RU2323984C2 - Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов - Google Patents

Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2323984C2
RU2323984C2 RU2006123883A RU2006123883A RU2323984C2 RU 2323984 C2 RU2323984 C2 RU 2323984C2 RU 2006123883 A RU2006123883 A RU 2006123883A RU 2006123883 A RU2006123883 A RU 2006123883A RU 2323984 C2 RU2323984 C2 RU 2323984C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chips
temperature
minutes
processing
aluminum
Prior art date
Application number
RU2006123883A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006123883A (ru
Inventor
ев Анатолий Леонидович Бел (RU)
Анатолий Леонидович Беляев
Михаил Михайлович Веселков (RU)
Михаил Михайлович Веселков
Сергей Юрьевич Кулешов (RU)
Сергей Юрьевич Кулешов
това Людмила Павловна Сыроп (RU)
Людмила Павловна Сыропятова
Сергей Альбертович Юферев (RU)
Сергей Альбертович Юферев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ)
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 Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) filed Critical Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ)
Priority to RU2006123883A priority Critical patent/RU2323984C2/ru
Publication of RU2006123883A publication Critical patent/RU2006123883A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2323984C2 publication Critical patent/RU2323984C2/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

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к переработке отходов, а именно к способу переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов. Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов включает подготовку к плавке исходной стружки, представляющей собой смесь различных типов стружки, полученной после разрезки пилой, токарной обработки, обточки темплетов, приготовленную при следующем соотношении: (2-4):(13-18):1, обработку ее во вращающемся перфорированном барабане в ванне с водным раствором моющего средства с концентрацией 25-30 г/л при температуре 55-65°C в течение 7-10 мин, промывку в проточной воде при температуре 10-30°С в течение 1-2 мин с барботажем, повторную промывку в проточной воде в течение 3-4 мин в другой ванне, а затем в проточном конденсате при температуре до 90°С в течение 3-4 мин, выдержку во вращающемся барабане над ванной в течение 1-2 мин, сушку при температуре 100-110°C, брикетирование и плавку. Технический результат - снижение себестоимости металла, полученного с использованием переработанной стружки особочистых алюминиевых сплавов при обеспечении соответствия химического состава этого металла установленным требованиям. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при переработке отходов, а именно стружки особочистых алюминиевых сплавов.
В России в специальных областях техники, в том числе и в ядерной энергетике, используют алюминиевые деформируемые сплавы марок АМСН1, АМСН2Т и другие по ТУ 95.2222-90, к которым предъявляют высокие требования по содержанию примесных элементов. При изготовлении изделий из этих сплавов образуются отходы в виде стружки, загрязненной технологическими средами. В связи с необходимостью поиска новых источников дешевого сырья встает проблема наиболее полного использования любых отходов, в том числе стружки, т.к. это позволяет экономить дорогостоящие шихтовые материалы, что жизненно важно в условиях рыночной экономики и конкуренции.
В настоящее время алюминиевую стружку перерабатывают многими способами, среди которых чаще используют способ переплава брикетированной алюминиевой стружки. При переработке данной стружки известными способами не удается получить особочистые алюминиевые сплавы с химсоставом, соответствующим установленным требованиям по содержанию примесных элементов. Такие сплавы не пригодны для повторного использования в специальных областях техники.
Известен способ рафинирования вторичного алюминия, включающий плавление алюминиевой стружки в индукционной печи в присутствии флюса и перемешивание. При этом в качестве флюса вводят 0,5-5,5% хлористого калия от веса стружки и процесс ведут при 800-1000°С (А.с. СССР № 535362, С22В 21/06, С22В 9/10, опуб. 15.11.1976 г.).
Данный способ рафинирования вторичного алюминия не позволяет перерабатывать стружку особочистых алюминиевых сплавов из-за наличия на ее поверхности технологических загрязнений, которые в процессе рафинирования металла не переходят полностью в шлак. В результате этого при использовании такого переплавленного металла для выплавки слитков особочистых алюминиевых сплавов последние не соответствуют установленным требованиям по содержанию примесей.
Известен способ переработки алюминиевых отходов механической обработкой, включающий обезжиривание, магнитную сепарацию, брикетирование, нагрев и прессование (Современные способы изготовления деформируемых полуфабрикатов из алюминиевого скрапа в сб. Цветная металлургия, серия: Вторичная металлургия цветных металлов. Обзорная информация, Вып.2, М., 1990, с.15).
Данный способ переработки алюминиевых отходов механической обработкой не позволяет перерабатывать стружку особочистых алюминиевых сплавов из-за недостаточно полного удаления с ее поверхности технологических загрязнений в процессе данной переработки отходов и приводит к превышению в получаемых полуфабрикатах примесных элементов в количествах, превышающих установленные требования.
Известен способ обезжиривания алюминиевой стружки путем обработки ее в 15% растворе азотной кислоты в течение 10-20 мин, промывки водой, обработки в 5% растворе едкого натра при температуре 50°С в течение 3-5 мин, повторной обработки в 15-20% растворе азотной кислоты, окончательной промывки водой и сушки (Современные способы изготовления деформируемых полуфабрикатов из алюминиевого скрапа в сб. Цветная металлургия, серия: Вторичная металлургия цветных металлов. Обзорная информация, Вып.2, М., 1990, с.6).
Данный способ обезжиривания алюминиевой стружки не обеспечивает полного удаления технологических загрязнений с поверхности стружки особочистых алюминиевых сплавов и не исключает превышения недопустимых примесных элементов в металле, полученном с использованием переплавленной стружки, обезжиренной по этому способу. Кроме того, использование при обезжиривании азотной кислоты создает дополнительные трудности, связанные с утилизацией окислов азота.
Известен способ обезжиривания алюминиевой стружки посредством кавитации в цикле перемешивания с использованием специального обезжиривающего агента, растворимого в воде, и последующей сушки ее на воздухе или в сушильных камерах при температуре 100-200°С (Современные способы изготовления деформируемых полуфабрикатов из алюминиевого скрапа в сб. Цветная металлургия, серия: Вторичная металлургия цветных металлов. Обзорная информация, Вып.2, М., 1990, с.7).
Данный способ обезжиривания алюминиевой стружки не обеспечивает полного удаления технологических загрязнений с поверхности стружки особочистых алюминиевых сплавов и не исключает превышения недопустимых примесных элементов в металле, полученном с использованием переплавленной стружки, предварительно обезжиренной по известному способу. Кроме того, использование дорогостоящего специального обезжиривающего агента приводит к повышению себестоимости металла, полученного с использованием переплавленной стружки, предварительно обезжиренной специальным обезжиривающим агентом.
Известен способ подготовки алюминиевой стружки к последующей переработке путем ее брикетирования в вакууме 20-50 мм рт.ст. (2,7-6,7 кПа) при температуре до 300°С и удельном давлении брикетирования 40-200 МПа (Современные способы изготовления деформируемых полуфабрикатов из алюминиевого скрапа в сб. Цветная металлургия, серия: Вторичная металлургия цветных металлов. Обзорная информация, Вып.2, М., 1990, с.10).
Данный способ подготовки алюминиевой стружки к последующей переработке не исключает превышения недопустимых примесных элементов в металле, полученном с использованием переплавленной стружки, подготовленной к переработке по известному способу из-за недостаточно полного удаления технологических загрязнений с поверхности стружки в вакууме. Кроме того, данный способ является высокозатратным, что приводит к повышению себестоимости металла, полученного с использованием переплавленной стружки, подготовленной к переработке по данному способу.
Наиболее близким к заявляемому является способ переработки алюминиевой стружки, включающий подготовку ее к плавке и плавку (И.В.Николаев, В.И.Москвитин, Б.А.Фомин. Металлургия легких сплавов, М., Металлургия, 1997, с.268-270).
По данному способу подготовку стружки к плавке осуществляют путем сушки ее при температуре 400-500°С, магнитной сепарации, загрузки в короба. Витую стружку перед сушкой подвергают дроблению. Подготовленную стружку подают на плавку.
Данный способ переработки алюминиевой стружки не позволяет перерабатывать стружку особочистых алюминиевых сплавов из-за недостаточно полного удаления с ее поверхности технологических загрязнений при высокотемпературной сушке и не исключает последующего превышения в металле сплава примесных элементов в процессе плавки в количествах, превышающих установленные требования. Кроме того, данный способ переработки алюминиевой стружки отличается более высокой себестоимостью металла, полученного с применением переработанной стружки из-за использования высокозатратных операций высокотемпературной сушки, магнитной сепарации и дробления.
Задачей изобретения является снижение себестоимости металла, полученного с использованием переработанной стружки особочистых алюминиевых сплавов при обеспечении соответствия химсостава этого металла установленным требованиям.
Технический результат достигается тем, что в заявляемом способе переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов, включающем подготовку ее к плавке и плавку, в отличие от наиболее близкого аналога для подготовки к плавке исходную стружку обрабатывают во вращающемся перфорированном барабане в ванне с водным раствором моющего средства с концентрацией 25-30 г/л при температуре 55-65°С в течение 7-10 мин, промывают в проточной воде при температуре 10-30°С в течение 1-2 мин с барботажем, повторно промывают в проточной воде в течение 3-4 мин в другой ванне, а затем в проточном конденсате при температуре до 90°С в течение 3-4 мин, выдерживают во вращающемся барабане над ванной в течение 1-2 мин, сушат при температуре 100-110°С в течение 10-15 мин и брикетируют, а в качестве исходной используют смесь различных типов стружки, полученной после разрезки пилой, токарной обработки, обточки темплетов, которую готовят при следующем соотношении: (2-4):(13-18):1 соответственно.
Известны технические решения, которые лишь частично содержат некоторые существенные признаки заявляемого решения. Так, известны операции подготовки алюминиевой стружки к плавке: обезжиривание, промывка водой, сушка (Современные способы изготовления деформируемых полуфабрикатов из алюминиевого скрапа в сб. Цветная металлургия. серия: Вторичная металлургия цветных металлов. Обзорная информация, Вып.2, М., 1990, с.6).
Известна операция брикетирования чистой алюминиевой стружки в процессе подготовки ее к плавке (Современные способы изготовления деформируемых полуфабрикатов из алюминиевого скрапа в сб. Цветная металлургия серия: Вторичная металлургия цветных металлов. Обзорная информация, Вып.2, М., 1990, с.15).
Однако только сочетание всех известных и новых существенных признаков заявляемого способа переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов позволяет решить задачу, заключающуюся в существенном снижении себестоимости металла, полученного с использованием переработанной стружки особочистых алюминиевых сплавов при обеспечении соответствия химсостава этого металла установленным требованиям.
Замена в заявляемом техническом решении высокозатратных операций подготовки стружки к плавке (высокотемпературной сушки, магнитной сепарации и дробления) на менее затратные операции (обезжиривания, промывки в воде, сушки и брикетирования), а также замена дорогостоящих реагентов, используемых в аналогах для обезжиривания стружки (кислоты, щелочи, специального обезжиривающего агента) на менее дорогостоящие реагенты (водный раствор моющего средства) позволяют значительно снизить себестоимость полученного металла.
Применение в заявляемом техническом решении операции смешения стружки разных обработок в заявленном соотношении, использование для промывки обезжиренной стружки проточной воды, проточного конденсата и заявленных параметров подготовки стружки к плавке позволяет наиболее полно удалять технологические загрязнения с поверхности стружки, что позволяет обеспечивать стабильный химсостав металла, полученного с использованием переработанной стружки особочистых алюминиевых сплавов, соответствующий установленным требованиям.
Для проверки заявляемого технического решения была проведена следующая работа. Проводили переработку стружки алюминиевого сплава Б1T, полученную от разных обработок (после разрезки слитков и штанг пилой, после токарной обработки заготовок, после обточки темплетов).
Пример 1
По заявляемому техническому решению алюминиевую стружку от разных обработок предварительно смешивали в разных соотношениях по массе соответственно:
1:12:1, 2:13:1, 4:18:1, 5:20:1.
Затем стружку обезжиривали во вращающемся барабане в водном растворе моющего средства СМ-37 с разными концентрациями: 20, 25, 30, 35 г/л при разных температурах: 50, 55, 65, 70°С в течение разного времени: 5, 7, 10, 12 мин. Промывали ее в проточной воде с барботажем при разной температуре воды: 5, 10, 30, 35°С в течение разного времени: 0,5; 1; 2; 3 мин. Повторно промывали стружку в проточной воде в другой ванне в течение разного времени: 2, 3, 4, 5 мин, промывали ее в проточном конденсате при разных температурах: 80, 90°С в течение разного времени: 2, 3, 4, 5 мин. Выдерживали стружку во вращающемся барабане над ванной в течение разного времени: 0,5; 1; 2; 3 мин. Очищенную алюминиевую стружку сушили при разных температурах: 95, 100, 110, 120°С в течение разного времени: 5, 10, 15, 20 мин и брикетировали ее на гидравлическом прессе в брикеты диаметром 150 мм. Полученные брикеты переплавляли в индукционной тигельной печи.
Для сравнения по заявляемому техническому решению перерабатывали стружку особочистых алюминиевых сплавов марок: АМСН1, АМСН2Т, АМСН2Х.
Пример 2
По аналогу алюминиевую стружку обрабатывали в 15% растворе азотной кислоты в течение 15 мин, промывали водой в течение 2 мин, обрабатывали в 5% растворе едкого натра при температуре 50°С в течение 5 мин, повторно обрабатывали в 15% растворе азотной кислоты, окончательно промывали стружку водой и сушили ее. Затем чистую стружку переплавляли в индукционной тигельной печи.
Пример 3
По наиболее близкому аналогу алюминиевую стружку сушили при температуре 500°С, дробили, подвергали магнитной сепарации, а затем переплавляли ее в индукционной тигельной печи.
В процессе проведения данной работы определяли себестоимость 1 кг металла, выплавленного с использованием переплавленной алюминиевой стружки, а также химсостав данного металла по стандартным методикам.
Результаты исследований приведены в таблице.
Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что заявляемый способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов отличается от наиболее близкого аналога и аналога более низкой себестоимостью 1 кг металла, выплавленного с использованием переплавленной алюминиевой стружки (82,7-87,8% по заявляемому способу, 96% по аналогу и 100% по наиболее близкому аналогу) при обеспечении соответствия химсостава металла, выплавленного с использованием переплавленной алюминиевой стружки требованиям ТУ 95.2222-90.
Оптимальными параметрами заявляемого технического решения являются следующие:
- соотношение по массе стружки разных обработок - (2-4):(13-18):1;
- концентрация водного раствора моющего средства - 25-30 г/л;
- температура обезжиривания - 55-65°С;
- продолжительность обезжиривания - 7-10 мин;
- температура промывочной воды - 10-30°С;
- продолжительность промывки - 1-2 мин;
- продолжительность повторной промывки - 3-4 мин;
- температура конденсата - до 90°С;
- продолжительность промывки конденсатом - 3-4 мин;
- продолжительность выдержки над ванной - 1-2 мин;
- температура сушки - 100-110°С;
- продолжительность сушки - 10-15 мин.
Уменьшение заявляемых параметров процесса подготовки стружки к плавке не обеспечивает полного удаления технологических загрязнений с поверхности стружки и не обеспечивает соответствия химсостава металла, выплавленного с использованием переработанной алюминиевой стружки, установленным требованиям
Увеличение заявляемых параметров процесса подготовки стружки к плавке приводит к значительному увеличению себестоимости металла, выплавленного с использованием переплавленной алюминиевой стружки.
Заявляемое техническое решение опробовано в производственных условиях ОАО ЧМЗ с положительным результатом. Переработано 20 т алюминиевой стружки сплава Б1T, которая использована для изготовления алюминиевых слитков. Из этих слитков были изготовлены изделия и направлены потребителям.
Таблица: Сравнительные данные, полученные при осуществлении заявляемого технического решения, аналога и наиболее близкого аналога
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (2)

1. Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов, включающий подготовку ее к плавке и плавку, отличающийся тем, что в процессе подготовки к плавке исходную стружку обрабатывают во вращающемся перфорированном барабане в ванне с водным раствором моющего средства с концентрацией 25-30 г/л при температуре 55-65°С в течение 7-10 мин, промывают в проточной воде при температуре 10-30°С в течение 1-2 мин с барботажем, повторно промывают в проточной воде в течение 3-4 мин в другой ванне, а затем - в проточном конденсате при температуре до 90°С в течение 3-4 мин, выдерживают во вращающемся барабане над ванной в течение 1-2 мин, сушат при температуре 100-110°С в течение 10-15 мин и брикетируют.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве исходной используют смесь различных типов стружки, полученной после разрезки пилой, токарной обработки, обточки темплетов, которую готовят при следующем соотношении: (2-4):(13-18):1 соответственно.
RU2006123883A 2006-07-03 2006-07-03 Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов RU2323984C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123883A RU2323984C2 (ru) 2006-07-03 2006-07-03 Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123883A RU2323984C2 (ru) 2006-07-03 2006-07-03 Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006123883A RU2006123883A (ru) 2008-01-20
RU2323984C2 true RU2323984C2 (ru) 2008-05-10

Family

ID=39108066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123883A RU2323984C2 (ru) 2006-07-03 2006-07-03 Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2323984C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590441C1 (ru) * 2015-05-21 2016-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Брикет для легирования алюминиевого сплава
RU2712672C2 (ru) * 2018-05-17 2020-01-30 Игорь Александрович Тихомиров Способ изготовления деталей машин из алюминиевой стружки
RU199207U1 (ru) * 2020-03-24 2020-08-21 ООО "Термодиал" Многофункциональная лабораторная электрическая печь сопротивления
RU2789121C2 (ru) * 2018-08-15 2023-01-30 Норск Хюдро Аса Способ производства термически обработанного материала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИКОЛАЕВ И.В. и др. Металлургия легких сплавов. М., Металлургия, 1997, с.268-270. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590441C1 (ru) * 2015-05-21 2016-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Брикет для легирования алюминиевого сплава
RU2712672C2 (ru) * 2018-05-17 2020-01-30 Игорь Александрович Тихомиров Способ изготовления деталей машин из алюминиевой стружки
RU2789121C2 (ru) * 2018-08-15 2023-01-30 Норск Хюдро Аса Способ производства термически обработанного материала
RU199207U1 (ru) * 2020-03-24 2020-08-21 ООО "Термодиал" Многофункциональная лабораторная электрическая печь сопротивления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006123883A (ru) 2008-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11760655B2 (en) Method for recycling iron and aluminum in nickel-cobalt-manganese solution
CN105969993B (zh) 一种高砷烟灰综合回收处理的方法
CN109439894B (zh) 一种利用废物资源回收赤泥中铁、铝的方法
CN111017972A (zh) 一种铝灰的资源化分离回收利用方法
CN105293454B (zh) 一种废退锡液制备稀硝酸、海绵锡和聚合氯化铝的方法
CN103849775A (zh) 一种从高温合金废料中回收镍和钴的方法
CN1207409C (zh) 从废触媒中湿法提取钒和/或钼的工艺
CN1827806A (zh) 从废旧硬质合金中提取金属钨和其他稀有金属的方法
CN105907975A (zh) 一种综合回收利用含碳石油化工行业废Pd/Al2O3催化剂的方法
RU2323984C2 (ru) Способ переработки стружки особочистых алюминиевых сплавов
US11345975B2 (en) Method for comprehensive recovery of silver-containing lead slag
CN104004920A (zh) 一种从四氯化钛精制尾渣中提钒的方法
CN110306065A (zh) 一种钒渣制备偏钒酸铵的方法
CN111348653B (zh) 一种利用含钛渣和低纯硅物料制备高纯硅、钛白和高纯氟化物的方法
CN102719667B (zh) 利用机械力化学法提取电解锰废渣或低品质锰矿中锰的方法及其助剂
KR101865262B1 (ko) Edta를 이용한 고순도 흑연 정제방법
CN104711428A (zh) 一种用于酸洗污泥制备回收贵金属的方法
JP2015199614A (ja) リン(p)を含有する下水汚泥焼却灰からのリン酸溶液の回収方法
CN104263941B (zh) 一种从电镀污泥中综合回收有价金属的工艺
RU2559076C1 (ru) Способ утилизации медьсодержащих отходов
CN109536711B (zh) 金属表面处理废物的资源化利用处理系统
RU2558588C1 (ru) Способ переработки бериллийсодержащих отходов
CN101544398B (zh) 一种利用含锡化工废料直接生产锡酸钾的方法
CN107034365B (zh) 一种粗锡火法精炼的方法
US2031299A (en) Treating copper anode mud

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130704