RU2378397C1 - Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов - Google Patents

Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2378397C1
RU2378397C1 RU2008112461/02A RU2008112461A RU2378397C1 RU 2378397 C1 RU2378397 C1 RU 2378397C1 RU 2008112461/02 A RU2008112461/02 A RU 2008112461/02A RU 2008112461 A RU2008112461 A RU 2008112461A RU 2378397 C1 RU2378397 C1 RU 2378397C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnesium
molten
solid
mixture
magnesium chloride
Prior art date
Application number
RU2008112461/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008112461A (ru
Inventor
Валерий Владимирович Тетерин (RU)
Валерий Владимирович Тетерин
Эдуард Федорович Михайлов (RU)
Эдуард Федорович Михайлов
Николай Александрович Шундиков (RU)
Николай Александрович Шундиков
Илья Николаевич Бездоля (RU)
Илья Николаевич Бездоля
Владимир Семенович Бабин (RU)
Владимир Семенович Бабин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2008112461/02A priority Critical patent/RU2378397C1/ru
Publication of RU2008112461A publication Critical patent/RU2008112461A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2378397C1 publication Critical patent/RU2378397C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов. В обогреваемую емкость загружают твердую соль в виде твердого хлорида магния крупностью частиц менее 100 мм, заливают расплавленную соль в виде отработанного электролита, осуществляют нагрев и выдержку смеси. Нагрев смеси осуществляют с перегревом до температуры 700-800°С и затем последовательно загружают оксид магния и фторид кальция в виде шпата плавикового крупностью частиц до 3 мм. Полученную расплавленную смесь перемешивают, извлекают из миксера и охлаждают. При этом загрузку твердого хлорида магния и расплавленного отработанного электролита в емкость осуществляют при весовом соотношении твердая соль хлорида магния к расплавленному отработанному электролиту равному 1:1,1. А в качестве оксида магния используют шламы карналлитового хлоратора с массовым содержанием оксида магния не менее 30 мас.%. Изобретение позволит уменьшить расход материалов на изготовление флюса и сократить выбросы твердых отходов в окружающую среду. 5 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения флюсов для плавки и литья магния или его сплавов.
В настоящее время для плавки и рафинирования магния или его сплавов наиболее широко применяют стандартные флюсы из хлоридных солей, в основном на базе безводного карналлита - двойная соль KCl×MgCl2 с примесями хлорида натрия и хлорида кальция, которые позволяют очистить металлы от примесей и защитить поверхность расплавленных металлов от окисления кислородом воздуха.
Известен способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов (кн. Плавка и литье сплавов цветных металлов. - М.Б.Альтман, А.А.Лебедев, М.В.Чухров. - М.: Металлургиздат, 1963, с.195-196), в котором в качестве основы служит плавленый карналлит, размолотый на шаровой мельнице и пропущенный через сито. К размолотому карналлиту добавляют оксид магния и размолотый и просеянный через сито фторид кальция. Смесь дробят на шаровой мельнице или в смесителе.
Недостатком данного флюса является высокая стоимость приготовления флюса, так как предусматривается использование дорогостоящих реагентов для получения флюсов, в частности стоимость оксида магния в чистом виде составляет 22040 рублей за тонну, фторида кальция - 6837 рублей за тонну, стоимость безводного карналлита - 6776 рублей за тонну.
Известен способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов (кн. Производство безводного карналлита. - М.А.Эйдензон. - Свердловск, Изд-во по черной и цветной металлургии, 1962, с.71-73). Способ включает приготовление флюса в миксере печи СКН в последующей стадии загрузки: на подину печи загружают твердый технический хлорид бария из расчета 100 кг на 1 тонну флюса, затем заливают расплавленный безводный карналлит, смесь нагревают и перегревают, затем одновременно загружают расплавленный хлорид магния из расчета 40 кг на 1 тонну флюса. Миксер, заполненный расплавом, нагревают до 760°С, смесь выдерживают.
Недостатком данного флюса является высокая стоимость приготовления флюса, так как предусматривается использование дорогостоящих реагентов для получения флюсов, в частности стоимость оксида магния в чистом виде составляет 22040 рублей за тонну, фторида кальция - 6837 рублей за тонну, стоимость безводного карналлита - 6776 рублей за тонну.
Технический результат направлен на снижение себестоимости изготовления флюса в производстве, не снижая при этом его свойства, пригодные для повышения степени очистки магния или его сплавов от примесей. Кроме того, за счет использования для получения флюса отходов титано-магниевого производства значительно уменьшатся затраты на изготовление флюса, нормы расхода сырья и материалов на его изготовление, выбросы твердых отходов в окружающую среду.
Технический результат достигается тем, что предложен способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов, включающий загрузку твердой соли в обогреваемую емкость, заливку расплавленной соли, нагрев и выдержку смеси, новым в способе является то, что в качестве твердой соли в емкость загружают твердый хлорид магния, в качестве расплавленной соли - отработанный электролит, после нагрева смесь перегревают температуры 700-800°С и затем последовательно загружают оксид магния, фторид кальция, полученную расплавленную смесь перемешивают, извлекают из миксера и охлаждают.
Кроме того, загрузку твердого хлорида магния и расплавленного отработанного электролита в емкость осуществляют при весовом соотношении твердая соль хлорида магния к расплавленному отработанному электролиту, равному 1:1, 1.
Кроме того, в качестве соли оксида магния используют шламы карналлитового хлоратора с массовым содержанием оксида магния не менее 30 масс.%.
Кроме того, твердую соль хлорида магния измельчают до крупности частиц менее 100 мм.
Кроме того, в качестве фторида кальция используют шпат плавиковый крупностью частиц до 3 мм.
Кроме того, массовое содержание хлорида калия в отработанном электролите составляет не менее 70 мас.%.
Предложенный способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов позволяет за счет использования для получения флюса отходов титано-магниевого производства значительно снизить затраты на изготовление флюса, уменьшить нормы расхода сырья и материалов на его изготовление, уменьшить выбросы твердых отходов в окружающую среду.
Пример осуществления способа.
Производство флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов осуществляют в нагреваемой емкости, например в миксере печи СКН вместимостью 11-12 тонн по готовому продукту. Для этого предварительно измельченную до крупности частиц менее 100 мм твердую соль хлорида магния с содержанием хлорида магния 99 мас.% в количестве 4 тонн загружают в миксер СКН. Хлорид магния как отход производства получают в результате взаимодействия тетрахлорида титана с магнием при получении губчатого титана (ТУ 48-0513-46-84. Магний хлористый). В результате химической реакции получают расплавленный хлорид магния, который периодически сливают из аппарата восстановления в вакуум-ковши, затем в короба, охлаждают и измельчают до крупности частиц менее 100 мм. После загрузки отхода хлорида магния в миксер СКН на поверхность твердой соли хлорида магния заливают 4,4 тонны расплавленного отработанного электролита, получаемого как отход производства в процессе электролиза карналлитового сырья при получении металлического магния. Содержание хлорида калия в отработанном электролите составляет не менее 70 мас.% (ТУ 48-0501-343-90). Отработанный электролит получают в процессе электролитического получения магния и хлора. В результате электролиза содержание хлорида магния в сырье снижается и при достижении содержания хлорида магния менее 6 мас.%, отработанный электролит удаляют из электролизера. Загрузку расплавленного отработанного электролита в печь СКН осуществляют при весовом соотношении твердая соль хлорида магния к расплавленному отработанному электролиту, равному 1:1,1. Смесь нагревают путем пропускания переменного электрического тока до полного расплавления до температуры 700°С, что превышает температуру начала кристаллизации солей на 270°С. Затем в миксер СКН на поверхность расплавленной смеси хлоридов металлов загружают оксид магния в виде шлама карналлитового хлоратора. Шламы как отход производства получают в процессе обезвоживания карналлита в расплавленном состоянии на второй стадии обезвоживания, состав шламов, мас.%: хлорид магния 30,0, хлорид натрия 6,0, хлорид калия 22,0, хлорид кальция 1,0, оксид магния 41,0. По мере накопления шлама в карналлитовом хлораторе выше нормы его извлекают в расплавленном состоянии вакуум-ковшом, выливают в емкости, охлаждают, измельчают до крупности частиц - 3 мм. Для повышения содержания оксида магния в шламах возможно обогащение шлама путем их выщелачивания водой при соотношении 1:4 и при температуре выше 40°C с получением суспензии гидроксида магния в твердом виде. Полученную суспензию фильтруют, отделяют гидроксид магния, промывают водой при соотношении 1:(20-40), загружают в прокалочную печь, прокаливают при температуре 500°С с получением оксида магния, содержащего не менее, мас.%: 99 MgО. Затем в миксер СКН добавляют фторид кальция. В качестве фторида кальция используют шпат плавиковый дробленный размером частиц 0-3 мм, содержащий, мас.%: 90,0 CaF2,
8 SiО2, 2,0 Н2O (ГОСТ 4421). После загрузки фторида кальция смесь расплавленных хлоридов и твердых частиц (МgО и CaF2) перемешивают в печи СКН путем барботажа сжатым воздухом с получением флюса, содержащего, мас.%: 36,3 MgCl2, 17,2 CaF2, 28,7 KCl, 7,7 МgО, 7,6 NaCl (остальное примеси SiO2, СаО, ТiO2 и др.) Полученный флюс соответствует флюсу марки ВИ-3. Расплавленный флюс сливают в короб емкостью 1,5 м3 или в барабаны емкостью 0,05 м3 и отправляют потребителю.
Таким образом, предложенный способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов позволяет значительно уменьшить себестоимости изготовления флюса в производстве, не снижая при этом его свойства, пригодные для повышения степени очистки магния или его сплавов от примесей. Кроме того, за счет использования для получения флюса отходов титано-магниевого производства способ позволяет снизить затраты на изготовление флюса, уменьшить нормы расхода сырья и материалов на его изготовление, уменьшить выбросы твердых отходов в окружающую среду.

Claims (6)

1. Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов, включающий загрузку твердой соли в обогреваемую емкость, заливку расплавленной соли, нагрев и выдержку смеси, отличающийся тем, что в качестве твердой соли в емкость загружают твердый хлорид магния, в качестве расплавленной соли - отработанный электролит, нагрев смеси осуществляют с перегревом до температуры 700-800°С и затем последовательно загружают оксид магния, фторид кальция, полученную расплавленную смесь перемешивают, извлекают из миксера и охлаждают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что загрузку твердого хлорида магния и расплавленного отработанного электролита в емкость осуществляют при весовом соотношении твердый хлорид магния и расплавленный отработанный электролит равном, 1:1,1.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве оксида магния используют шламы карналлитового хлоратора с содержанием оксида магния не менее 30 мас.%.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердый хлорид магния измельчают до крупности частиц менее 100 мм.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве фторида кальция используют шпат плавиковый крупностью частиц до 3 мм.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержание хлорида калия в отработанном электролите составляет не менее 70 мас.%.
RU2008112461/02A 2008-03-31 2008-03-31 Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов RU2378397C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008112461/02A RU2378397C1 (ru) 2008-03-31 2008-03-31 Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008112461/02A RU2378397C1 (ru) 2008-03-31 2008-03-31 Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008112461A RU2008112461A (ru) 2009-10-10
RU2378397C1 true RU2378397C1 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41260330

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008112461/02A RU2378397C1 (ru) 2008-03-31 2008-03-31 Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2378397C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЭЙДЕНЗОН М.А. Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия, 1964, с.142-143. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008112461A (ru) 2009-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tabereaux et al. Aluminum production
Meshram et al. Recovery of valuable products from hazardous aluminum dross: A review
CN109536751B (zh) 一种铝热还原生产镁锂合金副产镁铝尖晶石的方法
Tsakiridis Aluminium salt slag characterization and utilization–A review
US7727328B2 (en) Regenerated calcium aluminate product and process of manufacture
JP2011153380A (ja) チタンを製造する方法
CN102443710B (zh) 处理熔盐氯化法生产TiCl4所产生废熔盐的方法
EP3554998B1 (en) Process for the production of commercial grade silicon
EP2446065B1 (en) USE OF A BINARY SALT FLUX OF NaCl AND MgCI2 FOR THE PURIFICATION OF ALUMINUM OR ALUMINUM ALLOYS, AND METHOD THEREOF
UA77584C2 (en) Highly titanium ferroalloy, which is obtained by two-stage reduction in the electrical furnace from ilmenite
RU2378397C1 (ru) Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов
RU2564187C2 (ru) Способ извлечения платиновых металлов из отработанных катализаторов на носителях из оксида алюминия
RU2518805C2 (ru) Способ переработки алюминиевого шлака
EP1147236B1 (en) Carbothermic aluminium production using scrap aluminium as coolant
US4992096A (en) Metallothermic reduction or rare earth metals
Kjellgren The production of beryllium oxide and beryllium copper
RU2491359C1 (ru) Способ переработки солевых алюмосодержащих шлаков с получением покровных флюсов и алюминиевых сплавов-раскислителей
CN112867692A (zh) 高纯度的硅和氧化铝的联合生产
RU2367602C1 (ru) Способ получения синтетического карналлита для процесса электролитического получения магния и хлора
CN205954085U (zh) 热态铝灰金属铝回收及熔渣制备炼钢辅料的设备
RU2754214C1 (ru) Способ переработки магнийсодержащих отходов титано-магниевого производства
Kjellgren The Production of Beryllium
RU2492252C1 (ru) Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов
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
Kramer Magnesium and magnesium alloys

Legal Events

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

Effective date: 20210401