RU2763886C1 - Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа - Google Patents

Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа Download PDF

Info

Publication number
RU2763886C1
RU2763886C1 RU2020137858A RU2020137858A RU2763886C1 RU 2763886 C1 RU2763886 C1 RU 2763886C1 RU 2020137858 A RU2020137858 A RU 2020137858A RU 2020137858 A RU2020137858 A RU 2020137858A RU 2763886 C1 RU2763886 C1 RU 2763886C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
chemical analysis
slag
preparing samples
graphite
Prior art date
Application number
RU2020137858A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Владимирович Карпов
Евгений Александрович Милохин
Татьяна Викторовна Прохорова
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
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 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2020137858A priority Critical patent/RU2763886C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763886C1 publication Critical patent/RU2763886C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • B03B9/04General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for furnace residues, smeltings, or foundry slags
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • C22B7/04Working-up slag
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/44Sample treatment involving radiation, e.g. heat
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной и цветной металлургии и может быть использовано для подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа. Способ подготовки проб металлосодержащих отходов к использованию чувствительных методов определения химического состава металлосодержащей и шлаковой фаз по отдельности включает в себя разделение, которое производится путем проведения индукционного переплава в рабочем пространстве плавильного индукционного агрегата. При этом в рабочее пространство агрегата помещен графитсодержащий или карборундовый тигель и графитсодержащие или карборундовые сквозные цилиндры, обеспечивающие расплавление пробы. Техническим результатом изобретения является возможность проведения точного химического анализа металлической и шлаковой фазы, а также их количества. 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к черной и цветной металлургии, а именно к подготовке проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа. Техническим результатом изобретения является возможность определения соотношений и проведения химического анализа металлической и шлаковой фаз. Результат достигается путем нагрева материалов до температуры расплавления с последующим разделения металлосодержащего материала на металлосодержащую и шлаковую фазу.
Известен способ подготовки проб металлургических шлаков к химическому анализу, заключающийся в измельчении пробы шлаков, перемешивании и сокращении массы пробы, которые осуществляются в семь этапов. Первый этап включает измельчение пробы шлаков. Второй, третий, четвертый, шестой и седьмой - измельчение, перемешивание и сокращение пробы шлака до определенной массы. Пятый этап - сушка пробы и охлаждение. Перед первым, вторым, третьим и четвертым этапами вручную выбирают металлические включения. На четвертом, шестом и седьмом этапах выборку металлических включений осуществляют путем грохочения на ситах между операциями измельчения (см. патент РФ 2263151, Кл. С22В 7/04, 2005). Недостатком этого способа является высокая трудоемкость процесса, ручной отбор металлических включений, которые могут содержать остатки шлаковой составляющей. Серьезной проблемой данного способа является необходимость тонкого помола проб для проведения химического анализа, а также отсутствие возможности определения состава металлической фазы отдельно.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения химического состава материалов, содержащих кусковой металл, используемых в качестве сырья при производстве чугуна, включающий разделение материала на металлическую и шлаковую составляющие, измерение массы металлической составляющей, измельчение шлаковой составляющей до крупности не более 5 мм и определение в ней посредством полного кислотного разложения массовой доли железа общего и необходимых компонентов, расчет массовой доли железа общего и компонентов в материале, причем после измельчения отбирают пробу крупностью от 0,16 мм, но менее 5 мм, и выполняют химический анализ (см. патент РФ 2541096, Кл. G01N 33/00, 2014). Недостатком представленного способа является ручной отбор крупных металлических кусков, которые в своем составе могут содержать неопределенное количество шлаковой составляющей. Помимо этого, серьезной проблемой является необходимость дробления, грохочения и ручного отбора металлических включений крупности более 5 мм в несколько этапов. Сам результат химического анализа содержит только сведения о массовой доле железа общего и компонентов в материале, а количество дополнительных примесей в металлической фазе определить невозможно.
Целью изобретения является подготовка металлосодержащих материалов к определение химического состава без измельчения путем разделения на шлаковую и металлическую фазы.
Способ подготовки материала включает 3 последовательных этапа:
1. Высушивание материала.
2. Нагрев материала до температуры плавления.
3. Отбор проб металлической и шлаковой фаз.
Зашлакованность рассчитывается по формуле:
Figure 00000001
где mш - масса шлаковой фазы, кг;
mпр. - масса высушенной пробы, кг;
У - потери при нагреве, кг.
Доля металлической фазы высчитывается как 100-Ш, %
Преимущество метода:
1. Возможность определения химического состав крупных кусков трудноизмельчаемого материала. Крупность анализируемого материала ограничивается размерами агрегата, в котором происходит расплавление.
2. Использовать более чувствительные методы диагностики тем самым повышая точность определения содержания элементов в материале.
3. Снижение трудоемкости процесса.
Пример реализации.
Для анализа брали пробу скрапа сталеплавильного массой 8,575 кг. Сокращенную влажная проба высушивалась в сушильном шкафу при температуре (105±5)°С до полного удаления влаги.
Высушенная проба (mпр=8,56 кг) загружалась в предварительно подготовленное рабочее пространство плавильного индукционного агрегата (фиг 1) емкостью до 30 кг по меди. Эта подготовка обусловлена особенностью работы индукционной печи, которая основана на использовании свойств вихревых токов, необратимо превращающих энергию индуктированного переменного электрического поля в тепловую. Материал нагревается до температуры плавления, в результате чего происходит его естественное разделение на металлическую и шлаковую фазы. Шлаковая фаза извлекалась путем ручного скачивания при частичном повороте плавильного агрегата индукционной печи. Металлическая фаза сливалась полным поворотом, во время слива происходил отбор пробы (путем заполнения пробницы в середине процесса слива зля получения стаканчика) для проведение химического анализа.
Рабочее пространство используемого индукционного плавильного узла сформировано следующим образом: индуктор 1 защищается асбестовой плитой 2, во внутренней части установлен шаблон, имеющий форму графитсодержащего или карборундового тигля 3, сформированное пространство заполнено огнеупорной набивной массой 4 с огнеупорной стойкостью не менее 1500°С. В образованном стакане размещается графитсодержащий или карборундовый тигель емкостью 20 кг по меди. Во внутреннем пространстве графитсодержащего или карборундового тигля установлены два графитсодержащих или карборундовых сквозных цилиндра 5 (фиг. 1).
В случае, если в шлаке остаются капли металла, которые не коагулировали друг с другом, для их отделения производится дробление шлака до фракции менее 5 мм, после чего при помощи магнита с силой сцепления 120 кг отделялась магнитная фракция металлической фазы.
Для расчета зашлакованности скрапа фиксировались следующие показатели:
1. Масса металлической фазы (6,71 кг).
2. Масса шлаковой фазы (mш=1,305 кг).
Потери при расплавлении составили 0,545 кг.
Зашлакованность рассчитывалась по формуле:
Figure 00000002
После проводился химический анализ металлической фазы (табл. 1) с помощью рентгенофлуоресцентного анализа и шлаковой фазы с помощью мокрой химии.
Figure 00000003
Figure 00000004
Химический состав скрапа рассчитывался по данным табл. 1, 2 с учетом соотношения шлаковой и металлической фаз в составе скрапа (табл. 3).
Figure 00000005
Источники информации
1. Патент РФ 2263151, Кл. С22В 7/04, 2005.
2. Патент РФ 2541096, Кл. G01N 33/00, 2014.

Claims (1)

  1. Способ подготовки проб металлосодержащих отходов к использованию чувствительных методов определения химического состава металлосодержащей и шлаковой фаз по отдельности, отличающийся тем, что их разделение производится путем проведения индукционного переплава в рабочем пространстве плавильного индукционного агрегата, в которое помещен графитсодержащий или карборундовый тигель и графитсодержащие или карборундовые сквозные цилиндры, обеспечивающие расплавление пробы.
RU2020137858A 2020-11-17 2020-11-17 Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа RU2763886C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137858A RU2763886C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137858A RU2763886C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763886C1 true RU2763886C1 (ru) 2022-01-11

Family

ID=80040318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020137858A RU2763886C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763886C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU142473A1 (ru) * 1961-03-15 1961-11-30 А.Я. Фишер Способ металлургического опробовани солевых шлаков от плавки вторичных алюминиевых сплавов
SU1206651A1 (ru) * 1978-06-07 1986-01-23 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Стали И Сплавов Способ анализа химического состава материала
RU2031165C1 (ru) * 1992-09-24 1995-03-20 Владимир Васильевич Юдин Способ электрошлакового получения металлов из отвальных сталеплавильных марганцевых шлаков
JP2003064426A (ja) * 2001-08-24 2003-03-05 Mitsubishi Materials Corp 貴金属スクラップ類の製錬方法
RU2426803C2 (ru) * 2009-06-10 2011-08-20 Анатолий Прокопьевич Коробейников Способ обработки металлургического шлака
RU2541096C2 (ru) * 2013-03-04 2015-02-10 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") Способ определения химического состава шлаковых материалов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU142473A1 (ru) * 1961-03-15 1961-11-30 А.Я. Фишер Способ металлургического опробовани солевых шлаков от плавки вторичных алюминиевых сплавов
SU1206651A1 (ru) * 1978-06-07 1986-01-23 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Стали И Сплавов Способ анализа химического состава материала
RU2031165C1 (ru) * 1992-09-24 1995-03-20 Владимир Васильевич Юдин Способ электрошлакового получения металлов из отвальных сталеплавильных марганцевых шлаков
JP2003064426A (ja) * 2001-08-24 2003-03-05 Mitsubishi Materials Corp 貴金属スクラップ類の製錬方法
RU2426803C2 (ru) * 2009-06-10 2011-08-20 Анатолий Прокопьевич Коробейников Способ обработки металлургического шлака
RU2541096C2 (ru) * 2013-03-04 2015-02-10 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") Способ определения химического состава шлаковых материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Andersson et al. Application of the sulphide capacity concept on high-basicity ladle slags used in bearing-steel production
Chen et al. Investigation of oxide inclusions and primary carbonitrides in Inconel 718 superalloy refined through electroslag remelting process
Liu et al. Effect of MgO content in sinter on the softening–melting behavior of mixed burden made from chromium-bearing vanadium–titanium magnetite
Mu et al. Reduction of CaO and MgO slag components by Al in liquid Fe
Yan et al. Interaction between steel and distinct gunning materials in the tundish
RU2763886C1 (ru) Способ подготовки проб металлосодержащих материалов к проведению химического анализа
Makhambetov et al. Research of physical and chemical characteristics of the new complex calcium-containing ferroalloy
Dildin et al. Process improvement for liquid-phase metal reduction from steelmaking dump slags
CN112304801A (zh) 一种高品位渣钢铁中金属铁含量的测定方法
Farahany et al. Evaluations of antimony and strontium interaction in an Al–Si–Cu–Zn die cast alloy
Gyarmati et al. The effect of fluxes on the melt quality of AlSi7MgCu Alloy
CN114660005A (zh) 一种粒子钢中金属铁含量的测定方法
Kemper et al. EAF carbothermic co-reduction of alumina and silica for the direct production of Al-Si master alloy
Bydałek Role of carbon in the melting copper processes
NO313568B1 (no) Framgangsmåte for analysering av Si mht. ikke-metalliske forurensninger
Siwiec et al. Investigations on the process of lead removal from Cu-Pb alloys during their melting in vacuum induction furnace
Chumanov et al. Improving the process of high-temperature processing steel-smelting dump slag by means of experimental and theoretical research
Elbel et al. Behaviour of oxygen in cast irons
JP4494278B2 (ja) 鋳物砂の分離方法
Jezierski et al. Properties of cast iron modifying with use of new inoculants
Li et al. Evaluating oxygen level of Si-deoxidized H13 die steel using ferrous oxide-containing slags at 1873 K
Moholwa et al. Method to Quantify the Effect of Temperature and Rotational Speed on the Decrepitation of South African Manganese Ores in a Rotary Kiln
Kvithyld et al. Development of a sampling device for furnace dross
JP3553107B2 (ja) 金属成分の回収率を高めた溶融還元方法
Molnár et al. Influence of dry tundish working lining and cold start of casting on steel cleanliness