WO2012144314A1 - 金属溶湯濾過装置 - Google Patents

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filtration device
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辰己 津山
川口 一彦
稔 高岡
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三井金属鉱業株式会社
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    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
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    • C22B9/00General processes of refining or remelting of metals; Apparatus for electroslag or arc remelting of metals
    • C22B9/02Refining by liquating, filtering, centrifuging, distilling, or supersonic wave action including acoustic waves
    • C22B9/023By filtering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Definitions

  • the present invention relates to a molten metal filtration apparatus that removes inclusions and the like in molten metal such as aluminum or aluminum alloy.
  • molten metal such as aluminum or aluminum alloy contains inclusions or the like, it causes defects when casting or the like, and is therefore filtered to remove the inclusions and the like.
  • a filtration device for filtering such a molten metal for example, there is a device in which one or a plurality of porous ceramic tubes are arranged horizontally in a filtration chamber, and the molten metal is flowed from the outside to the inside of the tube. The inclusions in the molten metal can be removed, the quality of the molten metal can be improved, and the rolling flaws of the aluminum product can be reduced.
  • Patent Documents 1 and 2 there is one disclosed in Patent Documents 1 and 2 below.
  • Such a filtration device gently pours molten metal into a filtration chamber and permeates the porous ceramic tube by liquid pressure. Therefore, the tube is arranged at a certain depth from the molten metal surface so that the molten metal penetrates into the pores. If the tube becomes finer, the pressure must naturally be increased, and the tube may be designed to be located at a depth of about 600 mm from the molten metal surface.
  • the filtration device often changes the metal melt to be filtered.
  • the molten metal melt is stopped and the molten metal remaining in the filtration chamber becomes discarded hot water (residual hot water).
  • residual hot water residual hot water
  • the amount of remaining hot water naturally increases. Since the discarded hot water has to be degassed again, it is preferable that the amount of remaining hot water is smaller.
  • an object of the present invention is to provide a molten metal filtration device that can reduce the amount of remaining hot water and that can suppress oxidation of the molten metal during filtration.
  • the molten metal filtration apparatus is a metal melt filtration apparatus in which a laterally-oriented porous ceramic tube is arranged in a storage section for storing a molten metal.
  • the present invention is characterized in that a blocking portion for closing the portion is provided.
  • the molten metal filtration apparatus of the present invention is provided with the blocking portion, the capacity of the molten metal in the storage portion can be reduced, and the amount of remaining hot water can be reduced. Furthermore, since the area where the molten metal surface of the molten metal comes into contact with oxygen in the atmosphere is reduced, the oxidation of the molten metal can be suppressed. As a result, the amount of the molten metal used for casting can be increased, and at the same time, the amount of the metal oxide to be discarded can be suppressed to improve the yield of the molten metal and save resources. Moreover, the obstruction
  • the molten metal filter device 1 includes a main body 2 and a lid 3, and the main body 2 can use a conventional filter. . Therefore, the filtration apparatus 1 can also be produced by improving a conventional filtration apparatus.
  • the main body 2 includes a hot water inlet 4 for pouring the molten metal, a storage portion 5 for storing the molten metal, a porous ceramic tube 6 for filtering the molten metal, and an outlet for discharging the filtered molten metal. And a gate 7.
  • the hot water inlet 4 is provided with a horizontal bottom surface 4a, and the molten metal subjected to degassing treatment or the like can be poured gently into the storage unit 5.
  • the reservoir 5 is formed as an inverted trapezoidal recess and can store the molten metal that has flowed from the hot water inlet 4.
  • the stored molten metal is not particularly limited, but preferably has a depth of 100 mm to 150 mm.
  • the porous ceramic tube 6 is formed in a cylindrical shape with a bottom, and is disposed horizontally in the storage portion 5 so that the molten metal permeates from the outer peripheral surface side and can be filtered by reaching the inside. it can.
  • the filtered molten metal flows through the inside of the tube 6 toward the outlet 7.
  • the porous ceramic tube 6 is attached in the storage part 5 by the hot water inlet side plate 6a and the hot water outlet side plate 6b, and the bottom of the tube 6 is fitted in a circular recess provided in the hot water inlet side plate 6a.
  • the opening end is fitted into a circular hole provided in the outlet side plate 6b, sealed with a packing or the like so that the molten metal does not leak, and fixed to the side plates 6a and 6b. 5 can be fitted in a groove provided on the side surface and leaned inside.
  • the outlet side plate 6b is sealed at its bottom and both sides with packing or the like so that the molten metal before filtration is not mixed into the filtered molten metal.
  • three tubes 6 are provided, but the present invention is not limited to this, and one or a plurality of tubes can be provided. Further, although the tubes 6 are arranged in a single stage, they can be arranged in a plurality of stages.
  • the hot water outlet 7 is provided with a horizontal bottom surface 7a, and the filtered molten metal can be poured out and sent to the next process.
  • the bottom surface 7 a of the hot water outlet 7 can be positioned lower than the bottom surface 4 a of the hot water inlet 4.
  • the lid portion 3 includes a plate-like covering portion 8 that covers the entire apparatus, and a closing portion 9 that closes an upper portion of the storage portion 5 so as to reduce the capacity of the molten metal stored in the storage portion 5.
  • the covering portion 8 and the closing portion 9 are integrally formed, but may be formed separately.
  • the closing portion 9 is formed from a refractory that does not easily react with aluminum, and more specifically, is formed from any of silicon nitride-bonded SiC ceramics, silicon nitride ceramics, alumina-silica ceramics, and zircon ceramics. be able to.
  • the closing part 9 bulges the bottom surface of the covering part 8 in an inverted trapezoidal shape and is formed along the inner wall of the storage part 5, and closes the upper part of the storage part 5 without leaving a gap, leaving the vicinity of the hot water inlet. be able to.
  • the lower end surface 9 a is located below the bottom surface 4 a of the hot water inlet 4. Specifically, it is preferably 1 mm or more below the bottom surface 4 a, preferably 1 mm to 500 mm, and 5 mm to 100 mm above the upper end of the tube 6. Thereby, the capacity
  • the closing portion 9 is formed so as to close the upper portion of the storage portion 5 without a gap, but the present invention is not limited to this, and the closing portion is immersed in the molten metal when the apparatus is operating. If it forms in this way, the capacity
  • the channel part 10 is provided near the bottom face of the storage part 5 and can be opened to allow the remaining hot water to flow.
  • a heater unit 11 is embedded in the bottom of the apparatus 1, and the molten metal in the storage unit 5 can be kept warm.
  • the heater unit 11 is provided at the bottom of the apparatus 1, but the heater unit may be provided at the lid.
  • the metal oxide is generated on the molten metal surface where the molten metal comes into contact with the atmosphere, and is likely to be generated as the molten metal temperature is higher.
  • the temperature of the molten metal in the vicinity of the molten metal surface is likely to rise as compared with the temperature of the molten metal in the vicinity of the bottom portion, and metal oxide is likely to be generated. Therefore, in order to enhance the effect of the present invention, it is preferable to suppress the generation of metal oxide by providing a heater portion at the bottom so that the molten metal can be heated using convection.
  • Such a filtration apparatus 1 can reduce the amount of remaining hot water because the capacity of the molten metal stored in the storage unit 5 is reduced by the blocking unit 9 as compared with the conventional case.
  • the molten metal is less likely to come into contact with oxygen due to the provision of the blocking portion 9, the molten metal is less likely to be oxidized during the filtration process, and the amount of oxide contained in the filtered molten metal is about It can be reduced by 60 to 80 wt%.
  • a metal melt filtration device 1A of Conventional Example 1 As a metal melt filtration device 1A of Conventional Example 1, as shown in FIG. 5, a conventional filtration device in which a lid portion 3A is provided with a heater portion 11A and three porous ceramic tubes 6A having a diameter of 100 mm are arranged in parallel. Using. In this filtration device, the storage portion 5A was mm ⁇ width 440 mm ⁇ length 1000 mm ⁇ depth 1100 mm, and during operation, the depth of the molten metal was about 500 mm. After operating this filtration device for 20 hours, the molten metal was stopped and the amount of remaining hot water was measured to be 480 kg (about 200 liters), and the amount of metal oxide was measured to be 10 kg. It was 230 kWh when the quantity was measured.
  • Example 1 As shown in FIG. 6, the molten metal filtration apparatus 1B according to the first embodiment is manufactured by improving the first conventional example, and a closing portion 9B made of silicon nitride-bonded SiC ceramics protruding downward in an inverted trapezoidal shape on the lid portion 3B. And a filtering device having a heater portion 11B embedded therein. The lower end surface of the closed portion 11B was positioned 340 mm below the bottom surface of the hot water inlet. After operating this filtration apparatus for 20 hours, the molten metal was stopped, and the amount of remaining hot water, the amount of metal oxide, and the amount of electric power were measured. The result of Conventional Example 1 is taken as 1, and the results shown as a ratio to this are shown in Table 1 below.
  • the molten metal filtration device 1D of the second embodiment is manufactured by improving the conventional example 2, and includes a heater portion 11D at the bottom, and a silicon nitride that protrudes downward in an inverted trapezoid shape at the lid portion 3D.
  • a blocking device 9D made of bonded SiC ceramics was formed, and the lower end surface of the blocking portion 9D was set 400 mm below the bottom surface of the hot water inlet. After operating this filtration apparatus for 20 hours, the molten metal was stopped, and the amount of remaining hot water, the amount of metal oxide, and the amount of electric power were measured.
  • the result of Conventional Example 1 is taken as 1, and the results shown as a ratio to this are shown in Table 1 below.
  • Example 1 increased more than Conventional Example 1 and Example 2 tended to increase more than Conventional Example 2.
  • Example 2 a heater unit was provided at the bottom of the apparatus. Thus, the increase could be suppressed.
  • Metal melt filtration device Body part 3 Lid 4 Hot water inlet 4a bottom 5 Storage part 6 Porous ceramic tube 6a Hot water inlet side plate 6b Hot water outlet side plate 7 Hot water outlet 7a bottom surface 8 Covering part 9 Blocking part 9a Lower end face 10 flow Road section 11 heater section

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Abstract

 残湯量を少なくすることができ、さらには、濾過処理中に金属溶湯が酸化するのを抑制することができる金属溶湯濾過装置を提供する。 金属溶湯濾過装置1は、金属溶湯を貯留する貯留部5に横向きの多孔質セラミックスチューブ6を配し、貯留部5内に貯留する金属溶湯の容量を減少させるように貯留部5の上方部分を塞ぐ閉塞部9を設けたことを特徴とする。閉塞部9の下端面9aは、入湯口4の底面4aよりも下方に位置させることが好ましい。

Description

金属溶湯濾過装置
 本発明は、アルミニウム又はアルミニウム合金などの金属溶湯中の介在物等を除去する金属溶湯濾過装置に関する。
 アルミニウム又はアルミニウム合金などの金属溶湯は、介在物等が含まれていると鋳造などをした場合に欠陥の原因となるため、濾過をし、介在物等を取り除くことが行われている。このような金属溶湯の濾過を行う濾過装置としては、例えば、一つ又は複数の多孔質セラミックスチューブを濾過室内に横向きに配した装置があり、金属溶湯をこのチューブの外側から内側に流すことにより、金属溶湯中の介在物等を除去し、金属溶湯の品質を高めることができ、アルミ製品の圧延キズを減らすことができる。
 このような装置としては、下記特許文献1,2に開示されているものがある。
特開平7―216465号公報 特開2007-204836号公報
 このような濾過装置は、金属溶湯を濾過室内に静かに流し込み、液圧により多孔質セラミックスチューブに浸透させるものである。そのため、湯面からある程度の深さにチューブを配置して金属溶湯が気孔に浸透するように設計されている。チューブの目が細かくなれば、当然圧力も高めなければならず、湯面から600mm程の深さにチューブが位置するように設計しなければならないこともある。
 濾過装置は、濾過する金属溶湯を変える場合が多々ある。この場合、金属溶湯の入湯を停止し、濾過室に残留した金属溶湯は捨て湯(残湯)となる。金属溶湯の深さが深くなれば、残湯量も当然増加する。捨て湯は、再度脱ガス処理などをしなければならなくなるため、残湯量は、少ない方が好ましいものである。
 そこで、本発明の目的は、残湯量を少なくすることができ、さらには、濾過処理中に金属溶湯が酸化するのを抑制することができる金属溶湯濾過装置を提供することにある。
 本発明の金属溶湯濾過装置は、金属溶湯を貯留する貯留部に横向きの多孔質セラミックスチューブを配した金属溶湯濾過装置において、貯留部内に貯留する金属溶湯の容量を減少させるように貯留部の上方部分を塞ぐ閉塞部を設けたことを特徴とする。
 本発明の金属溶湯濾過装置は、閉塞部を設けたことにより、貯留部の金属溶湯の容量を減少させることができ、残湯量を減少させることができる。さらには、金属溶湯の湯面が大気中の酸素に接触する面積が減少するため、金属溶湯の酸化を抑制することができる。この結果、鋳造に用いられる溶湯の分量を増やせると同時に、廃棄する金属酸化物の量を抑制し、溶湯の歩留まり向上と省資源化を図ることができる。
 また、閉塞部は、金属溶湯の湯面上部の大気の対流によって熱が奪われるのを防ぐ効果がある。
本発明の一実施形態の金属溶湯濾過装置を示した縦断面図である。 図1の濾過装置の本体部を示した平面図である。 図1の濾過装置の中間部付近の断面図である。 図1の濾過装置の断面図である。 従来例1として用いた濾過装置の断面図である。 実施例1として用いた濾過装置の断面図である。 従来例2として用いた濾過装置の断面図である。 実施例2として用いた濾過装置の断面図である。
 以下、本発明の一実施形態の金属溶湯濾過装置について説明する。但し、本発明は、この実施形態に限定されるものではない。
 本発明の一実施形態の金属溶湯濾過装置1は、図1又は図2に示すように、本体部2と蓋部3とからなり、本体部2は、従来からある濾過装置を用いることができる。そのため、濾過装置1は、従来からある濾過装置を改良することにより作製することもできる。
 より詳しく説明すると、本体部2は、金属溶湯を入湯する入湯口4と、金属溶湯を貯留する貯留部5と、金属溶湯を濾過する多孔質セラミックスチューブ6と、濾過した金属溶湯を出湯する出湯口7と、を備えている。
 入湯口4は、水平状の底面4aを備えており、脱ガス処理などをした金属溶湯を貯留部5に静かに流し込むことができる。
 貯留部5は、逆台形状の凹部として形成してあり、入湯口4から流れ込んできた金属溶湯を貯めることができる。貯めた金属溶湯は、特に限定するものではないが、深さ100mm~150mmになるのが好ましい。
 多孔質セラミックスチューブ6は、有底円筒状に形成してあり、貯留部5内に横向き水平状に配してあり、金属溶湯が外周面側から浸透し、内部に達することにより濾過することができる。濾過した金属溶湯は、チューブ6の内部を流れ、出湯口7に向かう。
 多孔質セラミックスチューブ6は、入湯口側側板6aと、出湯口側側板6bとで貯留部5内に取り付けてあり、入湯口側側板6aに設けた円状の凹部にチューブ6の底部を嵌め込み、出湯口側側板6bに設けた円孔に開口端部を嵌め込み、パッキンなどで金属溶湯が漏出しないように密閉して両側板6a,6bに固定し、この状態で両側板6a,6bを貯留部5の側面に設けた溝部に嵌め合せ、内部に立て掛けて取り付けることができる。出湯口側側板6bは、底辺及び両側辺部分をパッキンなどで密閉し、濾過した金属溶湯に濾過前の金属溶湯が混入しないようにしてある。
 本実施形態では、3本のチューブ6を配してあるが、これに限定するものではなく、一つ又は複数のチューブを設けることができる。また、チューブ6を一段に配してあるが、複数段に配することもできる。
 出湯口7は、水平状の底面7aを備えており、濾過した金属溶湯を流し出し、次工程に送り出すことができる。出湯口7の底面7aは、入湯口4の底面4aよりも低い位置にすることができる。
 蓋部3は、装置全体を覆う板状の被覆部8と、貯留部5内に貯留する金属溶湯の容量を減少させるように貯留部5の上方部分を塞ぐ閉塞部9と、備えている。
 本実施形態では、被覆部8と閉塞部9とを一体的に形成してあるが、別体に形成することもできる。
 閉塞部9は、アルミニウムと反応しにくい耐火物から形成してあり、より具体的には、窒化珪素結合SiCセラミックス、窒化珪素系セラミックス、アルミナ-シリカ系セラミックス、ジルコン系セラミックスのいずれかから形成することができる。
 閉塞部9は、被覆部8の底面を逆台形状に膨出させ、貯留部5の内壁に沿うように形成してあり、入湯口付近を残して、貯留部5の上方部分を隙間なく塞ぐことができる。その下端面9aは、入湯口4の底面4aよりも下方に位置するようにしてある。具体的には、底面4aから1mm以上下方、好ましくは1mm~500mmで、チューブ6の上端より5mm~100mm上方に位置するのが好ましい。これにより、閉塞部9が溶湯中に浸漬し、貯留部5に貯まる金属溶湯の容量を減少させることができる。なお、装置1の稼働時において、底面4aと貯留部5に貯めた金属溶湯の湯面とは略同じ高さになる。
 本実施形態では、閉塞部9を、貯留部5の上方部分を隙間なく塞ぐように形成してあるが、これに限定されるものではなく、装置稼働時において閉塞部が金属溶湯中に浸漬するように形成してあれば、貯留部に貯まる金属溶湯の容量を減少させることができ、残湯量を減少させることができる。
 貯留部5の底面付近には流路部10が設けてあり、開放させて残湯を流すことができる。
 装置1の底部にはヒーター部11が埋設されており、貯留部5の金属溶湯を保温することができる。
 本実施形態では装置1の底部にヒーター部11を設けてあるが、蓋部にヒーター部を設けてもよい。
 しかし、金属酸化物は、溶湯が大気に触れる湯面に発生し、また、溶湯温度が高いほど発生しやすい。このため、湯面近傍にヒーター部を設けると、湯面付近の溶湯の温度が底部付近の溶湯の温度に比べて上昇しやすく、金属酸化物が発生しやすくなる。
 したがって、本発明の効果を高めるためには対流を利用して金属溶湯を加熱できるようにヒーター部を底部に設け、金属酸化物の発生を抑制するのが好ましい。
 このような濾過装置1は、閉塞部9により、貯留部5に貯まる金属溶湯の容量が従来と比較して減少するため、残湯量を減らすことができる。
 さらには、閉塞部9を設けたことにより、金属溶湯が酸素に触れにくくなるため、濾過処理中に金属溶湯が酸化されにくくなり、濾過した金属溶湯中に含まれる酸化物の量が従来比約60~80wt%減少させることができる。
 以下、本発明の一実施例の金属溶湯濾過装置について説明する。但し、本発明は、この実施例に限定されるものではない。
(従来例1)
 従来例1の金属溶湯濾過装置1Aとしては、図5に示すような、蓋部3Aにヒーター部11Aを備え、直径100mmの多孔質セラミックスチューブ6Aを3本並行に配した従来型の濾過装置を用いた。
 この濾過装置は、貯留部5Aがmm×幅440mm×長さ1000mm×深さ1100mmであり、稼働時において、金属溶湯の深さは深さ500mm程であった。
 この濾過装置を20時間稼働させた後、溶湯の入湯を停止し、残湯量を測定したところ480kg(約200リットル)であり、金属酸化物量を測定したところ10kgであり、稼働に必要だった電力量を計測したところ230kWhであった。
(実施例1)
 実施例1の金属溶湯濾過装置1Bは、図6に示すように、従来例1を改良して作製し、蓋部3Bに下方に逆台形状に突出した窒化珪素結合SiCセラミックスからなる閉塞部9Bを形成し、その内部にヒーター部11Bを埋設した濾過装置とした。この閉塞部11Bの下端面は、入湯口の底面に対して340mm下方に位置させた。
 この濾過装置を20時間稼働させた後、溶湯の入湯を停止し、残湯量、金属酸化物量、電力量を測定した。従来例1の結果を1として、これに対する比率で示した結果を下記表1に示す。
(従来例2)
 従来例2の金属溶湯濾過装置1Cとしては、図7に示すような、本体部2Cの底部にヒーター部11Cを備え、直径100mmの多孔質セラミックスチューブ6Cを3本並行に配した従来型の濾過装置を用いた。
 この濾過装置は、貯留部5Cが幅440mm×長さ1100mm×深さ1250mmであり、稼働時において、金属溶湯の深さは650mm程であった。
 この濾過装置を20時間稼働させた後、溶湯の入湯を停止し、残湯量、金属酸化物量、電力量を測定した。従来例1の結果を1として、これに対する比率で示した結果を下記表1に示す。
(実施例2)
 実施例2の金属溶湯濾過装置1Dは、図8に示すように、従来例2を改良して作製し、底部にヒーター部11Dを備え、蓋部3Dに下方に逆台形状に突出した窒化珪素結合SiCセラミックスからなる閉塞部9Dを形成し、閉塞部9Dの下端面を入湯口の底面に対して400mm下方に位置させた濾過装置とした。
 この濾過装置を20時間稼働させた後、溶湯の入湯を停止し、残湯量、金属酸化物量、電力量を測定した。従来例1の結果を1として、これに対する比率で示した結果を下記表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
(結果)
 実施例1及び2は、従来例1及び2と比較すると、残湯量や金属酸化物量を大幅に減少させることができた。
 電力量は、実施例1は従来例1よりも増加し、実施例2は従来例2よりも増加する傾向であったが、実施例2の結果のとおり、ヒーター部を装置の底部に設けることにより、増加を抑制できることができた。
1金属溶湯濾過装置 2本体部 3蓋部 4入湯口 4a底面 5貯留部 6多孔質セラミックスチューブ 6a入湯口側側板 6b出湯口側側板 7出湯口 7a底面 8被覆部 9閉塞部 9a下端面 10流路部 11ヒーター部

Claims (5)

  1.  金属溶湯を貯留する貯留部に横向きの多孔質セラミックスチューブを配した金属溶湯濾過装置において、貯留部内に貯留する金属溶湯の容量を減少させるように貯留部の上方部分を塞ぐ閉塞部を設けた金属溶湯濾過装置。
  2.  閉塞部の下端面が、入湯口の底面よりも下方に位置する請求項1に記載の金属溶湯濾過装置。
  3.  閉塞部を、装置を被覆する蓋部と一体的に形成した請求項1又は2に記載の金属溶湯濾過装置。
  4.  閉塞部を、アルミニウムと反応しにくい耐火物で作製した請求項1~3のいずれかに記載の金属溶湯濾過装置。
  5.  前記耐火物は、窒化珪素結合SiCセラミックス、窒化珪素系セラミックス、アルミナ-シリカ系セラミックス、ジルコン系セラミックスのいずれかである請求項4に記載の金属溶湯濾過装置。
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