ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В ПРИЛОЖЕНИИ К ОГНЕУПОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Авторы

  • Л. М. АКСЕЛЬРОД ПАО «НЛМК», Россия, г. Липецк Автор
  • Е. В. ПАНОВ ООО «ТД «ОгнеупорПромСервис», Россия, г. Магнитогорск Автор

DOI:

https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-4-104-113

Ключевые слова:

огнеупоры, экономика замкнутого цикла, рециклинг огнеупоров, селективное измельчение, воздушно-гравитационная классификация, центробежно-воздушная классификация

Аннотация

Экономика замкнутого цикла касательно огнеупорных материалов реализуется в процессе систематического вовлечения в использование после эксплуатации в тепловых, в том числе металлургических, агрегатах в качестве вторичного (попутного) сырья. Это один из современных трендов в области экономии ресурсов и энергии, который позволяет снизить углеродный след, выбросы СО2, количество отходов, размещаемых в отвалах. Очищенный лом огнеупорных материалов используется в качестве сопутствующих материалов в металлургических процессах, обычно при утилизации его применяют в качестве флюсов для корректировки состава шлака в металлургических агрегатах, формованных материалов для подварки в конвертерах, огнеупорных заполнителей в производстве неформованных материалов для участков футеровки работающих вне контакта с агрессивным воздействием расплава металла и шлака и т. д. Для этих целей осуществляют сортировку лома на сорта, дробление и рассев материала, реже добавление иного продукта. Огнеупорный лом после службы в металлургических агрегатах обычно имеет более высокие содержание примесей и пористость, присутствуют разрушенные остатки структуры огнеупора. Рециклинг огнеупорного лома может включать дополнительно технологичные способы извлечения примесей (обогащение) с последующим использованием рециклата непосредственно в производстве огнеупоров с частичной заменой первичного сырья. В этом случае необходимы исследовательские работы с вовлечением квалифицированных специалистов и всех доступных знаний в области создания новых огнеупорных материалов. Практика показала, что квалифицированное вовлечение рециклата в технологические процессы изготовления высококачественных огнеупоров требует решения нестандартных задач и специального подхода, в том числе в вопросе удаления привнесенных или сформировавшихся в огнеупорном материале инородных материалов в процессе эксплуатации огнеупоров. Обогащение — эффективное направление очистки огнеупорного лома, извлечения качественных материалов в процессе переработки отвалов горнорудных предприятий, материалов техногенного происхождения с целью получения рециклата необходимого качества. Технологию обогащения выбирают исходя из поставленных задач. Качество рециклата для использования наравне с первородным сырьем должно гарантировать изготовителю огнеупоров выполнение соответствующих требований эксплуатантов. Разработана оригинальная технология обогащения рециклата в процессе его селективного измельчения с разделением продуктов с помощью воздушно-гравитационной и центробежно-воздушной классификации.

Биографии авторов

  • Л. М. АКСЕЛЬРОД, ПАО «НЛМК», Россия, г. Липецк

    канд. техн. наук, эксперт по направлению «Огнеупорные материалы» Дирекции по разработке новых технологий процесса

  • Е. В. ПАНОВ, ООО «ТД «ОгнеупорПромСервис», Россия, г. Магнитогорск

    заместитель директора по производству

Библиографические ссылки

Аксельрод Л. М. Перспектива обеспечения металлургии огнеупорами в 2022 г. и ключевые факторы развития процесса на ближайшее будущее. Часть 2. Доступность сырья, развитие новых направлений // Новые огнеупоры. 2022. № 8. С. 66–75. DOI: 10.17073/1683-4518-2022-8-66-75.

Horckmans L., Nielsen P., Dierckx P., Ducastel A. Recycling of refractory bricks used in basic steelmaking: A review // Resources, Conservation & Recycling. 2019. V. 140. P. 297–304. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.09.025.

Moritz K., Brachhold N., Hubálková J. etc. Utilization of recycled material for producing magnesia–carbon re-fractories // Ceramics. 2023. V. 6. P. 30–42. DOI: 10.3390/ceramics6010003.

Hield S., Leitner A., Konigshofer S. et al Aluminium carbide Detection and Treatment Technologies to increase magnesia-carbon recycling // Bulletin – The Journal of Refractory Innovation, RHI Magnesita. 2022. P. 11–16.

Neese J., Schemmel Th., Jansen H. Application and advanteges of reused MgO–C in ladlelinings // Refractories WORDFORUM. 2023. V. 2. P. 41–44.

URL: http:// informed.com/magnesia-refractory-mineral-maelstrom-the-heat-is-on-seen-heard-at-icr-aachen/ (дата обращения: 21.08.2021).

Bulletin – The Journal of Refractory Innovation, RHI Magnesita. 2022. P. 3.

Moritz K., Dudczig S., Endres H. G. etc. Magnesia-carbon refractories from recycled materials // International Journal of Ceramic Engineering & Science. 2022. V. 4. № 1. P. 53–58. DOI: 10.1002/ces2.10115.

Moritz K., Kerber F., Dudczig S. etc. Recyclate-containing magnesia-carbon refractories – Influence on the non-metallic inclusions in steel // Open Ceramics. 2023. V. 16. 1004450.

Ducastel A., Guéguen E., Horckmans L. etc. Innovative separation technologies for refractory waste // Unitecr 2015 – 14th Biennial Worldwide Congress. 2015. Proceeding 219.

Bradley М. Recycling of spent refractories LKAB Ltd., Flixborough // Unitecr 2015 – 14th Biennial Worldwide Congress. 2015. Proceeding 23.

Аксельрод Л. М., Турчин М. Ю., Назмиев М. И. и др. Обогащение магнезита Саткинского месторожде-ния рентгенотрансмиссионным методом // Новые огнеупоры. 2016. № 6. С. 8–12. DOI: 10.17073/1683-4518-2016-6-8-12.

Опубликован

2026-06-16

Выпуск

Раздел

Экономика, управление и организация производства, инвестиции

Как цитировать

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В ПРИЛОЖЕНИИ К ОГНЕУПОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ. (2026). ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации, 80(4), 104-113. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-4-104-113