RU2706273C1 - Способ получения гранулированного шлака - Google Patents

Способ получения гранулированного шлака Download PDF

Info

Publication number
RU2706273C1
RU2706273C1 RU2019108907A RU2019108907A RU2706273C1 RU 2706273 C1 RU2706273 C1 RU 2706273C1 RU 2019108907 A RU2019108907 A RU 2019108907A RU 2019108907 A RU2019108907 A RU 2019108907A RU 2706273 C1 RU2706273 C1 RU 2706273C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
granulation
cao
water
sio
Prior art date
Application number
RU2019108907A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Лебедев
Владимир Афанасьевич Утков
Артем Андреевич Сивушов
Владимир Юрьевич Бажин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2019108907A priority Critical patent/RU2706273C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2706273C1 publication Critical patent/RU2706273C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B3/00General features in the manufacture of pig-iron
    • C21B3/04Recovery of by-products, e.g. slag
    • C21B3/06Treatment of liquid slag
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при переработке жидких металлургических шлаков для получения строительных материалов различного назначения. Для получения гранулированного шлака осуществляют грануляцию в водной среде в присутствии сорбента, представляющего собой ферро-глиноземистый кальциевый состав: FeO35-50%; AlO15-20%; СаО 8-11%; SiO8-11%; NaO + KO 2-10%. Обеспечивается сокращение образования парниковых газов, повышение технологических свойств продукта. 1 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при переработке жидких металлургических шлаков для получения строительных материалов различного назначения.
Известен способ получения грануляции металлургического шлака (авторское свидетельство SU 1406125, опубл. 30.06.1988) отличающийся тем, что шихту вводят 15-35% твердого топлива от массы шихты. Компоненты перемешивают в смесителе для получения шихты, измельчают до удельной поверхности 6000-8000 см2/г. Шихту нагревают в циклонном плавильном агрегате, где воздух поступает в подогретом состоянии от отходящих газов этого агрегата. Процесс сопровождается газификацией топлива. После осуществляется охлаждение и грануляция.
Недостатком этого способа является ввод в шихту твердого топлива, в котором содержится сера, которая попадает в атмосферу.
Известен способ грануляции металлургического шлака и устройство для грануляции шлака (авторское свидетельство SU 1014893, опубл. 30.04.1983) включающий центробежное разбрызгивание его с охлаждением гранул в воде. Из ковша расплавленный шлак подают в центрифугу, которая содержит отверстия в боковых стенках, происходит разбрызгивание мелких струй шлака. Струи сталкиваются с отбойником и затем попадают в воду, где охлаждаются до 20-25°С и оседают на дно бассейна.
Недостатком способа является сложность практического осуществления из-за постоянного осаждения частиц шлака в местах отверстий барабана, и неизбежный выброс в атмосферу серосодержащих газов в виду большого содержания серы в металлургических шлаках (1-2%).
Известен способ грануляции расплава шлака (авторское свидетельство SU 1761704, опубл. 15.09.1992), путем дробления расплава струей водяного пара и последующего охлаждения водой. Расплав шлака подается по желобу в ковш, где встречает потока водяным пара с температурой 370-380°С и скоростью струи 450-470 м/с, происходит перемешивание. На участке свободного падения под действием сил поверхностного натяжения происходит охлаждение и формирование гранул правильной шаровидной формы.
Недостатком этого способа также является отсутствие возможности предотвращения выброса в атмосферу сернистых газов. Процесс сопровождается сильным разбрызгиванием материала, что требует защитного устройства и его последующего обслуживания.
Известен способ переработки сталеплавильного шлака и шлама (авторское свидетельство SU 1682398, опубл. 07.10.1991) предусматривающий подачу в выпускаемый шлак корректирующих добавок, что позволяет сократить выделение в атмосферу H2S и SO2. Сталелитейный шлак и переувлажненный шлам подают в общую емкость с вибрирующим днищем для регулирования размера получаемых гранул, где в первую очередь поступает шлам, а сверху на него разбрызгивают капли шлакового расплава. Шлак охлаждается до 70-85°С, а образует стабильный размер частиц.
Недостатком этого способа является экологический фактор, когда добавки подаются на поверхность протекающего расплавленного шлака (выбросы капель жидкого металла и выделение сернистых газов в незащищенном от них пространстве). Необходимость применения виброрешеток для предотвращения взрыва в результате высокого градиента температур.
Известен способ грануляции шлака (авторское свидетельство SU 1209632, опубл. 07.02.1986) предусматривающий подачу в воду кислотного реагента с водородным показателем до рН 2-5. Расплавленный шлак по желобу подается к емкости заполненной водой, днище которого выполнено в виде фильтрующего слоя. После удаления воды через фильтр шлак удаляют из емкости посредством грейферного крана. Вода проходит 3-8 циклов и подается в бункер-отстойник.
Недостатком этого способа является малая эффективность предотвращения выбросов в атмосферу соединений серы, а в результате взаимодействия с оборотной водой отрицательно сказывается на системе ее циркуляции. Процесс прерывается паузами, во время которых происходит периодическое заполнение и сливание воду из емкости грануляции.
Известен способ припечной переработки доменного и сталеплавильного шлака (Сенник А.И., Милюков С.В., Прошкина О.Б. // Образование выбросов сероводорода при внепечной грануляции доменных шлаков / Вестник МГТУ М.Г. Носова 2008 №3, с. 78 Данный способ принят за прототип, где реагенты подавляющие выбросы в атмосферу сернистых газов, вводятся в охлаждающую жидкость, в качестве веществ поглощающих образующиеся H2S и S02. Вводятся сорбенты в виде известкового молока и окислителей (Fe2O3, СаСО3, KMnO4). Расплавленный шлак подается на вращающийся барабан с наклоном 5-10° к горизонтальной оси, имеющий колосниковый кожух. Формирование структуры и крупности готового продукта происходит в полости барабана на поверхности движущихся металлических тел, перемещающихся внутри барабана. Барабан помещен в кожух, который соединен с системой сбора и локализации паро-газовых выбросов.
Недостатком этого способа является применение в качестве сорбента обожжонной извести, тонкоизмельченных СаСО3, KMnO4 и Fe2O3. Рекомендации использовать мало-являющегося нетехнологичным в условиях участка грануляции доменных шлаков. Органических поглотителей сероводорода является то, что они значительно замедляют сроки схватывания карбонатных осадков в трубопроводах, насосах, отстойниках и резервуарах системы оборотного водоснабжения, а также в шлакоприемных бункерах и обезвоживателях.
Недостатком прототипа является наличие процесса обжига известняка для получения оксида кальция - основы для производства известкового молока. Обжиг извести требует большого расхода тепла и топлива для осуществления реакции с СаСО3 и получения СаО+CO2. Кроме этого недостатком процесса является образование парникового газа CO2, что приносит вред окружающей среде.
Техническим результатом является сокращение образования парниковых газов и повышение технологических свойств нового продукта «шламошлака».
Технический результат достигается тем, что в качестве сорбента вводится ферро-глиноземистый кальциевый состав Fe2O3 35-50%; Al2O3 15-20%; СаО 8-11%; SiO2 8-11%; Na2O + K2O 2-10%.
Способ поясняется чертежом:
фиг. 1 - схема строения крупной гидратированной частицы шлака, где:
1 - отрицательно заряженные глинистые частицы в диффузионном слое;
2 - положительно заряженные частицы гидроксида алюминия в адсорбционном слое, контактирующие с поверхностью ядра;
3 - кристаллическая решетка ядра состоящая из оксидов металлов и др.;
4, - адсорбционный слой;
5 - диффузионный слой;
6 - пористость.
Способ осуществляется следующим образом. Красный шлам с влажностью от 75 до 80%, что соответствует Ж:Т=5:1 транспортируется на предприятие к месту грануляции шлака. На участок подготовки с помощью устройства многокамерного сгустителя красного шлама влажность снижается до 50-60%. Затем пульпа подается на участок грануляции шлака. Доменный расплавленный шлак при температуре от 1500 до 1150°С по желобу сливается в гран-бассейн, где происходит резкое охлаждение до 95-100°С и разрушение частиц шлака с последующим формирование гранул. В состав охлаждающий жидкости подается через систему дозаторов добавка в виде красного шлама, который содержит Fe2O3 35-50%; Al2O3 15-20%; СаО 8-11%; SiO2 8-11%; Na2O + K2O 2-10% ферро-глиноземистый кальциевый сорбент (ФГКС). В результате соединения серы связываются в твердые соединения. Структура частиц граншлака, после взаимодействия с водой, имеет пористую структуру, которая способствует активному поглощению газов (фиг. 1).
Под воздействием высокотемпературного пара каждая частица разлагается на открытые оксиды (написанные в реакциях), обладающих повышенной активностью, что позволяет мгновенно осуществить взаимодействие всех оксидов серосодержащими газами и перевод их в порочные химические вещества, очищая атмосферу рабочей площадки грануляции от токсичных сернистых соединений.
Причина улавливания серосодержащих соединений объясняется процессом адсорбции. Адсорбат, в качестве которого выступает ФГКС, в основном скапливается в порах, размер которых соизмерим размеру сорбируемого вещества. Выделившиеся газы, в момент соприкосновения шлака с водой, несут в себе положительно заряженные частицы, при взаимодействии с материалом красным шламом происходит притягивание и осаждении на поверхности пористой структуры частиц шлака. Таким образом, насыщение сорбента проходит посредством межпористого пространства, от которого зависит общая сорбционная емкость материала). Отрицательно заряженные частицы сорбата, также осаждаются на поверхности, примыкая к ранее притянутым частицам, и образуют диффузионный слой. Следствием взаимодействия этих материалов является практически полное исключение серосодержащих газов в атмосферу рабочего пространства.
Пример 1. В качестве ФГКС используется отходы тонкодисперсного красного шлама БАЗ с минералогической структурой, %: SiO2 - 8,3; Al2O3 - 18,3; Fe2O3 - 42,5; СаО - 5,5; Na2O - 5,7.
Пример 2. В качестве ФГКС используется отходы тонкодисперсного красного шлама УАЗ с минералогической структурой, %: SiO2 - 23,4; Al2O3 - 6,6; Fe2O3 - 7,6; СаО - 46,6; Na2O - 3,8.
Пример 3. В качестве ФГКС используется отходы тонкодисперсного красного шлама ВАЗ с минералогической структурой, %: SiO2 - 3,7; Al2O3 - 12,6; Fe2O3 - 53,3; СаО - 7,8; Na2O - 2,3.
Пример 4. В качестве ФГКС используется отходы тонкодисиерсного красного шлама ПАЗ с минералогической структурой, %: SiO2 - 13,8; Al2O3 - 19,3; Fe2O3 - 34,8; СаО - 5,9; Na2O - 6,1.
Преимущество данной технологии состоит в том, что процесс не нуждается в специальной подготовке, требующей больших затрат, а вредные соединения серы выбрасываемые шлаком в водной среде активно поглощаются оксидами металлов, содержащимися в красном шламе.

Claims (1)

  1. Способ получения гранулированного шлака, включающий грануляцию в водной среде в присутствии сорбента, отличающийся тем, что в качестве сорбента вводят ферро-глиноземистый кальциевый состав, содержащий: Fe2O3 35-50%; Al2O3 15-20%; СаО 8-11%; SiO2 8-11%; Na2O + K2O 2-10%.
RU2019108907A 2019-03-27 2019-03-27 Способ получения гранулированного шлака RU2706273C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108907A RU2706273C1 (ru) 2019-03-27 2019-03-27 Способ получения гранулированного шлака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108907A RU2706273C1 (ru) 2019-03-27 2019-03-27 Способ получения гранулированного шлака

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2706273C1 true RU2706273C1 (ru) 2019-11-15

Family

ID=68579612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108907A RU2706273C1 (ru) 2019-03-27 2019-03-27 Способ получения гранулированного шлака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2706273C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR890004290B1 (ko) * 1985-08-22 1989-10-30 포항종합제철 주식회사 슬래그(slag) 연화제
RU2111183C1 (ru) * 1993-01-26 1998-05-20 Хольдербанк Финансьер Гларус АГ Способ получения цемента из металлургических шлаков
US6238443B1 (en) * 1999-07-30 2001-05-29 Bethlehem Steel Corporation Process of agglomerating high carbon dusts and a substantially non-dusting high carbon composition therefrom
RU2172783C2 (ru) * 1997-09-15 2001-08-27 "Хольдербанк" Финансьер Гларус АГ Способ переработки сталеплавильных шлаков и носителей железа для получения чугуна и экологичных шлаков
EP1157136B1 (en) * 1999-12-16 2004-06-16 POHANG IRON & STEEL CO., LTD. Method for decreasing elutriation loss of fine iron ore in fluidized bed type reducing operation
US20120297926A1 (en) * 2010-01-27 2012-11-29 Bumatech (Pty) Limited Agglomerated alumina containing product
RU2638487C2 (ru) * 2013-07-25 2017-12-13 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил,Лтд.) Способ изготовления агломератов и восстановленного железа

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR890004290B1 (ko) * 1985-08-22 1989-10-30 포항종합제철 주식회사 슬래그(slag) 연화제
RU2111183C1 (ru) * 1993-01-26 1998-05-20 Хольдербанк Финансьер Гларус АГ Способ получения цемента из металлургических шлаков
RU2172783C2 (ru) * 1997-09-15 2001-08-27 "Хольдербанк" Финансьер Гларус АГ Способ переработки сталеплавильных шлаков и носителей железа для получения чугуна и экологичных шлаков
US6238443B1 (en) * 1999-07-30 2001-05-29 Bethlehem Steel Corporation Process of agglomerating high carbon dusts and a substantially non-dusting high carbon composition therefrom
EP1157136B1 (en) * 1999-12-16 2004-06-16 POHANG IRON & STEEL CO., LTD. Method for decreasing elutriation loss of fine iron ore in fluidized bed type reducing operation
US20120297926A1 (en) * 2010-01-27 2012-11-29 Bumatech (Pty) Limited Agglomerated alumina containing product
RU2638487C2 (ru) * 2013-07-25 2017-12-13 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил,Лтд.) Способ изготовления агломератов и восстановленного железа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2440178C2 (ru) Материалы и способы секвестрации диоксида углерода
CN101820973B (zh) 燃煤烟道气的处理及方法
CN101797466B (zh) 一种利用电石渣浆的湿法烟气脱硫的方法及其装置
US4886393A (en) Pretreatment of solid wastes, and wastes to be compacted, for introduction into underground salt cavities of salt caverns via a downpipe under the force of gravity
CN1188425A (zh) 燃烧废气干脱硫的方法
KR102213892B1 (ko) 매립가스 유래 바이오 황을 포함하는 유황콘크리트의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 유황콘크리트 조성물
CN102091516A (zh) 一种用烟气进行除垢防垢的装置
HU213980B (en) Method for collecting, delivering and deponing slag and flue-dust arising in thermal power-stations
Wei et al. CO2 sequestration exploration utilizing converter slag and cold-rolling waste water: The effect of carbonation parameters
RU2706273C1 (ru) Способ получения гранулированного шлака
CN101862590A (zh) 一种烧结烟气的脱硫工艺
CN113637850A (zh) 一种含重金属污泥处理工艺
US6520099B1 (en) Method for treating combustion ash of coal and method for desulfurization
Koech et al. Comparative Study of Sorbents for Spray Dry Scrubbing of SO2 from Flue Gases
Ma et al. Insights into coproduction of silica gel via desulfurization of steel slag and silica gel adsorption performance
KR101507585B1 (ko) 소결광 제조시 발생되는 배기가스 중의 황산화물을 제거하기 위한 탈황제와 이를 이용한 탈황장치
JPH07323299A (ja) 汚泥の資源化方法
CN103599688A (zh) 一种利用粉煤灰湿法脱硫工艺及其系统
CN203620493U (zh) 一种利用粉煤灰湿法脱硫系统
AU2012200916B2 (en) Carbon dioxide sequestration materials and processes
RU2087438C1 (ru) Установка для производства шлакопемзового гравия
CN101716460B (zh) 基于污染物联合脱除的复合喷动烟气净化方法
RU2684088C1 (ru) Способ очистки дымовых газов тепловых устройств от токсичных соединений
Uibu Abatement of CO2 emissions in Estonian oil shale-based power production
JP2739258B2 (ja) 焼却炉内での塩化水素及びまたはイオウ酸化物の除去方法