11 июня Переработка алюминиевого лома
Переработка алюминиевого лома часто содержит органические неметаллические примеси, такие как краски, масла, пластмассы и резина.
Прежде чем вернуть его в печь для плавки, его необходимо извлечь.
В отношении алюминиевого проволочного лома, как правило, можно применять такие методы, как механическое шлифование или снятие покрытия с помощью ножниц, снятие покрытия под воздействием высокой температуры и химическое удаление покрытия.
В настоящее время отечественные компании часто используют высокотемпературную абляцию для удаления изоляторов. В процессе абляции образуется большое количество нежелательных газов, которые приводят к серьезному загрязнению воздуха.
При использовании комбинации низкотемпературного обжига и механического снятия оболочки изолятор сначала размягчается под действием тепловой энергии, его механическая прочность снижается, а затем он снимается путем механического трения, что позволяет не только достичь цели очистки, но и рекуперировать материал изолятора.
Покрытия, масляные пятна и другие загрязнения на поверхности алюминиевой посуды, подлежащей утилизации, можно удалить с помощью органических растворителей. Если их всё же не удаётся удалить, для снятия краски следует использовать печь для удаления краски.
Температура в печи для удаления краски не должна превышать 566 ℃; при условии, что отходы находятся в печи в течение достаточного времени, можно удалить обычные масла и покрытия.
В случае бумаги с алюминиевой фольгой эффективно отделить слой алюминиевой фольги от слоя бумажных волокон с помощью обычного оборудования для размола макулатуры затруднительно. Эффективный метод разделения заключается в том, чтобы сначала нагреть бумагу с алюминиевой фольгой в водном растворе, создать в ней избыточное давление, а затем быстро перевести её в среду с низким давлением для снижения давления и обеспечить механическое перемешивание. Этот метод разделения позволяет извлечь как целлюлозную массу, так и алюминиевую фольгу.
Разделение алюминиевого лома методом сжижения является перспективным направлением развития переработки алюминиевого металла. Данный метод сочетает в себе предварительную обработку алюминиевого лома с переплавкой и литьем, что не только сокращает технологическую цепочку, но и в значительной степени позволяет избежать загрязнения воздуха, а также значительно повышает коэффициент извлечения чистого металла.
Имеется фильтр, пропускающий газообразные частицы. В слое сжижения алюминий осаждается на дне, а органические вещества, такие как краска, прилипшие к отходам алюминия, при температуре 450 °C разлагаются на газ, смолу и твердый уголь, после чего проходят через устройство окисления, расположенное внутри сепаратора, где полностью сгорают.
Отходы перемешиваются вращающимся барабаном и смешиваются с растворяющей жидкостью в бункере. Примеси, такие как песок и гравий, отделяются в зоне сепарации песка и гравия. Раствор, содержащийся в отходах, проходит через рекуперационное винтовое устройство и возвращается в бункер для разжижения.
С учетом степени подготовки и качества алюминиевого лома, а также в соответствии с техническими требованиями к продукции, получаемой путем вторичной переработки, определяется состав и рассчитывается количество различных материалов.
При подборе ингредиентов следует учитывать степень потерь металла в результате окислительного сгорания. Потери кремния и магния при окислительном сгорании выше, чем у других легирующих элементов. Скорость сгорания различных легирующих элементов следует заранее определить экспериментальным путем.
Физические характеристики и чистота поверхности алюминиевого лома напрямую влияют на качество готовой продукции, полученной в результате переработки, а также на фактический выход металла. Алюминиевый лом, не очищенный от масляных загрязнений, может привести к попаданию в шлак до 20% полезных компонентов.
Деформируемые алюминиевые сплавы, которые можно производить из отходов алюминиевых сплавов для получения регенерированных деформируемых алюминиевых сплавов, причем в основном производятся сплавы марки 3105. Для обеспечения соответствия химического состава сплава техническим требованиям и технологическим условиям обработки под давлением при необходимости следует добавлять часть слитков первичного алюминия.
Лишь небольшая часть алюминиевого лома перерабатывается в деформируемые алюминиевые сплавы, а примерно четверть — в раскислители для производства стали, большая часть которых используется для регенерации алюминиевых сплавов, предназначенных для литья. Алюминиевые сплавы для литья под давлением A380 и ADC10, широко используемые в США, Японии и других странах, в основном получают из алюминиевого лома.













Sorry, the comment form is closed at this time.