RU2159822C2 - Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов - Google Patents

Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2159822C2
RU2159822C2 RU98105803A RU98105803A RU2159822C2 RU 2159822 C2 RU2159822 C2 RU 2159822C2 RU 98105803 A RU98105803 A RU 98105803A RU 98105803 A RU98105803 A RU 98105803A RU 2159822 C2 RU2159822 C2 RU 2159822C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
melt
crucible
melting
molten
Prior art date
Application number
RU98105803A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98105803A (ru
Inventor
В.Н. Шаршин
С.В. Скитович
Д.А. Циглов
Original Assignee
Владимирский региональный научно-координационный центр "Владренако"
Шаршин Владимир Николаевич
Скитович Светлана Вадимовна
Циглов Дмитрий Алексеевич
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 Владимирский региональный научно-координационный центр "Владренако", Шаршин Владимир Николаевич, Скитович Светлана Вадимовна, Циглов Дмитрий Алексеевич filed Critical Владимирский региональный научно-координационный центр "Владренако"
Priority to RU98105803A priority Critical patent/RU2159822C2/ru
Publication of RU98105803A publication Critical patent/RU98105803A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2159822C2 publication Critical patent/RU2159822C2/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

Изобретение относится к области литейного производства и металлургии цветных металлов и сплавов, в частности к способам переплава сплавов цветных металлов, преимущественно алюминиевых и цинковых. Технический результат - повышение качества металла, увеличение выхода годного, повышение производительности и снижение затрат на осуществление технологического процесса переплава. В тигель плавильного агрегата загружают тугоплавкий флюс, заполняя тигель на 0,2-0,25 его рабочего пространства. Флюс расплавляют и перегревают на 0,4-0,6 выше его температуры плавления. Над тиглем с расплавом в специальных корзинах помещают отходы, подлежащие переплаву, для их прогрева. Затем прогретую шихту загружают с одновременным наложением вибрации в расплав флюса, в котором происходит ее плавление. По мере накопления расплава производят его разливку. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области литейного производства и металлургии цветных металлов и сплавов, в частности к способам переплава сплавов цветных металлов (преимущественно алюминиевых и цинковых).
Известен способ рафинирования сплавов, согласно которому струю расплавленного металла d = 5-7 мм пропускают через слой расплавленного флюса толщиной 100-150 мм с наложением поля постоянного тока силой 600-800 А и напряжением 6-12 В [1].
Известен также способ рафинирования сплавов, содержащих легкоплавкие компоненты, заключающийся в пропускании расплава каплями и струями через слой расплавленного тугоплавкого флюса с последующим охлаждением, отстаиванием и разливкой [2].
Недостатками известных решений являются невозможность осуществления процесса рафинирования с использованием твердых кусковых отходов и стружки, а также повышенные затраты, связанные с необходимостью применения дополнительных единиц плавильного оборудования.
Известен способ переработки лома магниевых сплавов в соляных ваннах, согласно которому магниевый лом загружают в специальные корзины и опускают с помощью крана в солевой расплав. После расплавления лома корзину с приделками других металлов некоторое время выдерживают над зеркалом ванны для стекания металла и электролита, затем процесс повторяют [3].
Недостатками известного способа являются, во-первых, низкая производительность процесса, обусловленная его периодичностью, а также связанная с необходимостью выдержки корзины над зеркалом расплава и захолаживанием флюса при погружении остывшей корзины с новой порцией холодной шихты. Во-вторых, низкий выход годного вследствие потерь металла на приделках. В-третьих, невысокое качество получаемого сплава, вызванное отсутствием необходимой площади контакта реагирующих сред (металла и флюса).
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении качества металла, увеличении выхода годного и производительности процесса, а также снижении затрат на осуществление процесса.
Для решения поставленной задачи при использовании способа переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов, включающем пропускание расплава через слой расплавленного тугоплавкого флюса каплями и струями, накопление на дне тигля и разливу расплава, твердые отходы перед загрузкой подогревают до температуры 0,4...0,6 - температуры плавления цветных сплавов посредством излучения тепла от поверхности расплавленного флюса, после чего плавят в слое флюса толщиной 0,2...0,25 от высоты тигля при температуре, на 70-150oC превышающей его температуру плавления, отделяют тугоплавкие приделки и окислы, при этом пропускание образуемого расплава через слой флюса ведут с наложением вибрации.
Подогрев отходов перед загрузкой посредством излучения тепла от поверхности расплавленного флюса позволяет повысить экологичность процесса переплава вследствие конденсации испаряемого флюса по поверхности отходов, тем самым активизируя ее, сократить затраты на оборудование и значительно интенсифицировать процесс, т.е. повысить производительность труда.
Применение слоя флюса толщиной 0,2...0,25 от высоты тигля обеспечивает стабильный температурный режим процесса переплава, качественный объемный контакт отходов и флюса, отделение тугоплавких металлических приделок и высокую степень очистки сплава, препятствует контакту очищенного металла с атмосферой и повторному его окислению. Высота слоя флюса менее 0,2 от высоты тигля не обеспечивает качественный объемный контакт металла и флюса, а также приводит к потере производительности вследствие нарушения температурного режима переплава. Увеличение толщины слоя флюса более 0,25 от высоты тигля приводит к снижению производительности вследствие уменьшения полезного пространства тигля, повышенному расходу реагентов - неэкономично и нецелесообразно.
Перегрев флюса более 150oC выше температуры его плавления приводит к повышенному испарению компонентов флюса с выделением газообразных продуктов, а также нарушению процесса переплава в результате изменения его химического состава.
Применение флюса при температуре перегрева менее 70oC над температурой ликвидус значительно снижает производительность переплава и не обеспечивает высокого качества очистки.
Пропускание расплава через слой флюса ведут с наложением вибрации. Наложение вибрации способствует существенному повышению производительности процесса переплава, удалению продуктов реакции из зоны рафинирования и их всплыванию в шлак, тем самым снижает вероятность повторного замешивания в металл.
Способ осуществляют следующим образом. В тигель плавильного агрегата загружают тугоплавкий флюс из расчета заполнения тигля на 0,2...0,25 его рабочего пространства. После полного расплавления и перегрева флюса на 70-150oC выше его температуры плавления в расплав вводят приемное устройство. Над тиглем с расплавом флюса в специальных корзинах помещают для прогрева отходы, подлежащие переплаву. Подогретую указанным образом шихту порционно загружают в расплав флюса на установленную чашу. Размер порций определяют экспериментально в зависимости от скорости расплавления, причем загрузку ведут до уровня, не превышающего уровень зеркала флюса. Прогретая шихта интенсивно плавится, при этом расплав накапливается на две чаши. Наложение вибрации способствует прохождению обменных процессов в объеме чаши и протеканию расплава каплями и струями через слой флюса. Проходя через слой расплавленного флюса, струи и капли жидкого сплава очищаются от неметаллических включений и газов и опускаются на дно тигля, вытесняя флюс. По мере перемещения уровня флюса приемное устройство также поднимают. Нерастворенные приделки тугоплавких сплавов и шлак, задержавшиеся в чаше, удаляют.
По мере накопления расплава производится разливка. После слива металла, осветления и подшихтовки флюса процесс повторяют.
Переплав стружки алюминиевого сплава АК9 проводили в печи сопротивления САТ-0,15. При переплаве использовали флюс состава:
KCl 23-27%, NaF - 20-28%, Na2CO3 - 8-12%, NaCl - остальное.
Tпл = 620oC.
После расплавления и перегрева флюса до температуры 750oC в расплав вводили заранее прогретое приемное устройство из графита. Над тиглем с расплавом флюса в специальных корзинах помещали предварительно подготовленную стружку для прогрева. Прогретую шихту порционно загружали в расплав флюса на установленное приемное устройство. Размер порций и скорость загрузки определяли в зависимости от расплавления предыдущей порции. Средняя скорость загрузки составила 0,5 кг/мин. Время накопления полного тигля около 3 часов. Разливку осуществляли сифонным способом в металлические изложницы. В процессе разливки отбирали образцы для химического анализа и металлографических исследований.
Для получения сравнительных данных параллельно на той же печи проводили рафинирование стружки сплава АК9 по способу, описанному в [3], с использованием стальных корзин.
Результаты сравнительных испытаний представлены в таблице.
Источники информации
1. А.В. Курдюмов, М.В. Пикунов, В.П. Чурсин, Е.А. Бибиков "Производство отливок из сплавов цветных металлов", М., "МИСиС", 1996 г., 504 с., стр. 166.
2. Авторское свидетельство СССР N 1196401, кл. C 22 B 9/10, 1985, опубл. 07.12.85, Бюл. N 45, с. 97.
3. А.И. Иванов, М.Б. Ляндерс, О.В. Прокофьев "Производство магния", М., Металлургия, 1979 г., 376 с., стр. 278.

Claims (1)

  1. Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов, включающий пропускание расплава через слой расплавленного тугоплавкого флюса каплями и струями, накопление на дне тигля и разливку расплава, отличающийся тем, что твердые отходы перед загрузкой подогревают до температуры 0,4 - 0,6 температуры плавления цветных сплавов посредством излучения тепла от поверхности расплавленного флюса, после чего плавят в слое флюса толщиной 0,2 - 0,25 высоты тигля при температуре, на 70 - 150oC превышающей его температуру плавления, отделяют тугоплавкие приделки и окислы, при этом пропускание расплава через слой флюса ведут с наложением вибрации.
RU98105803A 1998-03-25 1998-03-25 Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов RU2159822C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98105803A RU2159822C2 (ru) 1998-03-25 1998-03-25 Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98105803A RU2159822C2 (ru) 1998-03-25 1998-03-25 Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98105803A RU98105803A (ru) 2000-01-10
RU2159822C2 true RU2159822C2 (ru) 2000-11-27

Family

ID=20204029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98105803A RU2159822C2 (ru) 1998-03-25 1998-03-25 Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2159822C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199207U1 (ru) * 2020-03-24 2020-08-21 ООО "Термодиал" Многофункциональная лабораторная электрическая печь сопротивления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИВАНОВ А.И. и др. Производство магния. - М.: Металлургия, 1979, с.278. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199207U1 (ru) * 2020-03-24 2020-08-21 ООО "Термодиал" Многофункциональная лабораторная электрическая печь сопротивления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3753690A (en) Treatment of liquid metal
Taylor Metal-related castability effects in aluminium foundry alloys
FR2902800A1 (fr) Procede de recyclage de scrap en alliage d'aluminium provenant de l'industrie aeronautique
JP3329013B2 (ja) Al−Si系アルミニウムスクラップの連続精製方法及び装置
JP2007119855A (ja) アルミニウム合金溶湯の処理方法、処理装置、鍛造用アルミニウム合金鋳塊の鋳造方法、鍛造成型品及びアルミニウム合金鋳塊の鋳造設備
NO133148B (ru)
Sun et al. Removal of Fe from molten Al by filtration in a centrifuge
RU2159822C2 (ru) Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов
JPH0757896B2 (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
US4911755A (en) Method for the refining of lead
Brant et al. Fumeless in-line degassing and cleaning of liquid aluminum
US4075008A (en) Method for the reclamation of zinc from galvanizing baths
Neff et al. Melting and melt treatment of aluminum alloys
Abdi et al. Semi-solid slurry casting using gas induced semi-solid technique to enhance the microstructural characteristics of Al-4.3 Cu alloy
RU2697144C1 (ru) Способ полунепрерывного литья слитков из алюминиевых сплавов
RU2156816C1 (ru) Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов
Bell et al. Final report on refining technologies of magnesium
RU2002134993A (ru) Способ переработки гальваношламов
US4474614A (en) Impurity segregation in copper by controlled cooling treatment
Emley Cleansing and degassing of light metals
RU2156815C1 (ru) Способ переработки отходов и стружки цветных металлов и сплавов
RU2150523C1 (ru) Способ алюминотермического переплава пылевидной фракции изгари цинка
JPH05202434A (ja) アルミニウムおよびアルミニウム合金の溶解法
US3477844A (en) Aluminum reduction of beryllium halide
SU399540A1 (ru) ВПТБФОНД енооЕРтов