RU2083699C1 - Способ переработки алюминиевых отходов - Google Patents

Способ переработки алюминиевых отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2083699C1
RU2083699C1 RU96122968A RU96122968A RU2083699C1 RU 2083699 C1 RU2083699 C1 RU 2083699C1 RU 96122968 A RU96122968 A RU 96122968A RU 96122968 A RU96122968 A RU 96122968A RU 2083699 C1 RU2083699 C1 RU 2083699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
aluminum
waste
processing
metal
Prior art date
Application number
RU96122968A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96122968A (ru
Inventor
Виталий Васильевич Крюков
Василий Степанович Прозоров
Original Assignee
Виталий Васильевич Крюков
Василий Степанович Прозоров
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 Виталий Васильевич Крюков, Василий Степанович Прозоров filed Critical Виталий Васильевич Крюков
Priority to RU96122968A priority Critical patent/RU2083699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2083699C1 publication Critical patent/RU2083699C1/ru
Publication of RU96122968A publication Critical patent/RU96122968A/ru

Links

Images

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

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: металлургия цветных металлов, в частности, переработка вторичного алюминиевого сырья, преимущественно, ломов и шлаков. Сущность: на поверхность металлической жидкой ванны помещают равным слоем флюс, а затем после загрузки отходов флюсом покрывают также выступающие куски. Нагрев до 720-800oС ведут таким образом, чтобы степень перегрева жидкой ванны по сравнению с температурой ее плавления составляла не менее 30oС. В качестве флюса используют смесь 20% криолита (или отработанного электролита алюминиевого производства) и 80% отработанного электролита магниевого производства с составом, мас.% КСl 70-80, NаСl 10-15, МgCl2 5,8, МgO, СаСl2, Н2О - остальное. Переработку алюминиевых шлаков следует вести при температуре 750-780oС, а ломов - при 720-750oС. Соотношение отходов и флюса должно составлять (0,5-5): 1. Технический результат: повышение степени извлечения металла при переработке и качества получаемой продукции. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности, к процессам переработки вторичного алюминиевого сырья, преимущественно ломов и шлаков.
При переработке ломов и шлаков в металлургии алюминия теряется значительное количество металла. Угар достигает 30%
Известные способы переработки алюминиевых отходов основаны на разделении металлической и оксидной фаз путем воздействия на шлак при высоких температурах жидким солевым флюсом.
Известен способ, включающий загрузку и расплавление шлака, введение флюса и слив алюминиевого расплава [1]
Недостатком этого способа является то, что он требует значительных затрат на расплавление загруженной массы и не дает высокого металлургического выхода.
Наиболее близким техническим решением является способ переработки отходов алюминиевых сплавов, включающий загрузку и расплавление отходов, введение флюса при 700-780oС в количестве 1 10% от массы отходов, использование в качестве флюса карбоната щелочного или щелочноземельного металла с последующим периодическим добавлением в печь отходов и флюса. При заполнении всего объема плавильного агрегата и выдержки до окончания выплавления алюминия зеркало расплава очищают от вторичных шлаковых отходов, а чистый металл сливают. Выход годного металла до 85%
Недостаток существующего способа переплава заключается в нерациональной засыпке (технологии) отходов и флюса, а также в значительной степени угара металла и значительном времени плавления (до 2,5 ч).
Задачей изобретения является разработка эффективной технологии переработки, снижение потерь алюминия за счет уменьшения угара при переработке алюминиевого лома или шлаков, а также возможность переплава сложного алюминиевого лома и сокращения времени переработки отходов.
Поставленная задача решается предложенным способом, в котором дробленым и высушенным флюсом сначала покрывают поверхность металлической жидкой ванны, а затем выступающие куски отходов после их загрузки в металл. После нагревания до температуры 700-800oС при переработке алюминиевых шлаков и до 720-750oС при переработке алюминиевого лома осуществляют выдержку до полного выплавления металла из отходов с поддержанием степени перегрева жидкой ванны по сравнению с температурой ее плавления не менее 30oС. В качестве флюса используют смесь, состоящую из 20% криолита (Nа3АlF6) и 80% отработанного электролита магниевого производства (ОЭМП), а массовое соотношение отходов и флюса составляет (0,5-5):1, причем ОЭМП представляет собой состав, мас. КСl 70-80, NаСl 10-15; MgCl2 5-8; MgO, CaCl2 и Н2О остальное. В качестве источника криолита возможно использование оборотного электролита алюминиевого производства следующего состава, мас. Na2AlF6 83-87; AlF3 5-7; NaF 3-4; СаF2 3-4; Al2O3 2-4; C остальное.
Выбор рационального состава флюса криолит: ОЭМП 20% 80% основан на том, что именно этот флюс является самым эффективным и легкоплавким, дает оптимальную температуру для разных отходов. ОЭМП может быть разного состава (цвета), но любой из возможных пригоден для флюсования алюминиевых отходов. Предпочтительным является состав белого цвета, более глубоко электролитически переработанный продукт с более высоким содержанием хлоридов натрия и калия, 15,0% и 75,2% соответственно при 6,8% содержания МgCl2.
Пример 1. Алюминиевый шлак в количестве 100 г помещают в графитовый тигель диаметром 100 мм и высотой 150 мм и нагревают с флюсом и без флюса при разных соотношениях шлака с флюсом: 5/1, 2/1, 1/1, 1/2. При нагреве без флюса происходит дальнейшее окисление шлака. При нагреве с флюсом (криолитом и/или ОЭМП) металл полностью вытекает из шлака, а оксид алюминия переходит во флюс. С увеличением количества флюса металл вытекает быстрее, а образующийся слиток алюминия получается более качественным по составу. Флюс криолит ОЭМП дает возможность поддерживать наиболее низкие температуры.
Пример 2. Переработка алюминиевых шлаков в печи переплава. Загружают равномерным слом флюс, раздробленный на куски размером 30 мм на поверхность расплавленного металла, загружают партию шлака с таким расчетом, чтобы большая часть шлака была погружена в металл, покрывают флюсом выступающие из расплава куски шлака. Поднимают температуру в печи переплава до 750-800oС с дальнейшей выдержкой до полного выплавления металла из шлака ( 1 ч). Открывают камеру, снимают сухой отвальной шлак и сливают алюминиевый расплав.
Технологические параметры процесса солевой переработки алюминиевого шлака в печи переплава представлены в табл. 1.
Из полученных данных видно, что солевая обработка алюминиевого шлака с применением ОЭМП способствует значительному повышению эффективности этого процесса снижаются угар металла, выход шлака и потери металла со шлаком. При этом необходимо, чтобы перегрев жидкой ванны по сравнению с температурой ее плавления уменьшился ниже 30oС.
Основная проблема при переработке алюминиевых ломов связана с потерями за счет угара (окисления) алюминия. Поэтому предложенная технология, снижающая угар, обеспечивает получение качественного металла с большим выходом.
Эффективность различных методов переработки алюминиевых ломов в графитовых тиглях диаметром 100 мм и высотой 150 мм при 750oС показана в табл. 2.
Как видно из табл. 2, степень окисления алюминиевого лома значительно снижается в случае применения солевой фазы, особенно при переплавке в жидкой солевой ванне.
Пример 3. Переработку других видов отходов простых алюминиевых ломов - осуществляли в газовой печи переплава
с загрузкой лома в жидкую металлическую ванну,
с использованием флюса (80% ОЭМП и 20% Na3AlF6 или оборотного электролита алюминиевого производства).
Алюминиевый лом загружали партиями по 2 т. Время выдержки 2 ч.
Сначала флюс дробят на куски и перемешивают фракции между собой (возможна переплавка флюса), а после просушки флюс загружают равномерным слоем на металлическую жидкую ванну. Затем загружают в металл партию алюминиевого лома с таким расчетом, чтобы большая часть лома была погружена в жидкий металл, а выступающие из расплава куски алюминия дополнительно были покрыты флюсом. Закрывают форкамеру и поднимают температуру в печи переплава до 720-750oС с дальнейшей выдержкой до полного расплавления лома. Открывают форкамеру, снимают сухой отвальный шлак с поверхности металла и сливают расплавленный алюминий.
Эффективность солевой переработки алюминиевых ломов показана в табл. 3.
Как видно из полученных данных, повышение эффективности переработки лома происходит за счет снижения степени окисления алюминия в присутствии хлоридно-фторидного флюса.
Пример 4. Переработку сложных алюминиевых ломов (до 10% стальных приделок) осуществляли в газовой печи переплава с использованием флюса (80% ОЭМП и 20% Na3AlF6). В процессе переплавки сталь растворяется в алюминии. Поэтому необходимо для предотвращения загрязнения алюминия железом сливать жидкий алюминий сразу после его расплавления.
Использование предложенной технологии позволило значительно повысить степень извлечения металла при переработке, качество выпускаемой продукции - появилась возможность получать при этом же исходном сырье вместо алюминия сорта АВ сорта АО и даже А5.

Claims (3)

1. Способ переработки алюминиевых отходов, включающий загрузку и расплавление отходов при 700 780oС, загрузку флюса и слив алюминиевого расплава, отличающийся тем, что сначала флюсом покрывают поверхность металлической жидкой ванны, затем после загрузки отходов в металл флюсом покрывают выступающие куски, потом проводят нагревание, причем степень перегрева жидкой ванны по сравнению с температурой ее плавления должна быть не менее 30oС, а в качестве флюса используют отработанный электролит магниевого производства или смесь из 80% отработанного электролита магниевого производства и 20% криолита при массовом соотношении отходов и флюса (0,5 5) 1.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отработанный электролит магниевого производства представляет собой состав, мас.
KCl 70 80
NaCl 10 15
MgCl2 5 8
MgO; CaCl2 и H2O Остальное
3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что переработку алюминиевых шлаков ведут при 750 780oС, а переработку алюминиевых ломов при 720 - 750oС.
4. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что при переработке алюминиевых ломов в качестве источника криолита используют оборотный электролит алюминиевого производства следующего состава, мас.
Na3AlF6 83 87
AlF3 5 7
NaF2 3 4
CaF2 3 4
Al2O3 2 4
C Остальноен
RU96122968A 1996-12-09 1996-12-09 Способ переработки алюминиевых отходов RU2083699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122968A RU2083699C1 (ru) 1996-12-09 1996-12-09 Способ переработки алюминиевых отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122968A RU2083699C1 (ru) 1996-12-09 1996-12-09 Способ переработки алюминиевых отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2083699C1 true RU2083699C1 (ru) 1997-07-10
RU96122968A RU96122968A (ru) 1998-03-10

Family

ID=20187798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122968A RU2083699C1 (ru) 1996-12-09 1996-12-09 Способ переработки алюминиевых отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2083699C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106756098A (zh) * 2016-11-24 2017-05-31 佛山市吉力达铝材科技有限公司 一种精炼剂及其制备方法
CN113234949A (zh) * 2021-05-12 2021-08-10 南昌大学 一种废杂铝合金制备再生变形铝合金的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1067069, кл. C 22 B 7/07, 1984. 2. Патент РФ N 2016105, кл. C 22 B 7/04, 1994. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106756098A (zh) * 2016-11-24 2017-05-31 佛山市吉力达铝材科技有限公司 一种精炼剂及其制备方法
CN106756098B (zh) * 2016-11-24 2019-04-09 佛山市吉力达铝材科技有限公司 一种精炼剂及其制备方法
CN113234949A (zh) * 2021-05-12 2021-08-10 南昌大学 一种废杂铝合金制备再生变形铝合金的方法
CN113234949B (zh) * 2021-05-12 2022-10-11 南昌大学 一种废杂铝合金制备再生变形铝合金的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tenorio et al. Effect of salt/oxide interaction on the process of aluminum recycling
US4099965A (en) Method of using MgCl2 -KCl flux for purification of an aluminum alloy preparation
US2987391A (en) Method for melting and treating aluminum
Velasco et al. Recycling of aluminium scrap for secondary Al-Si alloys
JPS60208491A (ja) スクラツプアルミニウムの精製方法
NO158868B (no) Fremgangsmaate ved halvkontinuerlig fremstilling av rent silicium.
CA1104833A (en) Removal of magnesium from an aluminum alloy
RU2083699C1 (ru) Способ переработки алюминиевых отходов
JPH055135A (ja) マグネシウム金属またはマグネシウム合金を再溶融および精練するための方法および装置
RU2518805C2 (ru) Способ переработки алюминиевого шлака
US4022614A (en) Method of refining aluminum-silicon alloys
CA1060216A (en) Treatment of aluminous material
RU2754214C1 (ru) Способ переработки магнийсодержащих отходов титано-магниевого производства
RU2002134993A (ru) Способ переработки гальваношламов
JP2002371376A (ja) スラッジのリサイクル方法及びアルミニウム合金溶湯の除滓剤
RU96122968A (ru) Способ переработки алюминиевых отходов
RU2190679C1 (ru) Способ производства слитков магниевых сплавов
SU1294857A1 (ru) Флюс дл плавки медных сплавов
JP2000309832A (ja) アルミニウム溶湯滓からのアルミニウム分の回収方法
RU2089630C1 (ru) Способ переработки лома алюминиевых сплавов
SU711141A1 (ru) Способ рафинировани вторичного алюмини
RU2244027C1 (ru) Способ переработки лома алюминиевых сплавов, содержащих магний
SU1705384A1 (ru) Способ обработки алюминиевых сплавов
SU791781A1 (ru) Способ обеднени медьсодержащих шлаков
JPS5931581B2 (ja) アルミニウム合金の脱マグネシウム処理方法