RU2044080C1 - Способ переработки смесей металлургических отходов - Google Patents

Способ переработки смесей металлургических отходов Download PDF

Info

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
Application number
RU93028623A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93028623A (ru
Inventor
Альфред Альфредович Грабеклис
Сергей Алексеевич Леонтьев
Юрий Кузьмич Микеров
Валерий Александрович Матвиенко
Original Assignee
Альфред Альфредович Грабеклис
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 Альфред Альфредович Грабеклис filed Critical Альфред Альфредович Грабеклис
Priority to RU93028623A priority Critical patent/RU2044080C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044080C1 publication Critical patent/RU2044080C1/ru
Publication of RU93028623A publication Critical patent/RU93028623A/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

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)

  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.
RU93028623A 1993-06-09 1993-06-09 Способ переработки смесей металлургических отходов RU2044080C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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