RU2667949C2 - Установка для переработки цинксодержащего сырья - Google Patents

Установка для переработки цинксодержащего сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2667949C2
RU2667949C2 RU2017109939A RU2017109939A RU2667949C2 RU 2667949 C2 RU2667949 C2 RU 2667949C2 RU 2017109939 A RU2017109939 A RU 2017109939A RU 2017109939 A RU2017109939 A RU 2017109939A RU 2667949 C2 RU2667949 C2 RU 2667949C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
chamber
zinc
cyclone
induction furnace
Prior art date
Application number
RU2017109939A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017109939A3 (ru
RU2017109939A (ru
Inventor
Игорь Арнольдович Эстрин
Алексей Владимирович Плаксин
Петр Алексеевич Плаксин
Original Assignee
Игорь Арнольдович Эстрин
Алексей Владимирович Плаксин
Петр Алексеевич Плаксин
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 Игорь Арнольдович Эстрин, Алексей Владимирович Плаксин, Петр Алексеевич Плаксин filed Critical Игорь Арнольдович Эстрин
Priority to RU2017109939A priority Critical patent/RU2667949C2/ru
Publication of RU2017109939A3 publication Critical patent/RU2017109939A3/ru
Publication of RU2017109939A publication Critical patent/RU2017109939A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2667949C2 publication Critical patent/RU2667949C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B19/00Obtaining zinc or zinc oxide
    • C22B19/34Obtaining zinc oxide

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установке для переработки цинксодержащих материалов, в частности пылевидных отходов металлургических печей, содержащих железо и цинк как в металлическом состоянии, так и в виде окислов. Установка, содержащая металлический кожух, в котором размещены испарительная и окислительная циклонные камеры, шлакоотвод с отверстием летки для удаления шлака из испарительной камеры и загрузочное устройство, согласно изобретению что она снабжена индукционной печью, размещенной без зазора под отверстием летки шлакоотвода с обеспечением возможности постоянного поддержания в расплавленном состоянии материала, выходящего из отверстия летки шлакоотвода, при этом отношение высоты индукционной печи к ее диаметру H/D=0.1-0.5, отношение длины образующей летки к диаметру l/d=0,1-0,5, а отношение внутреннего диаметра индукционной печи к диаметру летки d/D=0,1-0,5, отверстие летки, через которое происходит удаление жидких шлаков из циклонной испарительной камеры, одновременно является загрузочным отверстием индукционной плавильной камеры, которая без зазора соединена с нижней частью циклонной испарительной камеры. Обеспечивается возможность разделения отходов с получением чернового чугуна и товарного оксида цинка, бесперебойной работы системы шлакоотвода и облегчения его обслуживания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области переработки пылевидных отходов металлургических печей, содержащих железо и цинк как в металлическом состоянии, так и в виде окислов. Установка позволяет разделять отходы с получением чернового чугуна и товарного оксида цинка, используемого в резиновой, лакокрасочной и других отраслях промышленности.
Промышленное развитие для переработки цинксодержащего сырья получил сухой метод, в котором применяется высокотемпературная генерация паров цинка с последующим окислением их кислородом воздуха. Современные технологии для получения оксида цинка используют витерильный способ, который реализуется в печах с газовым или твердым топливом, или электрообогревом (Ермилов П.И. и др. Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы. Л.: Химия, 1987, 200 с.).
Недостатком известных печей является невозможность переработки пылевидных отходов металлургических печей с одновременным получением чернового чугуна и товарного оксида цинка.
В настоящее время известны установки позволяющие перерабатывать как чистый металлический цинк (патент RU 2594934 C2, C22B 19/34), так и окисленное цинксодержащее сырье (патент RU 1019203 F27B 15/00). Общим недостатком указанных установок является невозможность перерабатывать отходы металлургической промышленности - пыль и шламы, образующиеся в производстве сталей и чугуна, - содержащие окисленный цинк.
Из известных устройств для переработки цинксодержащего сырья наиболее близким по технической сущности является взятое авторами за прототип устройство, содержащее загрузочное устройство, испарительную и окислительную циклонные камеры, разделенные перегородкой, шлакоотвод, камеру, расположенную под отверстием шлакоотвода, снабженную горелкой с форкамерой для приготовления и подачи продуктов конверсии газообразного топлива, размещенные в верхней части этой камеры (авторское свидетельство SU 1179074 A, F27B 15/00).
Недостаток известного устройства заключается в низкой надежности работы системы шлакоудаления, загрязнения окружающей среды шлаковыми отходами производства, невозможности переработки пылевидных отходов металлургических печей с одновременным получением чернового чугуна и товарного оксида цинка. Кроме этого, даже в случае переработки на указанной установке отходов металлургических печей, например пыли или дробленых шламов, удаляемые из циклонной испарительной камеры шлаки в жидком виде проходят камеру, обогреваемую специальной горелкой и попадают в гидрозатвор. Здесь они остывают, образуя гранулы или спекшиеся куски. Из устройства они удаляются как отход, который требует утилизации на специальных полигонах для промышленных отходов.
Из-за нестабильного истечения шлака из циклонной испарительной камеры и нестабильной работы горелочного устройства под отверстием шлакоотвода все время меняются температура в шлакоотводящем канале и состав газовой атмосферы, что приводит к "обратному окислению" паров цинка и химическим реакциям с материалом шлака. Продукты реакции налипают на стенки переходного отверстия из камеры испарения в камеру окисления. В результате переходное отверстие требует периодической чистки, что снижает производительность печи и усложняет обслуживание установки. Также продукты реакции попадают по газовому тракту в зону окисления паров цинка в камере окисления и смешиваются с аэрозолем образующегося оксида цинка. При этом снижается качество товарного продукта - оксида цинка.
Технический результат, достигаемый заявляемым изобретением, - обеспечение безотходного процесса переработки отходов металлургических печей с получением товарных сортов оксида цинка и чугуна, обеспечение бесперебойной работы системы шлакоотвода и облегчение его обслуживания.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой установке отверстие летки, через которое происходит удаление жидких шлаков из циклонной испарительной камеры, одновременно является загрузочным отверстием индукционной плавильной камеры, которая без зазора соединена с нижней частью циклонной испарительной камеры. Расположение индукционной плавильной камеры непосредственно под леткой создает равномерный прогрев зоны истечения шлаков до температуры 1300-1600°C. Такая температура обеспечивает надежное бесперебойное истечение жидких шлаков. Температура, в свою очередь, поддерживается как непосредственно работой индукционного нагревателя, так и лучистым теплообменом с поверхностью расплавленного шлака. Так как соединение осуществлено без зазора, то зона расплавленного шлака не сообщается с атмосферой, также отсутствуют газовые потоки, направленные внутрь циклонной камеры, которая работает под разрежением. Отсутствие подсосов воздуха через отверстие летки в испарительную камеру, в которой за счет конверсии природного газа создается восстановительная атмосфера, приводит к недопущению зарастания окисными отложениями перехода из испарительной камеры в окислительную. В результате исключаются неконтролируемое окисление паров цинка в шлакоотводящем отверстии и появление окисной пленки на поверхности железосодержащих шлаков. Шлакоотводящее отверстие не зарастает, не требует периодической чистки, удаление шлаков происходит стабильно, дополнительного нагрева газовыми горелками нижней части летки не требуется.
Надежная работа летки обеспечивается благодаря равномерному прогреву вертикальных образующих ее стенки выше температуры текучести железа. Так как основной газовый поток проходит над поверхностью летки из камеры восстановления в камеру окисления, то в отсутствии через летку газового потока необходимый температурный уровень обеспечивается с одной стороны конвективным теплообменом со стороны камеры восстановления, а с другой - лучистым теплообменом со стороны зеркала расплавленного железа в индукционной печи.
Решающим фактором надежной и экономичной работы является теплопередача на внутренние стенки летки, которая достигает своего максимума, а удельные энергозатраты на 1 кг перерабатываемого сырья-минимума, при соосном расположении отверстия летки и расположенной под ней индукционной печью. При этом должны соблюдаться следующие соотношения размеров высоты H и диаметра индукционной печи D в диапазоне H/D=0.1-0.5, длины образующей отверстия летки l к ее диаметру d в диапазоне l/d=0,1-0,5, диаметра индукционной печи к диаметру летки в диапазоне d/D=0,1-0,5.
Таким образом предлагаемое решение обеспечивает безотходную переработку металлургических пылей и шламов, содержащих железо и цинк в любом виде. Установка в целом работает стабильно, увеличивается межремонтный период ее работы. В результате получается готовый продукт - оксид цинка и черновой чугун (металл).
На Фиг. 1 представлена схема установки.
Установка содержит камеру восстановления (1), тангенциальные горелки (2), теплоизоляцию (3), футеровку (4), загрузочную горелку (5), бункер (6), привод дозатора (7), шнек (8), окислительные фурмы (9), камеру окисления (10), индукционную печь (11), устройство для слива металла (12), летку (13), технологический канал (14).
Устройство работает следующим образом. Подготовленные дробленые шламы или пыль металлургических печей, просеянные через сито с ячейкой не более 1 мм, из бункера 6 дозатором через загрузочную горелку 5 подаются в циклонную камеру. Через тангенциальные горелки 2 вводится заранее подготовленная газовоздушная смесь, обеспечивающая циклонный эффект в камере восстановления 1. Частицы сырья, подаваемые через загрузочную горелку 5, закручиваются потоком, нагреваются, плавятся, реагируют с газами-восстановителями. Происходит процесс химического восстановления цинка из окисленного состояния, в котором он находится в сырье. При температурах, существующих в камере восстановления, цинк переходит в парообразное состояние. Далее пары цинка вместе с продуктами конверсии природного газа через пережим поступают в камеру окисления 10, где происходит догорание продуктов неполного сгорания природного газа кислородом воздуха и окисление паров цинка кислородом воздуха. Образовавшийся аэрозоль цинковых белил по белилопроводу поступает на фильтраппаратуру. Практически одновременно с этим процессом в циклонной камере восстановления происходит сепарация расплавленных, но не испарившихся металлических частиц железа на горячие (1300-1600°C) стенки камеры восстановления, образуя тонкую пленку расплава. Напыленный на стенки циклонной камеры жидкий расплав стекает к отверстию летки 13 и вытекает через него в индукционную печь 11. Расплав металла периодически выводится из индукционной печи в виде готового металла (чугуна) через устройство для слива металла 12.

Claims (1)

  1. Установка для переработки цинксодержащего сырья, содержащая металлический кожух, в котором размещены испарительная и окислительная циклонные камеры и шлакоотвод с отверстием летки для удаления шлака из испарительной камеры, и загрузочное устройство, отличающаяся тем, что она снабжена индукционной печью, установленной без зазора под отверстием шлакоотвода, при этом отношение высоты индукционной печи к ее диаметру составляет H/D=0.1-0.5, отношение длины образующей шлакоотвода к диаметру составляет l/d=0,1-0,5, а отношение внутреннего диаметра индукционной печи к диаметру шлакоотвода составляет d/D=0,1-0,5.
RU2017109939A 2017-03-24 2017-03-24 Установка для переработки цинксодержащего сырья RU2667949C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109939A RU2667949C2 (ru) 2017-03-24 2017-03-24 Установка для переработки цинксодержащего сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109939A RU2667949C2 (ru) 2017-03-24 2017-03-24 Установка для переработки цинксодержащего сырья

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017109939A3 RU2017109939A3 (ru) 2018-09-24
RU2017109939A RU2017109939A (ru) 2018-09-24
RU2667949C2 true RU2667949C2 (ru) 2018-09-25

Family

ID=63668737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017109939A RU2667949C2 (ru) 2017-03-24 2017-03-24 Установка для переработки цинксодержащего сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2667949C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790492C1 (ru) * 2022-07-12 2023-02-21 Игорь Арнольдович Эстрин Установка для получения оксида цинка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1179074A1 (ru) * 1984-04-13 1985-09-15 Предприятие П/Я А-3984 Печь дл получени окиси цинка
RU2087569C1 (ru) * 1995-04-24 1997-08-20 Акционерное общество "Эмпилс" Установка для получения оксида цинка
WO2002092513A1 (fr) * 2001-05-17 2002-11-21 Introtech Enterprises Limited Procede de fabrication d'oxyde de zinc et dispositif correspondant
RU2542245C2 (ru) * 2013-05-24 2015-02-20 Алексей Иванович Гончаров Способ получения сухих цинковых белил и установка для осуществления способа
RU2594934C2 (ru) * 2014-12-30 2016-08-20 Игорь Арнольдович Эстрин Установка для получения оксида цинка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1179074A1 (ru) * 1984-04-13 1985-09-15 Предприятие П/Я А-3984 Печь дл получени окиси цинка
RU2087569C1 (ru) * 1995-04-24 1997-08-20 Акционерное общество "Эмпилс" Установка для получения оксида цинка
WO2002092513A1 (fr) * 2001-05-17 2002-11-21 Introtech Enterprises Limited Procede de fabrication d'oxyde de zinc et dispositif correspondant
RU2542245C2 (ru) * 2013-05-24 2015-02-20 Алексей Иванович Гончаров Способ получения сухих цинковых белил и установка для осуществления способа
RU2594934C2 (ru) * 2014-12-30 2016-08-20 Игорь Арнольдович Эстрин Установка для получения оксида цинка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790492C1 (ru) * 2022-07-12 2023-02-21 Игорь Арнольдович Эстрин Установка для получения оксида цинка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017109939A3 (ru) 2018-09-24
RU2017109939A (ru) 2018-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2841057C (en) Method for the parallel production of hydrogen and carbon-containing products
SU1528324A3 (ru) Способ получени чугуна в горизонтальном реакторе
CN102144126B (zh) 具有等离子熔融功能的多段碳转化系统
SK12912002A3 (sk) Reaktor a spôsob splynenia a/alebo tavenia látok
CN109237490B (zh) 一种气化等离子废物处理系统
US10661340B2 (en) Method and apparatus for producing metallic iron from iron oxide fines
CN104073655A (zh) 连续侧吹炼锡工艺
CN107091569A (zh) 回转窑以及利用该回转窑生产金属氢化物的多联产系统
CN112923376B (zh) 一种回转式灰渣熔融态玻璃化富氧焚烧系统及工艺方法
KR100641967B1 (ko) 용융 선철 또는 1차 강 제품을 제조하는 방법 및 장치
CN102012160A (zh) 冶炼熔炉
RU2667949C2 (ru) Установка для переработки цинксодержащего сырья
RU2457072C1 (ru) Способ получения цинкового порошка и установка для осуществления способа
CN204625746U (zh) 采用喷吹竖炉生产镍铁水的装置
EA004020B1 (ru) Способ утилизации металлов
JP2004526115A (ja) 金属、金属酸化物又は金属水酸化物を含む小片を持つ汚泥の処理方法
RU2361927C1 (ru) Устройство для получения железа или стали из железоокисных материалов
RU2087569C1 (ru) Установка для получения оксида цинка
CN102331169A (zh) 冶炼熔炉
CN202182611U (zh) 冶炼熔炉
CN100400686C (zh) 电阻炉冶炼精镁法
CN102234726A (zh) 中频炉冶炼精铝法
CN214949085U (zh) 一种新型含cod复合盐粉焚烧炉
CN217763456U (zh) 一种危废处理炉
SK5962001A3 (en) Method for the heat treatment of residues containing heavy metals

Legal Events

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

Effective date: 20190325

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191119

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200304