Способ регенерации порошков огнеупорных окислов из отработанных керамических форм

 

Использование: в литейном производстве , а именно при регенерации порошков огнеупорных окислов шлифзерна и микропорошков электрокорунда, в том числе отработанных керамических оболочковых форм после титанового и монокристального литья, имеющих в своем составе включения технологического графита. Сущность: отжиг проводят при 850-900°С перед химической обработкой.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s»s В 22 С 5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

{21) 4914547/23 (22) 14.01.91

{46) 07.11,92. Бюл. М 41 (71) Казанское моторо-строительное производственное обьединение (72) Г. Х. Кочетова, Р. В. Зайнутдинова и А. Н. Малова (73) Казанское моторо-строительное производственное объединение (56) Авторское свидетельство СССР

М 1084104, кл. В 22 С 5/00, 1982.

Изобретение относится к литейному производству, а именно к способам регенерации порошков огнеупорных окислов шлифзерна и микропорошков электрокорунда, и может быть использовано для регенерации отработанных керамических оболочковых форм после титанового и монокристального литья, имеющих в своем составе включения технологического графита.

Изобретение может найти применение на всех заводах отрасли, так как загрязненные графитом отходы выбрасываются в "отвал".

Большой расход электрокорчнда, его дефицитность, высокая стоимость и истощение месторождений вызывают необходимость изыскивать способы регенерации электрокорунда из отходов керамических форм с включениями графита.

Известен способ регенерации порошков огнеупорных окислов из отработанных керамических форм, включающий химическую обработку отработанных керамических форм и стержней, промывку, сушку и,,!Ж „„1774893 А3 (54) СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОРОШКОВ

ОГНЕУПОРНЫХ ОКИСЛОВ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ФОРМ (57) Использование: в литейном производстве, а именно при регенерации порошков огнеупорных окислов шлифзерна и микропорошков электрокорунда, в том числе отработанных керамических оболочковых форм после титанового и монокристального литья, имеющих в своем составе включения технологического графита. Сущность: отжиг проводят при 850 — 900 С перед химической обработкой. классификацию, дезинтеграцию растворами.

Недостатком известного способа является невозможность регенерирования отработанных керамических форм с включениями технологического графита.

Указанные недостатки обусловлены тем, что перед химической обработкой отсутствует операция выжигания и озоления графита, так как в технологическом процессе регенерации обрабатываются отходы форм после равноосного литья, Известен также способ регенерации отработанных литейных смесей, где обжиг смесей осуществляют в псевдосжиженном слое излучением галпгенных ламп накаливания при величине энергетической облученности, равной 50 — 75 Вт/см поверхности псевдосжиженного слоя, Недостатком этого способа является то, что по данному способу можно подвергнуть регенерации только литейные смеси, содержащие органические связующие. Указанный недостаток обуславлияается тем, что

1774893 способ неприемлем для регенерации литейных смесей на неорганическом связующем и содержанием на поверхности зерен злехтрокорунда пленки двуокиси кремния.

Наиболее близким по технической сушности и достигаемому результату является способ термической регенерации отработанных смесей на карбидном связующем, включающий дробление, грохочение, окислительный обжиг при 250-400 С со скоростью 11 — 15 С/мин, Недостатком способа является то, что в процессе окислительного отжига при 250-400 С со скоростью 11—

15 С/мин графит из отработанных форм не выгорает из-за недостатка температуры отжига, не обеспечивая чистоты и высокого качества регенерации огнеупорных окислов.

Целью изобретения является расширение технологических воэможностей производства по ресурсосбережени о дефицитных огнеупорных окислов, снижение себестоимости литейных смесей, повышение выхода годного регенерата.

Поставленная цель достигается тем, что в способе регенерации порошков огнеупорных окислов из отработанных керамических форм, включающем дробление, грохочение, окислительный обжиг, классификацию, окислительный обжиг проводят при 850—

900 С, а после классификации смесь подвеогают химической обработке, Предлагаемый способ регенерации порошков огнеупорных окислов из отработанных керамических форм реализован следующим образом, Пример. Бой форм после титанового и монокристального жаропрочного литья отдельно подают в дробильный барабан.

Продукты размола через отверстие в барабане и натянутую на поверхность барабана сетку размерами ячеек 1,2 мм просыпают в приямок элеватора. Элеватор подает дробленые продукты в бункера-наполнители-накопители, Раздробленные отходы после

"моно" и титанового литья из бункеров-накопителей подают в серийно используемую печь для обжига керамических стержней (11Я вЂ” 611-000 — 00 печь собственного изготовления КМПО}, отходы после титанового литья — в прокалочную печь (7Я-3437 — ООО00 изг. КМПО).

Окислительный обжиг отработан в заводских условиях на имеющихся указанных печах по режиму со скоростью нагрева 30—

50 С/мин при 850-900 С в течение 5 ч. Бой литейных форм не содержит посторонних и римесей (металла, дерева, ветоши). При обжиге графит выжигают иэ отходов керамических форм до остаточного содержания

0,О2 — 0,О6 мас. $, а в отходах после монокристального литья 0,01 — 0,02 мас,$, что является ничтожно малой величиной и не влияет на ход технологического процесса. Цвет отходов боя литейных форм после отжига и удаления включений графита изменяются от темно-серого до светло-белого цвета, что указывает на удаление включений графита.

Прокаленный продукт подают по отдельности в промежуточный бункер-накопитель.

Из бункера-накопителя раздробленные отходы подаются в классификатор, где происходит разделение на зерна с размерами частиц более 63 мкм и микропорошки с размерами частиц менее 63 мкм. Затем ведут химическую обработку в реакторах с гидроокисью щелочного металла, где происходит растворение пленок двуокиси кремния и перевод ее в растворимую соль. Длительность процесса 60-90 мин, Далее обработанные порошки отмывают от продуктов реакций, сушат в печах типа Пà — 2 в течение 1 ч при

300 С. Обработанные зерна окислов поступают в бункеры готового продукта.

Качество регенерированных окислов и химический состав по содержанию нежелательных примесей, а именно примесей окислов железа, двуокиси кремния, окиси натрия, соответствуют отраслевому стандарту на электрокорунд.

Регенерацию окислов, применяемых для изготовления форм по выплавляемым моделям, следует проводить, если стоимость регенерированного материала не превышает стоимости исходного продукта, если окислы остродефицитны, а качество регенерированных материалов не снижает эксплуатационных характеристик литых деталей.

Формула изобретения

45 Способ регенерации порошков огне упорных окислов из отработанных керамических форм, включающий дробление, грохочение, окислительный обжиг, классификацию, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических воэможностей производства по ресурсосберенению дефицитных огнеупорных окислов, снижения себестоимости литейных смесей, повышения выхода годного регенерата, окислительный обжиг проводят при

850...900 С, а после классификации смесь подвергают химической обработке.

Способ регенерации порошков огнеупорных окислов из отработанных керамических форм Способ регенерации порошков огнеупорных окислов из отработанных керамических форм 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к литейному производству и является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к литейному производству, а именно к устройствам дпя барботажной обработки связующих и суспензий газом

Изобретение относится к подготовке карьерных песков и может быть использовано при изготовлении отливок методом литья по выплавляемым моделям

Смеситель // 1766580

Изобретение относится к механической регенерации формовочных песков методом дробления и виброоттирки вне зависимости от типа связки

Изобретение относится к способу охлаждения и гомогенизации литейной формовочной смеси, включающему увлажнение горячей смеси водой в корпусе, в который заключен непрерывно работающий транспортер, создание в корпусе вакуума с помощью вакуумного насоса и постоянное поддержание в корпусе вакуума за счет шлюзов, расположенных на входе и выходе из корпуса

Активатор // 2140828
Изобретение относится к области литейного производства и строительству, в частности к устройствам для активации вяжущих веществ и строительных смесей

Смеситель // 2151020
Изобретение относится к литейному производству, а именно к устройствам для приготовления формовочных смесей
Изобретение относится к литейному производству

Изобретение относится к литейному производству
Изобретение относится к литейному производству и касается приготовления смесей для замороженных стержней

Изобретение относится к литейному производству
Наверх