RU2569291C1 - Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15 - Google Patents

Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15 Download PDF

Info

Publication number
RU2569291C1
RU2569291C1 RU2014121204/02A RU2014121204A RU2569291C1 RU 2569291 C1 RU2569291 C1 RU 2569291C1 RU 2014121204/02 A RU2014121204/02 A RU 2014121204/02A RU 2014121204 A RU2014121204 A RU 2014121204A RU 2569291 C1 RU2569291 C1 RU 2569291C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grinding
sludge
abrasive
steel powder
manufacturing
Prior art date
Application number
RU2014121204/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Сергеевна Судина
Владимир Николаевич Шуменко
Владимир Владимирович Шуменко
Максим Алексеевич Федоренко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2014121204/02A priority Critical patent/RU2569291C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569291C1 publication Critical patent/RU2569291C1/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

  • Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама ШХ15. Шлифовальный шлам ШХ15 отмывают, сушат, проводят рассев полученного шлифовального шлама на сите 0,05 мм с получением фракции +0,05 мм, а затем проводят размол и магнитовибрационную сепарацию. Обеспечивается повышение качества получаемого порошка. 7 ил., 1 табл., 2 пр.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Предлагаемое изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу получения порошка из шлама подшипникового производства.
Уровень техники
Известен способ получения порошка из шлама подшипникового производства [Авторское свидетельство СССР SU 1726125 А1, «Способ получения порошка из подшипникового шлама», МПК B22F 1/00, от 28.11.1989. Опубликован 15.04.1992. Бюл. №14].
Наиболее близким техническим решением является способ, включающий отмывку шлама от смазочно охлаждающей жидкости (СОЖ), сушку, размол в бильной мельнице, рассев через сито 0,63 мм и последующую магнитовибрационную сепарацию [Виноградов Ю.М., Плотников Д.М. (Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону. Россия) «Магнитовибрационная переработка шлама шлифовального производства». Материалы V Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов» 2-3 апреля 2008 г. г.Харьков, Украина http://waste.ua/cooperation/2008/theses/vernigorov.htmll
Недостатком наиболее близкого технического решения является большой расход электроэнергии, связанный с магнитовибрационной сепарацией всего количества шлама, низкое качество порошка ШХ15, связанного с измельчением в бильной мельнице, кроме стальных частиц, и выкрошившихся абразивных зерен из шлифовального инструмента.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа снижающего расход электроэнергии и повышающего качество получаемого порошка из шлифовального шлама ШХ15.
Достигаемым техническим результатом является:
- снижение расхода электроэнергии;
- повышение качества порошка.
Для достижения технического результата в способе получения стального порошка из шлифовального шлама ШХ15, включающем отмывку, сушку, размол, рассев и магнитовибрационную сепарацию, перед размолом проводят рассев на сите 0,05 мм.
Предлагаемое изобретение стало возможным после того как авторы установили механизм взаимодействия между абразивным зерном шлифовального инструмента и обрабатываемым материалом. Абразивное зерно, подобно резцу, снимает микростружку.
Микростружка зависит от размера абразивного зерна. Режущая грань крупного зерна снимает «витую» стружку до тех пор, пока не разрушится режущая кромка. Витая стружка наматывается в клубок (агрегат), фигура 1.
Меленькое абразивное зерно снимает «ломаную» стружку, а затем само выкрашивается из инструмента.
Этот механизм взаимодействия приводит к тому, что шлифовальный шлам состоит из смеси стальной микростружки двух типов, выкрошенных частиц абразива и органической связки.
Гранулометрический состав отмытого от СОЖ и высушенного шлифовального шлама приведен в таблице 1.
Figure 00000001
Во фракциях +0,16 мм форма частиц - витая микростружка в виде отдельных мотков и крупных зерен абразива розового цвета, фигура 1.
Фракция - -0,16 +0,1 мм на фигуре 2.
Фракция - -0,1 +0,063 мм на фигуре 3.
Фракция - -0,063 +0,05 мм на фигуре 4.
На фигурах 2-4 видны розовые зерна абразива и стали.
Фракция - -0,05 мм - это отдельные частицы стали ШХ15, «ломаная» стружка, с минимальным содержанием зерен абразива и органической связки, фигура 5.
Фракция - 0,05 мм содержит единичные зерна абразива и не нуждается в магнитной сепарации, т.к. они не влияют на свойство спеченного изделия. На фигуре 6 изображение поверхности полированного образца, после первого спекания, с единичным включением Al2O3, сделанное на растровом электронном микроскопе при увеличении 10 000.
Пример 1. http://waste.ua/cooperation/2008/theses/vernigorov.html
Способ-прототип
Технологический процесс, фигура 7, начинают с предварительной сепарации СОЖ методом центрифугирования с целью ее повторного использования в производстве. Остатки СОЖ в количестве 20-25% от массы шлама отделяют 70 %-ным раствором NaOH или КОН в резервуаре 2 при температуре 100-150°C, поддерживаемой нагревательным элементом 1. Резервуар располагается в межполюсном пространстве электромагнитов 10 и 11, что позволяет обеспечить бесконтактное перемешивание шлама в щелочном растворе. Образованный на поверхности слой СОЖ сливают в отстойник для регенерации. Осадок промывают, при этом происходит частичное отделение абразива, который направляется в сборник. После промывки осадок быстро сушат при температуре 200-250°C, так как во влажном состоянии он интенсивно окисляется. Сушку ведут в керамической (алундовой) трубке 3, на которую намотана спираль. В результате шлам принимает вид серовато-темной массы с вкраплениями красных комков. Далее в бильной мельнице 4 происходит измельчение трудно разрушаемых агрегатов шлама и просеивание через сито с размером ячейки 0,63 мм. Операция проводится в магнитовибрирующем слое, создаваемом электромагнитами 10 и 11. В обычных условиях шлифовальный шлам не поддается просеиванию из-за высокоразвитой поверхности частиц металла и взаимодействий когезионной и магнитной природы между ними.
На заключительном этапе (профиль 5) происходит процесс разделения магнитной и немагнитной фракций шлама в магнитовибрирующем слое, образованном в общем межполюсном пространстве двух электромагнитов 10 и 11, создающих постоянное и переменное магнитное поле. Эффективность разделения определяется степенью разрушения агрегатов мелкодисперсной металлической фракции, в объеме которых содержится абразивная крошка.
Минимальное время сепарации на экспериментальной установке достигается при напряжении на катушках постоянного магнита и пермеаметра, равном соответственно 40 и 250 В. Для оценки эффективности сепарации устанавливали содержание абразива в шламе методом определения нерастворимого остатка, рассчитывали отношение массы абразива, выделяемого за данный интервал времени, к его исходной массе в шламе.
Зависимость эффективности сепарации абразива от продолжительности процесса: Через 3 мин наблюдается практически полное разделение металлического порошка и абразива.
Полученные продукты собирают в накопители 6 и 7. Абразив подвергают фракционному разделению на системе сит. Он может быть использован в производстве шлифовального оборудования, а также в качестве материала для облицовочного слоя в литье по выплавляемым моделям, что позволит повысить качество поверхности за счет высоких антипригарных свойств электрокорунда. Стоимость 1 т электрокорунда около 55 тыс.руб. Абразив составляет 6-10% от общей массы шлама.
Металлический порошок после восстановления из окисленного состояния предлагается использовать в порошковой металлургии.
Пример 2.
1.0 кг шлифовального шлама подшипникового производства отмывали от СОЖ, высушили и подвергали рассеву на сите, с размером отверстий 0,05 мм.
Получили 0,6 кг фракции - 0,05 мм, которая представляет собой стальной порошок ШХ15, с небольшим количеством зерен абразива, фигура 5, пригодный для производства спеченных стальных изделий.
Фракции +0,05 мм направили на размол и магнитовибрационную сепарацию.
Получили 0,35 кг стального порошка ШХ15. Немагнитную фракцию 0,05 кг, содержащую абразив и другие примеси, можно использовать для производства шлифовальных паст.

Claims (1)

  1. Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама ШХ15, включающий отмывку шлифовального шлама ШХ15, сушку, размол и магнитовибрационную сепарацию, отличающийся тем, что после сушки проводят рассев полученного шлифовального шлама ШХ15 на сите 0,05 мм с получением фракции +0,05 мм, которую затем направляют на размол и магнитовибрационную сепарацию.
RU2014121204/02A 2014-05-27 2014-05-27 Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15 RU2569291C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121204/02A RU2569291C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121204/02A RU2569291C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569291C1 true RU2569291C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54598404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121204/02A RU2569291C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569291C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740549C1 (ru) * 2020-06-25 2021-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ получения высококачественных металлических порошков из шламовых отходов машиностроительных производств

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2368282A (en) * 1941-10-02 1945-01-30 Wulff John Steel powder
SU1183300A1 (ru) * 1983-10-11 1985-10-07 5-й Государственный подшипниковый завод Способ получени порошка из стружковых отходов шарикоподшипниковых сталей
SU1094216A1 (ru) * 1982-11-23 1990-08-30 Предприятие П/Я Р-6543 Способ получени стального порошка из отходов металлообработки
SU1650365A1 (ru) * 1988-10-10 1991-05-23 Институт металлургии и обогащения АН КазССР Способ получени порошка из стружковых отходов шарикоподшипниковой стали
RU2014960C1 (ru) * 1991-01-08 1994-06-30 Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Эльдан" Способ получения стального порошка из отходов шлифования

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2368282A (en) * 1941-10-02 1945-01-30 Wulff John Steel powder
SU1094216A1 (ru) * 1982-11-23 1990-08-30 Предприятие П/Я Р-6543 Способ получени стального порошка из отходов металлообработки
SU1183300A1 (ru) * 1983-10-11 1985-10-07 5-й Государственный подшипниковый завод Способ получени порошка из стружковых отходов шарикоподшипниковых сталей
SU1650365A1 (ru) * 1988-10-10 1991-05-23 Институт металлургии и обогащения АН КазССР Способ получени порошка из стружковых отходов шарикоподшипниковой стали
RU2014960C1 (ru) * 1991-01-08 1994-06-30 Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Эльдан" Способ получения стального порошка из отходов шлифования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Вернигоров Ю.М. и др., Магнитовибрационная переработка шлама шлифовального производства. Материалы V Международной конференции "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 2-3 апреля 2008, Харьков, Украина, 24.09.2008, [on-line], найдено на http://waste.ua/cooperation/2008/theses/vernigorov.html. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740549C1 (ru) * 2020-06-25 2021-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ получения высококачественных металлических порошков из шламовых отходов машиностроительных производств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102189037B (zh) 石英砂除杂工艺
CN110328047B (zh) 一种花岗岩石材锯泥石粉制备陶瓷原料的方法
JPWO2012008032A1 (ja) 土壌の浄化方法
CN104801434A (zh) 通过干式浓缩提取粘土、硅和铁矿石的工艺
RU2432207C1 (ru) Способ обогащения железных руд сложного вещественного состава
CN108057513A (zh) 含锂伟晶花岗岩废石提取钾长石精矿和铁锂云母精矿的方法
CN110743685B (zh) 一种花岗岩细粒石粉全粒级除杂制备超细高白微粉的方法
CN109265032A (zh) 一种利用采石场选矿废渣制备机制砂的方法
CN109482336A (zh) 一种低品位铌钛铀矿重选回收新工艺
CN102251117A (zh) 一种从水晶废渣中提取稀土组分的方法
RU2528918C1 (ru) Способ комплексной переработки красных шламов
CN103230832A (zh) 从氧化铁矿石强磁选尾矿中回收细粒级铁的选矿方法
CN104324798A (zh) 一种磁性矿的选矿方法
RU2569291C1 (ru) Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15
CN104646171A (zh) 花岗岩粉末及金铁矿尾矿的分选处理方法
CN102442838A (zh) 超细硅酸锆粉制备方法
CN104528747A (zh) 一种提高高岭土尾矿回收率和白度的方法
CN203235536U (zh) 一种一体化的铁矿石生产装置
CN108033695A (zh) 超细高活性钢渣粉及其制备方法
KR102641812B1 (ko) 브리켓 및 그 제조 방법
RU2577777C1 (ru) Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий
CN102935404B (zh) 从含钒矿物中干法分级富集v2o5的方法
RU109993U1 (ru) Линия для переработки золошлаковых отходов тепловых электростанций
JP2016172235A (ja) コンクリートスラッジ微粉末の回収方法およびコンクリートスラッジ微粉末
CN108393190A (zh) 从磁性废砂中回收钽铌、氧化锂精矿的方法

Legal Events

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

Effective date: 20190528