RU2383635C2 - Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака - Google Patents

Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака Download PDF

Info

Publication number
RU2383635C2
RU2383635C2 RU2008121660A RU2008121660A RU2383635C2 RU 2383635 C2 RU2383635 C2 RU 2383635C2 RU 2008121660 A RU2008121660 A RU 2008121660A RU 2008121660 A RU2008121660 A RU 2008121660A RU 2383635 C2 RU2383635 C2 RU 2383635C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
particles
water
pelletizing
granules
Prior art date
Application number
RU2008121660A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008121660A (ru
Inventor
Владимир Алексеевич Кузин (RU)
Владимир Алексеевич Кузин
Анатолий Леонидович Нестеров (RU)
Анатолий Леонидович Нестеров
Виктор Васильевич Кашин (RU)
Виктор Васильевич Кашин
Александр Викторович Кашин (RU)
Александр Викторович Кашин
Владислав Михайлович Уфимцев (RU)
Владислав Михайлович Уфимцев
Александр Иванович Путилин (RU)
Александр Иванович Путилин
Владимир Михайлович Обухов (RU)
Владимир Михайлович Обухов
Валерий Михайлович Шариков (RU)
Валерий Михайлович Шариков
Михаил Васильевич Зуев (RU)
Михаил Васильевич Зуев
Владимир Витальевич Власов (RU)
Владимир Витальевич Власов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уралгипромез"
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 "Уралгипромез" filed Critical Открытое акционерное общество "Уралгипромез"
Priority to RU2008121660A priority Critical patent/RU2383635C2/ru
Publication of RU2008121660A publication Critical patent/RU2008121660A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2383635C2 publication Critical patent/RU2383635C2/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)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии и промышленности строительных материалов и может быть использовано для переработки и утилизации ковшовых шлаков, получаемых при обработке стали в агрегате печь-ковш. Переработка распадающегося металлургического ковшевого шлака включает извлечение металлических включений из распавшегося шлака методом магнитной сепарации, после извлечения металлических включений из распавшегося шлака удаляют частицы крупностью более 5 мм. Оставшийся шлак измельчают в шаровой мельнице с образованием частиц крупностью менее 0,1 мм и осуществляют его окомкование при его взаимодействии с водой в количестве 10-15% от массы шлака. Изобретение обеспечивает получение механически прочных гранул шлака с возможностью транспортировки шлака к месту ее переработки. 4 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии и промышленности строительных материалов и может быть использовано для переработки и утилизации ковшовых шлаков, получаемых при обработке стали в агрегате печь-ковш.
Известен способ (патент РФ №2098371) переработки распадающегося металлургического шлака, в котором послойно осуществляют слив шлака в траншею, охлаждение слоя шлака проводят в естественных условиях до температуры поверхности 250-500°С с последующим охлаждением потоком воздуха, отсосом и воздушной сепарацией пыли.
В этом способе после распада шлака образуется тонкодисперсный материал, который невозможно транспортировать навалом автомобильным и/или железнодорожным транспортом на заводы по производству цемента.
Известен способ (патент РФ №2052520) переработки распадающихся металлургических шлаков, выбранный за прототип. В данном способе шлак после полного затвердевания на стадии силикатного распада подвергают горячему грохочению с выделением в надрешетном продукте металлического скрапа. Подрешетный продукт подвергают вторичному грохочению с принудительным охлаждением до полного силикатного распада. На стадии грохочения проводят воздушную сепарацию, а дроблению подвергают промежуточный продукт магнитной сепарации.
Недостатком способа по патенту РФ №2052520 является его сложность, а также необходимость осуществления способа до стадии силикатного распада, что резко ограничивает область применения способа, т.к. его нельзя применить к шлаку, подвергнувшемуся полному силикатному распаду. В известном способе также образуется тонкодисперсный материал, который невозможно транспортировать навалом автомобильным и/или железнодорожным транспортом на заводы по производству цемента.
Ковшовые шлаки образуются при обработке стали в агрегате печь-ковш. В отличие от печных в ковшовых шлаках одной из основных фаз является двухкальциевый силикат 2CaO×SiO2. При охлаждении такого шлака происходит полиморфное превращение β2CaO×SiO2 в γ2CaO×SiO2 с увеличением объема на (10-12)%. В результате изменения параметров решетки двухкальциевого силиката шлак рассыпается, образуя мелкодисперсный порошок.
При самораспаде ковшовых шлаков часть шлака не рассыпается, т.е. в таком шлаке всегда имеется некоторое количество крупных фракций шлака. Частицы нерассыпавшегося шлака обычно выделяют с помощью грохочения. В ковшовых шлаках также всегда содержатся металлические включения, которые обычно выделяют с помощью магнитной шайбы в виде металлического скрапа.
Задача, решаемая предлагаемым изобретением, - обеспечение возможности транспортировки распадающихся металлургических шлаков за счет получения механически прочных гранул шлака.
Поставленная задача решается тем, что в способе переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака, включающем извлечение металлических включений из распавшегося шлака, согласно изобретению после извлечения металлических включений из распавшегося шлака удаляют частицы крупностью более 5 мм, оставшийся шлак измельчают с образованием частиц крупностью менее 0,1 мм и осуществляют его окомкование при его взаимодействии с водой.
Измельчение шлака осуществляют до крупности частиц 0,070-0,075 мм.
Извлечение металлических включений из шлака осуществляют методом магнитной сепарации.
Взаимодействие воды и шлака возможно осуществлять путем дозирования шлака из приемного бункера на чашевый окомкователь, в который одновременно подают воду.
На окомкование подают воду в количестве 10-15% от массы шлака.
В заявляемом способе из распадающегося шлака, который в дальнейшем будет подвергаться окомкованию, предварительно удаляют металлические включения, это позволит повысить эффективность переработки шлака, т.к. металлические частицы могут негативно влиять на физико-химические процессы, происходящие при взаимодействии шлака с водой и снизить, в дальнейшем, прочность строительных материалов, получаемых из переработанного шлака.
Из шлака также удаляют частицы крупностью более 5 мм, которые сразу можно отправлять на склад обычного печного шлака, их транспортировка не вызывает затруднений и хорошо отработана. Удаление таких частиц возможно осуществлять традиционным способом в бункере, оборудованном вибрационной решеткой с размером ячеек 5 мм. При этом надрешетный продукт образуют частицы шлака более 5 мм, а подрешетный продукт - частицы менее 5 мм.
После того, как из шлака удалят частицы крупностью более 5 мм, оставшийся шлак подвергают измельчению до частиц крупностью менее 0,1 мм. При измельчении шлака до крупности более 0,1 мм прочность гранул, получаемых в процессе окомкования шлака, будет недостаточной, чтобы выдержать погрузочно-разгрузочные операции и транспортировку. При измельчении шлака до крупности менее 0,1 мм гранулы, которые будут получаться в процессе окомкования такого шлака, будут иметь прочность достаточную, чтобы выдержать погрузочно-разгрузочные операции и транспортировку. Однако несмотря на то, что чем меньше частицы шлака, которые будут подвергаться окомкованию, тем прочнее получаемые гранулы, оптимальным будет измельчение до частиц крупностью 0,07-0,075 мм, с точки зрения оптимальности соотношения прочности гранул и расхода энергии на измельчение. При размере частиц шлака 0,07-0,075 мм для окомкования шлака требуется значительно меньшее количество воды, кроме того, окомкование шлака происходит быстрее. Таким образом, такой размер частиц шлака, подвергающегося окомкованию, является наиболее оптимальным с точки зрения расхода воды и скорости процесса.
Благодаря тому, что в заявляемом способе переработке подвергается мелкодисперсный шлак, после окомкования получают материал (гранулы), обладающий значительной прочностью большей, чем при переработке более крупных частиц. Это объясняется большим количеством межмолекулярных связей по сравнению с частицами больших размеров.
Таким образом, заявляемый способ дешев, экономичен, позволяет получить прочный материал, который может быть подвергнут длительной транспортировке, при этом к переработанному шлаку не предъявляются жесткие требования по ударным и вибронагрузкам, т.к. полученный материал обладает значительной прочностью и выдерживает значительные нагрузки, в том числе и те, которые могут возникнуть при транспортировке и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Т.е. заявляемый способ позволяет получить материал, использование которого не приведет к загрязнению окружающей среды, не повредит здоровью персонала, контактирующего с ним.
Для интенсификации процесса образования гранул и повышения их прочности на чашу окомкователя (тарельчатый питатель) подают воду в количестве 10-15% от массы шлака. При снижении количества подаваемой воды ниже 10% и увеличении выше 15% от массы шлака прочность окатышей снижается.
Окомкование - широко известный процесс, который осуществляется известными средствами - на чашевом окомкователе, который также называют тарельчатым питателем. В чашу окомкователя, в которой размещается продукт, подлежащий окомкованию, подается вода. Окомкование происходит при взаимодействии продукта и воды при вращении чаши.
Заявляемый способ подтверждается примерами.
Из рассыпавшегося ковшового шлака ОАО «Северский трубный завод» предварительно магнитной шайбой извлекается металл, затем шлак перегружается в приемный бункер, оборудованный вибрационной решеткой с размером ячейки 5 мм. Надрешетный продукт отправляется на склад обычного печного шлака, а подрешетный - проходит вторичную стадию отмагничивания металла, а затем поступает на доизмельчение в шаровую мельницу. Из приемного бункера измельченный материал дозируется на чашевый окомкователь (тарельчатый питатель), куда подается также и вода для окомкования.
Пример 1. Подтверждение влияния крупности измельчения частиц шлака на прочность гранул.
Брали навеску ковшового шлака в количестве 80 кг. Из этой навески шлака отсеивали на сите фракцию 0,25 мм в количестве 8 кг. Затем в шаровой мельнице диаметром 300 мм и длиной 600 мм в течение 20 мин доизмельчали 10 кг шлака до крупности 0,1 мм. После этого на той же мельнице доизмельчали 10 кг шлака в течение 30 мин до крупности 0,074 мм. Затем на чашевом окомкователе (тарельчатом питателе) диаметром 1 м, при частоте вращения чаши 5 об/мин и угле наклона чаши 45°, последовательно окомковывали в течение 20 мин четыре навески шлака по 5 г каждая: с крупностью измельчения 0,25 мм; 0,1 мм; 0,74 мм; 0,04 мм. Во время каждого цикла окомкования на чашу добавляли 12% воды от массы шлака, т.е. по 0,6 л.
Далее полученные гранулы подвергали испытаниям на сжатие (определение прочности гранул) на разрывной машине РМЛ-1000. Результаты испытаний по определению прочности гранул представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ опыта Количество добавляемой на окомкование воды, % от массы шлака Крупность измельчения, мм Прочность гранул, кг /на гранулу
1 12 0,25 10
2 12 0,1 22
3 12 0,074 30
4 12 0,04 35
Прочность гранул 22-30 кг/на гранулу вполне достаточна для того, чтобы они выдержали погрузочно-разгрузочные операции и их транспортировку до потребителя.
Пример 2. Подтверждение влияния количества воды, подаваемой на чашевый окомкователь, на прочность гранул.
Измельчали 30 кг шлака до крупности 0,074 мм. Затем по методике, описанной в Примере 1, последовательно окомковывали пять навесок шлака по 5 г каждая на чашевом окомкователе, описанном в Примере 1. Окомкование проводили при добавке воды в различных опытах в процентах от массы шлака: 7; 10; 12; 15 и 20. Далее сырые окатыши подвергали испытаниям на сжатие (как в Примере 1). Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2.
№ опыта Крупность измельчения, мм Количество добавляемой на окомкование воды, % от массы шлака Количество добавляемой на окомкование воды, л Прочность гранул, кг /на гранулу
1 0,074 7 0,35 15
2 0,074 10 0,50 29
3 0,074 12 0,60 30
4 0,074 15 0,75 31
5 0,074 20 1,0 25
Из данных таблицы 2 следует, что оптимальное количество добавляемой на окомкование воды составляет 10-15% от массы шлака.
Таким образом, лабораторные исследования подтверждают, что заявляемым способом получаются гранулы шлака, обладающие значительной прочностью и выдерживающие большие нагрузки, чем при использовании частиц крупностью более 0,1 мм.
В результате применения заявляемого способа получаются гранулы шлака, обладающие значительной прочностью, позволяющей осуществлять погрузочно-разгрузочные операции и транспортировку шлака к месту его переработки.

Claims (5)

1. Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака, включающий извлечение металлических включений из распавшегося шлака, отличающийся тем, что после извлечения металлических включений из распавшегося шлака удаляют частицы крупностью более 5 мм, оставшийся шлак измельчают с образованием частиц крупностью менее 0,1 мм и осуществляют его окомкование при взаимодействии с водой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измельчение шлака осуществляют до крупности частиц 0,070-0,075 мм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что извлечение металлических включений из шлака осуществляют методом магнитной сепарации.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что измельчение частиц шлака осуществляют в шаровой мельнице.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что на окомкование подают воду в количестве 10-15% от массы шлака.
RU2008121660A 2008-05-28 2008-05-28 Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака RU2383635C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121660A RU2383635C2 (ru) 2008-05-28 2008-05-28 Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121660A RU2383635C2 (ru) 2008-05-28 2008-05-28 Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008121660A RU2008121660A (ru) 2009-12-10
RU2383635C2 true RU2383635C2 (ru) 2010-03-10

Family

ID=41488999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008121660A RU2383635C2 (ru) 2008-05-28 2008-05-28 Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2383635C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463363C1 (ru) * 2011-03-24 2012-10-10 Сергей Викторович Ласанкин Способ воздушно-гравитационной переработки распадающегося металлургического шлака

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463363C1 (ru) * 2011-03-24 2012-10-10 Сергей Викторович Ласанкин Способ воздушно-гравитационной переработки распадающегося металлургического шлака

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008121660A (ru) 2009-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gebremariam et al. Innovative technologies for recycling End-of-Life concrete waste in the built environment
AU2015308347B2 (en) Method for producing a carbonate bonded, press-moulded article
EP3196176A1 (en) Process and system for eliminating the potential for ld and eaf steel slag expansion
JPS62294140A (ja) 製鉄所から発生するスラグの処理方法
CN101249498A (zh) 冷钢渣处理方法
CN103290153A (zh) 一种钢渣加工处理工艺
CN110711762B (zh) 一种钢渣-工业副产物石膏复合粉的阶段粉磨方法
CN101928793B (zh) 一种钢渣处理方法
CN102839240A (zh) 一种钢渣综合加工利用生产工艺
CN110642545A (zh) 一种开级配钢渣集料的制备方法
CN114471937A (zh) 一种从硅锰合金冶炼水淬渣中综合回收铁锰矿物的方法
RU2383635C2 (ru) Способ переработки распадающегося металлургического ковшевого шлака
CN106116196A (zh) 一种立磨机粉磨钢渣、锂渣复合粉生产方法
CN106116195A (zh) 一种立磨机粉磨钢渣、锂渣加改性剂复合粉生产方法
JP2019099838A (ja) 鉄鋼スラグの処理方法
RU2539884C1 (ru) Способ переработки железосодержащих отходов
CN117813271A (zh) 加速碳酸化处理及其在再生混凝土废物和工业废气的处理中的实施
KR101215412B1 (ko) 제강 슬래그로부터 β-2CaO?SiO2를 농축 및 분리하는 방법
KR20110110623A (ko) 고로 슬래그를 이용하여 비료 조성물 또는 시멘트 혼화제용 입자상의 물질을 가공하기 위한 슬래그 중간재의 가공공정과 슬래그 중간재를 가공하기 위한 가공 시스템.
KR20050076556A (ko) 고로 수재슬래그로부터 철분회수 및 분철의 제조방법
RU2430170C1 (ru) Способ извлечения золота из окисленных глинистых золотосодержащих руд
CN110357646A (zh) 一种钢渣尾渣替代河沙工艺
JP5835120B2 (ja) 改質土の製造方法
RU2195440C1 (ru) Способ производства удобрений или мелиорантов из металлургического шлака
CN212560011U (zh) 一种钢渣多级破磨超细粉制备装置

Legal Events

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

Effective date: 20110529