направлении вверх, выраженная в метрах в секунду, и радиус распределения гранул, выраженный в метрах (среднее значение радиального расстояния, на котором капли достигали поверхности воды), в зависимости от времени в течение цикла показаны на фиг.2-6 в виде графиков h1, h2...h5; v1, v2...v5; и r1, r2...r5. в пяти примерах соответственно.
Во всех примерах наибольший радиус распределения (rmax) получали немедленно за моментом прохождения опорного элемента 8 половины его общей длины хода. Наименьший радиус распределения во всех примерах получали в исходном положении, когда опорный элемент 8 находился в его крайнем нижнем положении hе над уровнем воды.
Желательно, чтобы капли 20 распределялись равномерно по поверхности воды в течение каждого цикла работы, что означает, что большее количество капель должно попадать в крайнюю наружную кольцевую зону, поскольку капли в этой зоне могут быть распределены по большей поверхности, чем в кольцевых зонах, находящихся ближе к центру. Кроме того, охлаждение более эффективно в наружных частях (из-за близости ввода охлаждающей воды через трубопровод 7), что также благоприятно для более плотного (густого) распределения капель расплавленного металла в наружных зонах. Наилучшая диаграмма распределения (фиг.7) была получена в примере 1. В примерах 2 и 3 центральные части бака не были эффективно использованы для гранулирования. В примере 4, где полная высота падения была ниже, чем в других примерах, не были использованы периферийные (наружные) части бака, что не хорошо, поскольку для большого бака оказывается лишним некоторый его объем. С другой стороны, такое распределение может быть желательным в тех случаях, когда имеется в наличии лишь относительно небольшой бак. Это в некоторой степени касается также примера 5, в котором общий характер диаграммы распределения (фиг.11) подходит ближе к идеалу.
Описываемый способ позволяет улучшить условия гранулирования таких материалов, как железо, ферроникель, никель, феррохром, сталь, кремний, ферросилиций и других металлов и сплавов со сравнительно низкой плотностью и/или с высоким тепловыделением. Способ обеспечивает возможность легкого повышения производительности на существующих установках для гранулирования расплавов металлов.
Claims (6)
1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРАНУЛ ИЗ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, включающий подачу струи расплава металла на поверхность опорного элемента, дробление струи на капли путем удара об опорный элемент с последующим погружением в воду в кольцевой зоне от опорного элемента, находящегося над поверхностью воды, при периодическом изменении высоты опорного элемента над поверхностью воды путем его возвратно-поступательного перемещения в вертикальном направлении, охлаждение и кристаллизацию, отличающийся тем, что перемещение опорного элемента из крайнего нижнего положения в верхнее проводят с изменяющейся в течение цикла скоростью, причем сначала опорный элемент подвергают разгону до достижения максимальной скорости и затем перемещают с уменьшающейся скоростью до верхнего граничного положения с последующим ускоренным возвращением в крайнее нижнее или исходное положение, а дробление осуществляют во время перемещения опорного элемента вверх.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при перемещении в нижнее положение опорный элемент размещают на 5 - 50 см над поверхностью воды, вертикальное возвратно-поступательное перемещение элемента осуществляют на 10 - 100 см.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что высоту струи поддерживают постоянной, равной 40 - 200 см.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что возвратно-поступательное перемещение опорного элемента проводят с частотой 30 - 300 циклов/мин.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемещение опорного элемента в исходное положение проводят со скоростью, превышающей скорость подачи струи расплава.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве расплава металла берут расплав кремния или феррокремния.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US365144 | 1989-06-12 | ||
US07/365,144 US5017218A (en) | 1989-06-12 | 1989-06-12 | Method and apparatus for the production of metal granules |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2020044C1 true RU2020044C1 (ru) | 1994-09-30 |
Family
ID=23437650
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904830228A RU2020044C1 (ru) | 1989-06-12 | 1990-06-11 | Способ производства металлических гранул из расплавленного металла |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5017218A (ru) |
EP (1) | EP0402665B1 (ru) |
JP (1) | JPH0331404A (ru) |
AT (1) | ATE95737T1 (ru) |
AU (1) | AU631883B2 (ru) |
BR (1) | BR9002758A (ru) |
DE (1) | DE69003877T2 (ru) |
IN (1) | IN174499B (ru) |
RU (1) | RU2020044C1 (ru) |
ZA (1) | ZA904005B (ru) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2709082B1 (fr) * | 1993-08-20 | 1995-09-29 | Pechiney Electrometallurgie | Granulation d'alliages contenant du silicium dans l'eau et sous atmosphère inerte. |
FR2716675B1 (fr) * | 1994-02-25 | 1996-04-12 | Pechiney Electrometallurgie | Silicium métallurgique à microstructure contrôlée pour la préparation des halogénosilanes. |
FR2723325B1 (fr) | 1994-08-04 | 1996-09-06 | Pechiney Electrometallurgie | Procede de preparation de granules de silicium a partir de metal fondu |
SE532897C2 (sv) | 2008-06-24 | 2010-05-04 | Uvaan Hagfors Teknologi Ab | Förfarande och anordning för utmatning av granulat från botten av en tank, som förutom granulat innehåller vatten |
JP6388948B2 (ja) * | 2013-09-05 | 2018-09-12 | ウヴォン ホールディング エービー | 溶融金属の造粒 |
EP2845671A1 (en) | 2013-09-05 | 2015-03-11 | Uvån Holding AB | Granulation of molten material |
EP2926928A1 (en) * | 2014-04-03 | 2015-10-07 | Uvån Holding AB | Granulation of molten ferrochromium |
EP3056304A1 (en) | 2015-02-16 | 2016-08-17 | Uvån Holding AB | A nozzle and a tundish arrangement for the granulation of molten material |
CN107520454A (zh) * | 2017-09-30 | 2017-12-29 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 | 一种金属制粒系统及方法 |
US10835867B2 (en) * | 2019-02-07 | 2020-11-17 | Fernando Martin Penunuri | Ocean wave actuated gravitational desalination system |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2304130A (en) * | 1937-12-01 | 1942-12-08 | Chemical Marketing Company Inc | Process for the conversion of metals into finely divided form |
US2305172A (en) * | 1938-05-05 | 1942-12-15 | Chemical Marketing Company Inc | Process for the conversion of liquid substances into finely divided form |
US2488353A (en) * | 1944-08-10 | 1949-11-15 | American Wheelabrator & Equipm | Method and machine for forming metal |
LU58393A1 (ru) * | 1969-04-09 | 1969-07-18 | ||
GB1503504A (en) * | 1974-04-29 | 1978-03-15 | Fisons Ltd | Prilling process |
JPS539232A (en) * | 1976-07-15 | 1978-01-27 | Nippon Steel Corp | Distributing method of melter promoting antiislug reaction |
SE419949B (sv) * | 1978-05-03 | 1981-09-07 | Steinar J Mailund | Sett och anordning att transportera upp granuler ur ett behandlingskerl |
JPS5940054B2 (ja) * | 1978-08-29 | 1984-09-27 | 株式会社佐藤技術研究所 | 融体から特定サイズの球形粒子を製造する方法 |
JPS5541814A (en) * | 1978-09-17 | 1980-03-24 | Masaru Miyazawa | Recovery apparatus for oil flowing out on water |
JPS5550407A (en) * | 1978-10-04 | 1980-04-12 | Taiheiyo Kinzoku Kk | Production of ferronickel shot |
NL189237C (nl) * | 1980-04-12 | 1993-02-16 | Battelle Institut E V | Inrichting voor het verstuiven van vloeistoffen. |
FR2571980A1 (fr) * | 1984-10-22 | 1986-04-25 | Extramet Sa | Procede et dispositif de fabrication de micro-billes calibrees et micro-billes obtenues. |
-
1989
- 1989-06-12 US US07/365,144 patent/US5017218A/en not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-05-22 DE DE69003877T patent/DE69003877T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1990-05-22 EP EP90109754A patent/EP0402665B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-05-22 AT AT90109754T patent/ATE95737T1/de not_active IP Right Cessation
- 1990-05-23 ZA ZA904005A patent/ZA904005B/xx unknown
- 1990-05-25 AU AU55913/90A patent/AU631883B2/en not_active Expired
- 1990-06-11 JP JP2150094A patent/JPH0331404A/ja active Pending
- 1990-06-11 RU SU904830228A patent/RU2020044C1/ru active
- 1990-06-12 BR BR909002758A patent/BR9002758A/pt not_active IP Right Cessation
- 1990-06-12 IN IN460MA1990 patent/IN174499B/en unknown
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 381405, кл. B 22F 9/10, 1971. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 703235, кл. B 22F 9/08, 1978. * |
3. Авторское свидетельство СССР N 994113, кл. B 22F 9/10, 1978. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE69003877T2 (de) | 1994-09-08 |
AU631883B2 (en) | 1992-12-10 |
ATE95737T1 (de) | 1993-10-15 |
AU5591390A (en) | 1990-12-13 |
IN174499B (ru) | 1995-06-23 |
ZA904005B (en) | 1991-04-24 |
EP0402665A2 (en) | 1990-12-19 |
JPH0331404A (ja) | 1991-02-12 |
EP0402665A3 (en) | 1991-03-20 |
BR9002758A (pt) | 1991-08-20 |
EP0402665B1 (en) | 1993-10-13 |
US5017218A (en) | 1991-05-21 |
DE69003877D1 (de) | 1993-11-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2020044C1 (ru) | Способ производства металлических гранул из расплавленного металла | |
US4631013A (en) | Apparatus for atomization of unstable melt streams | |
US5183493A (en) | Method for manufacturing spherical particles out of liquid phase | |
US2439772A (en) | Method and apparatus for forming solidified particles from molten material | |
JP4118626B2 (ja) | 球状ボール製造装置 | |
CN1068283A (zh) | 制造颗粒的方法 | |
JPS6016482B2 (ja) | 融解材料からフレ−ク粒子を生産する方法および装置 | |
EP0226323B1 (en) | Apparatus for preparing metal particles from molten metal | |
US4435342A (en) | Methods for producing very fine particle size metal powders | |
EP1707258A1 (en) | Fluid bed granulation process | |
CA2133729A1 (en) | Vibrating ring motor for feeding particulate substances | |
US2790201A (en) | Apparatus for manufacturing pellets from fusible materials | |
JP2639669B2 (ja) | 溶融材料の顆粒化装置 | |
US5482532A (en) | Method of and apparatus for producing metal powder | |
JPH06264115A (ja) | 金属粉末製造装置 | |
WO1993013897A1 (en) | Process for producing a spray of metal powder | |
EP0543017B1 (en) | Method and device for making metallic powder | |
WO2013152946A1 (en) | A method for producing shot from melt, a device for carrying out same, a device for cooling melt fragments, and a die for producing shot from melt | |
CA2044332C (en) | Shotting apparatus and process | |
US2994102A (en) | Aluminum casting system | |
GB2155049A (en) | Method of atomization of melt from a closely coupled nozzle, apparatus and product formed | |
KR100473468B1 (ko) | 합금 잉곳의 연속 분무주조 장치 | |
CN114229883B (zh) | 一种金属粉末生产用加工装置 | |
US2230617A (en) | Forming metal pellets | |
JPH04325607A (ja) | 金属粉末の製造方法およびその装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |