PROMISING AREAS OF SLAG PROCESSING IN FERROUS METALLURGY*1
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-8-66-80Keywords:
metallurgical slags, technological processes, cooling, crushing, sorting, metal recovery, stabilization, briquetting, liquid slags, rotary-type plant, heat recoveryAbstract
The characteristics of promising areas of slag processing in ferrous metallurgy are given. An increase in requirements for environmental protection was noted. Modern slag processing includes primary and secondary processing, which differ in the physical state of the slag. The technological foundations of mass processing of slag have been formed at the Ural Institute of Metals. An assessment of the state of slag processing shows that the capacity of crushing and screening plants, mainly due to complexes purchased abroad, exceeds the yield of slag of current production and leads to a decrease in dumps. Modern areas of economics and environmental protection require the creation and implementation of new technologies and equipment for the processing of slag in liquid and solid form, improving the quality of products at all stages of processing. Processing of slag in liquid form at furnace (or located near melting furnaces) plants will make it possible to organize the technological process in highly economical environmentally friendly small-sized units, to adjust the composition and properties of slag, to expand the range and quality of the resulting products, to create conditions for the utilization of melt heat and the recycling of slag processing products. These processes reduce the environmental burden on the environment, reduce material, energy and operational costs, and expand the range and quality of the products obtained.
References
URL: www.garant.ru (дата обращения: апрель 2023 г.)
Демин Б. Л., Щербаков И. И. Типовые технологические решения по переработке твердых металлургиче-ских шлаков // Шлаки черной металлургии, их переработка и использование: темат. отрасл. сб. — Свердловск: УралНИИчермет, 1989. С. 5–14.
Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Рытвин В. М. Переработка шлаков алюмотермического производства фер-росплавов // Расплавы. 2011. № 1. С. 68–73. EDN: NDRZMT.
Грабеклис А. А., Демин Б. Л., Кайракбаев С. Н. Новое в технологии кристаллохимической стабилизации шлаков производства рафинированного феррохрома // Сталь. 2010. № 5. С. 78–83.
Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Чижикова В. М. и др. Стабилизация самораспадающихся шлаков // Сталь. 2015. № 11. С. 52–56. EDN: WBBJUB.
Демин Б. Л., Сорокин Ю. В., Щербаков Е. Н. и др. Технические решения по переработке самораспадаю-щихся шлаков // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2012. № 12. С. 63–71. EDN: PZPVZX.
Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Степанов И. А. и др. Переработка и утилизация мелкодисперсных отходов металлургического производства // Новые технологии и материалы в металлургии: сб. научных трудов. — Екатеринбург, 2010. С. 369–373.
Смирнов Л. А., Сорокин Ю. В., Снитяновская Н. М. и др. Переработка техногенных отходов. — Екате-ринбург: УИПЦ, 2012. — 607 с.
Пат. 2195440 РФ, МПК C05D 3/04, C05G 3/04. Способ производства удобрений или мелиорантов из ме-таллургических шлаков / Б. Л. Демин, Ю. В. Сорокин, Г. В. Голов, С. М. Ситников // Заявл. 08.08.2001; опубл. 27.12.2002.
Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Пермяков С. А. и др. Разработка состава шлакового мелиоранта и опробо-вание его в полевых условиях // Экологические проблемы промышленных регионов: материалы науч-но-практической конференции. — Екатеринбург, 2003. С. 344–348.
Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Щербаков Е. Н. и др. Получение из мелкодисперсных отходов брикетиро-ванных железофлюсов и их использование при производстве стали // Металлург. 2014. № 7. С. 34–37. EDN: SNIFIH.
Смирнов Л. А., Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Мясник А. А. Технологические приемы переработки шлаков в жидком состоянии // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информа-ции. 2008. № 7. С. 47–51. EDN: OWPGDJ.
Демин Б. Л., Сорокин Ю. В., Щербаков Е. Н. и др. Перспективы применения установок барабанного типа для переработки металлургических шлаков // Металлург. 2015. № 11. С. 31–33. EDN: VLLZSX.
Школьник Я. Ш., Шакуров А. Г., Мандель М. З. Новая технология и оборудование для переработки шлаковых расплавов // Металлург. 2011. № 10. С. 58–60. EDN: OPSEZN.
Сорокин Ю. В., Демин Б. Л., Смирнов Л. А., Щербаков Е. Н. Возможность утилизации физического тепла шлака на установках барабанного типа // Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований «Техноген-2019»: труды конгресса с международным участием и конференции молодых ученых. — Екатеринбург: Институт металлургии УрО РАН, 2019. С. 41–45. EDN: VCEABG.
Пат. 2513384 РФ, МПК C04B 5/06. Установка для переработки шлака с утилизацией тепла / Б. Л. Де-мин, Ю. В. Сорокин, Л. А. Смирнов, Е. Н. Щербаков // Заявл. 18.10.2012; опубл. 20.04.2014. Бюл. № 11.
URL: www. metalinfo.ru (дата обращения: 09.11.2022).
Шатохин И. М., Кузьмин А. Л., Смирнов Л. А. и др. Технология комплексной переработки отходов ме-таллургического производства путем жидкофазного восстановления // Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований «Техноген-2017»: труды конгресса с международным участием и конференции молодых ученых. — Екатеринбург: Институт металлургии УрО РАН, 2017. С. 219–222. EDN: YRQJAN.
Михеенков М. А., Шешуков О. Ю., Некрасов И. В. и др. Придание сталеплавильным шлакам свойств ми-неральных вяжущих веществ // Сталь. 2016. № 2. С. 66–69. EDN: WBBKWX.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.