一种炉前短流程铝渣处理方法

    公开(公告)号:CN110205497A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910345356.1

    申请日:2019-04-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C22B7/04 C22B21/00

    摘要: 本发明涉及铝渣回收处理技术领域,公开了一种炉前短流程铝渣处理方法;解决了现有铝渣处理装置及方法对铝灰中铝水回收率低,铝水的氧化及能源消耗大的问题;具体为将从熔炉扒渣出的铝渣在与熔炉炉口连接的一斜面上直接挤压,使挤压出的铝水沿着斜面直接回流至所述的熔炉内,挤压压力为12-18MPa,压实后,保压3-5s;斜面为一工作平台的上表面,所述斜面的倾斜角度为5-15°;本方法提升了铝渣的压渣效率,减少了铝渣与空气的接触时间减少了铝水的烧损,防止铝水氧化,提高了铝渣中铝水的回收率,节省了能源的消耗,更进一步的减少了因铝灰的转运等处理造成的环境污染等问题,进而从根源上实现了对铝渣的绿色回收。

    一种炉前短流程铝渣处理装置

    公开(公告)号:CN110205498A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910346224.0

    申请日:2019-04-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C22B7/04 C22B21/00

    摘要: 本发明涉及铝渣回收处理技术领域,公开了一种炉前短流程铝渣处理装置;解决了现有铝渣处理装置及方法对铝渣中铝水回收率低,铝水的氧化及能源消耗大的问题;主要是在炉口前连接压渣装置,使压渣与熔炉成为一体,缩短流程,在炉前直接挤压并依靠倾斜的工作平台使挤压出的铝水直接回流至熔炉内,该装置不仅提升了铝渣的压渣效率,而且最大程度的减少了铝渣与空气的接触时间减少了铝水的烧损,防止铝水氧化,提高了铝渣中铝水的回收率,同时也降低了因常规铝渣处理过程中转运铝渣和压榨出的铝水所产生的不必要的花费,节省了能源的消耗,更进一步的减少了因铝渣的转运等处理造成的环境污染等问题,进而从根源上实现了对铝渣的绿色回收。

    一种炉前短流程铝渣处理装置

    公开(公告)号:CN110205498B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910346224.0

    申请日:2019-04-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C22B7/04 C22B21/00

    摘要: 本发明涉及铝渣回收处理技术领域,公开了一种炉前短流程铝渣处理装置;解决了现有铝渣处理装置及方法对铝渣中铝水回收率低,铝水的氧化及能源消耗大的问题;主要是在炉口前连接压渣装置,使压渣与熔炉成为一体,缩短流程,在炉前直接挤压并依靠倾斜的工作平台使挤压出的铝水直接回流至熔炉内,该装置不仅提升了铝渣的压渣效率,而且最大程度的减少了铝渣与空气的接触时间减少了铝水的烧损,防止铝水氧化,提高了铝渣中铝水的回收率,同时也降低了因常规铝渣处理过程中转运铝渣和压榨出的铝水所产生的不必要的花费,节省了能源的消耗,更进一步的减少了因铝渣的转运等处理造成的环境污染等问题,进而从根源上实现了对铝渣的绿色回收。

    一种炉前短流程铝渣处理方法

    公开(公告)号:CN110205497B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910345356.1

    申请日:2019-04-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C22B7/04 C22B21/00

    摘要: 本发明涉及铝渣回收处理技术领域,公开了一种炉前短流程铝渣处理方法;解决了现有铝渣处理装置及方法对铝灰中铝水回收率低,铝水的氧化及能源消耗大的问题;具体为将从熔炉扒渣出的铝渣在与熔炉炉口连接的一斜面上直接挤压,使挤压出的铝水沿着斜面直接回流至所述的熔炉内,挤压压力为12‑18MPa,压实后,保压3‑5s;斜面为一工作平台的上表面,所述斜面的倾斜角度为5‑15°;本方法提升了铝渣的压渣效率,减少了铝渣与空气的接触时间减少了铝水的烧损,防止铝水氧化,提高了铝渣中铝水的回收率,节省了能源的消耗,更进一步的减少了因铝灰的转运等处理造成的环境污染等问题,进而从根源上实现了对铝渣的绿色回收。

    一种利用废杂铝制备耐热压铸铝合金的方法

    公开(公告)号:CN111621679A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010575938.1

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: C22C21/04 C22C1/03 B22D17/00

    摘要: 本发明涉及一种利用废杂铝制备耐热压铸铝合金的方法,属于再生有色金属材料技术领域;解决现有压铸铝合金耐热性能不足的问题;技术方案:将废杂铝熔化并升温至760-780℃,向其中加入Al-x%W(x=10-30)中间合金得到熔体;将所述熔体降温至640℃-610℃,降温过程中对熔体施加超声处理;之后挤压成型得到再生铸造铝合金;本发明通过添加W到再生铝合金中并进行低温超声辅助处理,使合金组织中形成高温稳定性好的规则多边形块状的含W金属间化合物,从而提高再生铸造铝合金耐热性。