RU2044080C1 - Способ переработки смесей металлургических отходов - Google Patents
Способ переработки смесей металлургических отходов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2044080C1 RU2044080C1 RU93028623A RU93028623A RU2044080C1 RU 2044080 C1 RU2044080 C1 RU 2044080C1 RU 93028623 A RU93028623 A RU 93028623A RU 93028623 A RU93028623 A RU 93028623A RU 2044080 C1 RU2044080 C1 RU 2044080C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- separation
- waste
- slag
- processing method
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Использование: металлургия, переработка шлаков, скрапа и других металлосодержащих отходов и может применяться для извлечения магнитных, слабомагнитных и немагнитных компонентов. Сущность изобретения: после дробления отходы крупностью 0.20 мм подвергают магнитной сепарации в нескольких стадий, а отходы крупнее 20 мм перед радиометрической сепарацией подвергают одностадийной магнитной сепарации.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к переработке шлаков, скрапа и других металлсодержащих отходов, и может быть использовано для извлечения магнитных, слабомагнитных и немагнитных компонентов из этих материалов.
Известен способ переработки шлаков высокоуглеродистого феррохрома [1] предусматривающий пневматическую и двухстадийную магнитную сепарацию дробленого шлака.
Недостаток способа заключается в сложности технологической схемы, обусловленной наличием встречных потоков и необходимостью циркуляции части шлака в дробильно-сортировочном контуре. Кроме того, пневматическая сепарация сопряжена со значительными пылевыбросами и не может обеспечить посортовое извлечение металлических включений.
Наиболее близок к изобретению способ переработки шлаков от производства немагнитных и слабомагнитных сплавов [2] Решая задачу эффективного извлечения указанных материалов из шлаков, способ не обеспечивает необходимой чистоты выделяемого из исходного шлака концентрата по заданному компоненту (сплаву) за счет неизбежной засоренности сепарируемого продукта малоценными ферромагнитными примесями с близкими к ферросплавам радиометрическими характеристиками.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
Дробленые до максимальной крупности кусков 70.150 мм отходы до и после рассева по фракциям подвергают магнитной сепарации при определенной напряженности магнитного поля с целью извлечения посторонних ферромагнитных примесей, существенно превышающих по способности к намагничиванию стандартные ферросплавы. На этой стадии подлежащий дальнейшей сепарации материал освобождают от отходов (лома) черных металлов, что на последующих стадиях переработки повышает эффективность сепарационных приемов.
После рассева по классу 20 мм минусовой продукт направляют на вторую стадию магнитной сепарации. В зависимости от вида отходов и их фракционного состава сепарируемый материал может быть предварительно отклассифицирован по крупности на два или несколько потоков, каждый из которых подвергается индивидуальному режиму сепарации. Напряженность магнитного поля на второй стадии магнитного обогащения превышает этот параметр первой стадии на величину, обеспечивающую извлечение слабомагнитных сплавов определенного вида или сорта, практически свободных от шлака или других фазовых компонентов смеси.
Третья и последующие стадии магнитной сепарации, проводимые при более высокой напряженности поля, направлены на извлечение слабомагнитного сплава в виде сростков его со шлаком или другими практически немагнитными материалами, т.е. обеспечивают получение менее богатого концентрата, чем на предыдущей стадии. Возможен вариант, когда на одной из этих стадий из массы сепарируемого материала избирательно извлекают шлак определенного вида, обладающий слабыми магнитными характеристиками, например, шпинелевидные формы шлака углеродистого феррохрома. За счет этой операции хвостовой продукт обогащается немагнитными фазами смеси, например кремнистыми ферросплавами и шлаками от их выплавки, используемыми для переплава в ферросплавных агрегатах или в роли элементов шихты при выплавке некоторых марок стали.
Отходы крупнее 20 мм после узла рассева подают на радиометрическую сепарацию в два или несколько потоков с соблюдением в соответствии с (2) отношения максимального по крупности куска к размеру минимального по крупности куска в каждом потоке, не превышающем 2,5. Освобожденный от ферромагнитных примесей материал, представляющий собой смесь, например, шлаков от выплавки различных видов ферросплавов, подвергают одной или нескольким стадиям сепарации с выделением соответствующих ценных продуктов. Предварительная одностадийная магнитная сепарация создает благоприятные условия для идентификации слабомагнитных и немагнитных сплавов и их выделения из смеси отходов, так как железосодержащие ферромагнитные примеси затрудняют радиометрическое обнаружение в потоке материала близких по характеристическому и рассеянному излучению ценных металлических компонентов, в особенности ферросплавов.
Введение в технологическую схему второй и последующих стадий магнитной сепарации после дробления перед радиометрической сепарацией для отходов крупностью более 20 мм не дает положительного результата, так как магнитное эффективное извлечение слабомагнитных компонентов из смесей кусков указанной крупности весьма затруднено и технически, как показали испытания, нецелесообразно.
Таким образом, многостадийная магнитная сепарация отходов крупностью 0. 20 мм и одностадийная перед радиометрической сепарацией отходов крупностью более 20 мм повышают эффективность обогащения смесей металлургических отходов в рамках технологического процесса с улучшенными экологическими показателями.
Claims (1)
- СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕСЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, включающий дробление до максимальной крупности кусков 70.150 мм, рассев по классу 20 мм, магнитную и радиометрическую сепарацию фракций отходов, отличающийся тем, что после дробления отходы крупностью 0.20 мм подвергают магнитной сепарации в нескольких стадий, а отходы крупнее 20 мм перед радиометрической сепарацией подвергают одностадийной магнитной сепарации.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93028623A RU2044080C1 (ru) | 1993-06-09 | 1993-06-09 | Способ переработки смесей металлургических отходов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93028623A RU2044080C1 (ru) | 1993-06-09 | 1993-06-09 | Способ переработки смесей металлургических отходов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2044080C1 true RU2044080C1 (ru) | 1995-09-20 |
RU93028623A RU93028623A (ru) | 1997-03-20 |
Family
ID=20142341
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93028623A RU2044080C1 (ru) | 1993-06-09 | 1993-06-09 | Способ переработки смесей металлургических отходов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2044080C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2448172C2 (ru) * | 2010-06-18 | 2012-04-20 | Анатолий Прокопьевич Коробейников | Способ переработки отвального доменного и мартеновского шлака |
RU2645629C1 (ru) * | 2016-12-12 | 2018-02-26 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") | Способ переработки отвальных металлургических шлаков |
-
1993
- 1993-06-09 RU RU93028623A patent/RU2044080C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1527305, кл. C 22B 47/00, 1988. * |
2. Патент N 1774962, кл. C 22B 7/04, 1991. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2448172C2 (ru) * | 2010-06-18 | 2012-04-20 | Анатолий Прокопьевич Коробейников | Способ переработки отвального доменного и мартеновского шлака |
RU2645629C1 (ru) * | 2016-12-12 | 2018-02-26 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") | Способ переработки отвальных металлургических шлаков |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4330090A (en) | Method for wrought and cast aluminum separation | |
ABUBAKRE et al. | Characterization and beneficiation of Anka chromite ore using magnetic separation process | |
RU2044080C1 (ru) | Способ переработки смесей металлургических отходов | |
Sekula et al. | Electric arc furnace dust treatment: investigation on mechanical and magnetic separation methods | |
RU2577777C1 (ru) | Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий | |
RU2222619C2 (ru) | Способ переработки отвальных металлургических шлаков | |
SU647009A1 (ru) | Способ сухой подготовки амортизационного алюминиевого скрапа | |
RU2086679C1 (ru) | Способ переработки промышленных отходов | |
Römer et al. | Challenges and a possible solution for the recycling of tantalum from waste electrical and electronic equipment | |
RU2365642C2 (ru) | Способ переработки сталеплавильных шлаков | |
US4883584A (en) | Process of separating special steel components from lump shredder scrap | |
RU2070229C1 (ru) | Способ переработки смеси твердых шлаков металлургического производства | |
RU2645629C1 (ru) | Способ переработки отвальных металлургических шлаков | |
RU2795301C1 (ru) | Способ переработки скрапа | |
RU2206626C1 (ru) | Способ переработки золо-шлаковых отходов | |
RU2067887C1 (ru) | Способ извлечения золота из россыпных месторождений | |
JP7461167B2 (ja) | 焼却主灰の処理装置 | |
CA2418020A1 (en) | Steel slag processing jig system | |
RU2298586C2 (ru) | Способ переработки шлака | |
RU2104797C1 (ru) | Способ разделения латунных шлаков | |
RU2435646C1 (ru) | Способ обработки марганцевых руд | |
CA2872714A1 (en) | Process and system for extracting pure ferrous scrap free from admixtures from a variety of shredded scrap metal | |
KR100797255B1 (ko) | 고품위 철원확보를 위한 정광의 처리방법 | |
JPH04329836A (ja) | アルミニウムスクラップの前処理方法 | |
Polytechniou et al. | Nickel recovery from metallurgical slags |