RU2101375C1 - Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов - Google Patents
Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2101375C1 RU2101375C1 RU95122070A RU95122070A RU2101375C1 RU 2101375 C1 RU2101375 C1 RU 2101375C1 RU 95122070 A RU95122070 A RU 95122070A RU 95122070 A RU95122070 A RU 95122070A RU 2101375 C1 RU2101375 C1 RU 2101375C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zinc
- pallet
- condenser
- capacitor
- metal
- 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
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Использование: касается переработки кусковых отходов твердых сплавов. Сущность изобретения: цинковый способ переработки кусковых отходов твердых сплавов основан на экстрагировании в расплавленный цинк металла-связки (никеля или кобальта) и последующей отгонке и конденсации цинка. Остающийся продукт после измельчения пригоден для изготовления твердосплавного инструмента методами порошковой металлургии, а сконденсированный цинк повторно используется для экстрагирования металла-связки. Процесс ведут в циклическом режиме с периодическим механическим удалением прореагировавшего слоя твердосплавного отхода, т. е. с периодическим обновлением реагирующей поверхности, что позволяет в 2,5 раза сократить длительность процесса и энергозатраты на его реализацию.
Description
Изобретение относится к вторичной металлургии цветных и редких металлов и, в частности, к переработке кусковых отходов твердых сплавов.
Известны способы переработки кусковых отходов твердых сплавов на основе карбидов вольфрама и титана с кобальтовой связкой /Никитина Л.С. Переработка отходов тугоплавких металлов. М. Цветметинформация, 1977 57 с./.
Ближайшим аналогом заявляемого способа является способ, описанный в работе /Gustison R.A. J. Metals, 1976, N 3, р. 22./. Поэтому способу кусковые отходы и цинк помещают в тигель, который нагревают в вакуумной печи сопротивления до 500-600oC (точка плавления цинка 420oC). Кобальт экстрагируется в цинк. Затем при 900oC цинк отгоняют и конденсируют в приемнике. Оставшиеся после отгонки цинка карбид вольфрама (или вольфрамотитановые карбиды) вместе с кобальтом измельчают в шаровых мельницах, твердосплавную смесь используют для производства твердого сплава, а цинк компактируют и возвращают в процесс.
Техническим результатом, к достижению которого стремятся заявители в результате осуществления предложенного технического решения, является увеличение производительности оборудования и снижение энергозатрат на единицу продукции.
Достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что в способе, включающем загрузку цинка и кусковых отходов твердого сплава на поддон в вакуумную печь, расплавление цинка, экстрагирование в него металла-связки (кобальта или никеля), отгонку цинка и конденсацию его в приемнике-конденсаторе с поучением на поддоне легкоизмельчаемого спека, состоящего из карбида тугоплавкого металла, и порошка металла-связки, а на поверхности конденсатора слоя металлического цинка, охлаждение печи и выгрузку из нее поддона и конденсатора с цинком, измельчение содержимого поддона в шаровой мельнице с получением порошковой смеси, пригодной для производства твердого сплава, и очистку поверхности конденсатора от цинка, пригодного для повторного использования, переработку кусковых отходов твердого сплава ведут в циклическом режиме с периодической выгрузкой содержимого поддона, удалением спека с реакционной поверхности кусковых отходов путем механической обработки и возвратом их в процесс, а массу цинка расходуемого в каждом цикле, определяют, исходя из того, что длительность его конденсации должна задаваться равенством:
где d -минимальное расстояние между поддоном и поверхностью конденсатора;
a зазор между слоем цинка и поддоном, достаточный для относительного перемещения конденсатора и поддона;
v линейная скорость нарастания слоя цинка на поверхности конденсатора, определяемая при выбранных режимах проведения процесса и конструкциях поддона и конденсатора экспериментально.
где d -минимальное расстояние между поддоном и поверхностью конденсатора;
a зазор между слоем цинка и поддоном, достаточный для относительного перемещения конденсатора и поддона;
v линейная скорость нарастания слоя цинка на поверхности конденсатора, определяемая при выбранных режимах проведения процесса и конструкциях поддона и конденсатора экспериментально.
Сущность способа состоит в том, что осуществление процесса в циклическом режиме с периодическим обновлением реакционной поверхности кусковых отходов твердого сплава резко увеличивает производительность оборудования, так как при различном размере кусковых отходов из мелких кусков кобальт экстрагируется в течение нескольких минут, а из крупных в течение нескольких часов. Это связано с тем, что в процессе экстрагирования металла-связки в расплавленный цинк процесс начинает тормозить диффузия цинка через пористый слой карбида тугоплавкого металла. При этом скорость отгонки цинка из пор спека также резко падает. Периодическое удаление этого слоя механическим путем ведет к обновлению реакционной поверхности, а, следовательно, к резкому увеличению скорости экстрагирования металла-связки в цинк и скорости отгонки цинка. За счет этого при тех же энергозатратах значительно увеличатся производительность установки по конечной продукции -смеси порошков карбида тугоплавкого металла и металла-связки, пригодной для повторного производства твердого сплава. Для того чтобы удаление цинка из пор спека шло быстро, необходимо создать наибольший градиент температуры между поверхностью поддона с реакционной смесью и поверхностью конденсатора. При этом поддон и конденсатор должны легко перемещаться друг относительно друга, чтобы не затруднялась разборка реактора. Длительность конденсации, рассчитываемая по формуле:
определяет оптимальный расход цинка при выбранной геометрии расположения поддона и конденсатора. Это минимизирует энергетические затраты не только на расплавление цинка, но и на его конденсацию.
определяет оптимальный расход цинка при выбранной геометрии расположения поддона и конденсатора. Это минимизирует энергетические затраты не только на расплавление цинка, но и на его конденсацию.
Предложенное техническое решение, не будучи известным из технической литературы в рамках притязаний, по мнению авторов,соответствует критериям патентоспособности, а именно новизне изобретательского уровня и промышленной применимости.
Пример. Кусковые отходы сплава ВК-8 (основа карбид вольфрама, металл-связка 8% кобальта) в количестве 56 кг загружали на поддон вместе с кусками цинка (массой 38 кг). Отходы представляли собой отработавшие неперетачиваемые пластины, фрезы, куски резцов, буров и другого твердосплавного инструмента. Поддон помещали в компрессионно-вакуумный реактор, оборудованный конденсатором, расположенным внутри. Реактор вакуумировали, а затем заполняли азотом. При давлении азота 0,2 ати реактор разогревали до 850oC и выдерживали при этой температуре в течение 3 ч для экстрагирования кобальта в расплавленный цинк. После этого реактор вновь вакуумировали с одновременной подачей воды в водоохлаждаемый конденсатор. При этом происходила отгонка цинка и конденсация его на поверхности холодильника. Процесс вакуумирования и отгонки цинка длился 7 часов. Длительность отгонки (конденсации) цинка определяли по формуле:
где d минимальное расстояние между поддоном и поверхностью конденсатора;
a зазор между слоем цинка и поддоном, достаточный для относительного перемещения конденсатора и поддона (выбрана равной 2 мм);
v средняя линейная скорость нарастания слоя цинка на поверхности конденсатора, определяемая при выбранных режимах проведения процесса и конструкциях поддона и конденсатора экспериментально (в выбранной геометрии поддона и конденсатора она составляла 7 мм/ч).
где d минимальное расстояние между поддоном и поверхностью конденсатора;
a зазор между слоем цинка и поддоном, достаточный для относительного перемещения конденсатора и поддона (выбрана равной 2 мм);
v средняя линейная скорость нарастания слоя цинка на поверхности конденсатора, определяемая при выбранных режимах проведения процесса и конструкциях поддона и конденсатора экспериментально (в выбранной геометрии поддона и конденсатора она составляла 7 мм/ч).
Затем реактор вновь заполняли азотом, охлаждали в течение 3 ч и демонтировали. Продукт спек и непрореагировавшие остатки твердого сплава (10 кг)- загружали в барабанную дробилку для самоизмельчения. Измельченный спек вместе с порошком металла-связки (кобальтом) отделяли на сите и отправляли на производство твердого сплава, а оставшиеся непрореагировавшие куски твердого сплава вновь загружали в реактор вместе с новой партией отходов и цинком, снятым с поверхности конденсатора. Производительность реактора составила 46 кг твердосплавной смеси порошков в час. Осуществление процесса в том же реакторе с такими же кусковыми отходами сплава ВК-8 по режимам ближайшего аналога, когда получают 100%-ный выход отходов в продукт в одну стадию, требует увеличения длительности экстрагирования кобальта до 7 ч, а длительности конденсации цинка до 22 ч.
Таким образом, осуществление процесса переработки кусковых отходов твердых сплавов по заявляемому способу увеличивает производительность реактора в ≈ 2,5 раза. Соответственно уменьшаются энергетические затраты на единицу продукции.
Claims (1)
- Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов, включающий загрузку цинка и кусковых отходов твердого сплава на поддон в вакуумную печь, расплавление цинка, экстрагирование в него металла-связки кобальта или никеля, отгонку цинка и конденсацию его в приемнике-конденсаторе с получением на поддоне, легкоизмельчаемого спека, состоящего из карбида тугоплавкого металла, и порошка металла-связки, а на поверхности конденсатора-слоя металлического цинка, охлаждение печи и выгрузку из нее конденсатора с цинком и поддона, измельчение содержимого поддона в шаровой мельнице с получением порошковой смеси, пригодной для производства твердого сплава, и очистку поверхности конденсатора от цинка для его повторного использования, отличающийся тем, что переработку кусковых отходов ведут при длительности конденсации цинка, задаваемой равенством
где d зазор между поверхностями поддона и конденсатора;
а зазор между слоем цинка на конденсаторе и поверхностью поддона, достаточный для относительного перемещения конденсатора и поддона;
v линейная скорость нарастания слоя цинка на поверхности конденсатора, пропорциональная скорости и поверхности испарения цинка и определяемая для выбранной геометрии расположения поддона и конденсатора экспериментально, а получающийся на поддоне продукт выгружают, путем механической обработки отделяют от него легкоизмельчаемый спек, а неизмельченную часть вместе с новой порцией кусковых отходов возвращают в процесс.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95122070A RU2101375C1 (ru) | 1996-12-25 | 1996-12-25 | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95122070A RU2101375C1 (ru) | 1996-12-25 | 1996-12-25 | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95122070A RU95122070A (ru) | 1997-11-27 |
RU2101375C1 true RU2101375C1 (ru) | 1998-01-10 |
Family
ID=20175162
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95122070A RU2101375C1 (ru) | 1996-12-25 | 1996-12-25 | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2101375C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1064716C (zh) * | 1998-05-19 | 2001-04-18 | 自贡硬质合金厂 | 废硬质合金回收及再生处理方法 |
RU2643291C1 (ru) * | 2017-04-12 | 2018-01-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов |
-
1996
- 1996-12-25 RU RU95122070A patent/RU2101375C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Никитина Л.С. Переработка отходов тугоплавких металлов. - М.: Цветметинформация, 1977, с. 57. J. Metals, 1976, N 3, р. 22. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1064716C (zh) * | 1998-05-19 | 2001-04-18 | 自贡硬质合金厂 | 废硬质合金回收及再生处理方法 |
RU2643291C1 (ru) * | 2017-04-12 | 2018-01-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Hartman et al. | Producing lower-cost titanium for automotive applications | |
US4871117A (en) | Low-contamination method for comminuting solid silicon fragments | |
Venkateswaran et al. | W-scrap recycling by the melt bath technique | |
US9657367B2 (en) | Method for producing R-Fe-B based permanent magnet alloy recycled material having removed carbon | |
CN101003083A (zh) | 一种使Mg-Al-Zn基铸造镁合金获得高强度高韧性的方法 | |
JPWO2007119846A1 (ja) | 希土類−鉄−ボロン系磁石スクラップからの有用材料回収方法 | |
RU2101375C1 (ru) | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов | |
US20060016289A1 (en) | Recycling method for scrap silicon | |
KR100549390B1 (ko) | 편석에 의한 알루미늄 정제 방법 및 장치 | |
US5658367A (en) | Method of manufacturing magnesium powder from magnesium crown | |
KR100700197B1 (ko) | 탈황용 코발트 성분을 함유하는 촉매 스크랩을 재활용하여코발트 함유된 소결 합금 제조 방법 | |
KR101196417B1 (ko) | 마그네슘 인고트 제조 장치 | |
CN115287486A (zh) | 一种混合铝屑固态再生变形铝合金的制备方法 | |
JPH09263852A (ja) | アルミニウム加圧成形体及び鉄鋼用脱酸剤もしくは再溶解アルミニウム用原料 | |
Dombrowski | Manufacture of beryllium for fusion energy applications | |
JP2000327488A (ja) | 太陽電池用シリコン基板の製造方法 | |
JPH032230B2 (ru) | ||
US2992094A (en) | Reclaiming scrap titanium | |
RU2137857C1 (ru) | Способ получения чистого ниобия | |
EP0879653A1 (en) | Method and apparatus for reclaiming empty can of aluminum | |
Sofronov et al. | Study of production process of refined rare-earth alloys and addition alloys | |
JPS63255328A (ja) | ジルコニウムスポンジの真空蒸留法 | |
Carlson et al. | Preparation of yttrium metal by reduction of yttrium trifluoride with calcium | |
RU95122070A (ru) | Способ переработки кусковых отходов твердых сплавов | |
RU2096503C1 (ru) | Аппарат для переработки кусковых отходов твердых сплавов цинковым способом |