□編譯/蘇鴻英/
鋁灰擠壓冷卻回收技術的新方向
□編譯/蘇鴻英/
Dros Press Cooling Technology Takes a New Direction
鋁灰是不可避免的鋁工業副產品,通常鋁灰重量能占到電解鋁廠的總產量的1%~5%之間,裝備有各種壓制機頭/盤選擇方案的ALTEK TARDIS第二代鋁灰壓制機能有效處理所有顆粒的鋁灰,其原理引導著鋁熔煉過程中回收鋁的新方向,這種裝置對于從灰渣中回收鋁和降低環境污染有著明顯的節能效果。
當從一臺爐中撇渣時,鋁灰中含有80%的鋁,如果這些鋁被忽略,經過氧化可能很快消逝,并從鋁水中消失掉。一些鋁業專家已經確定:未冷卻的鋁灰暴露在空氣中,每分鐘有1%的鋁被氧化,如果撇渣后鋁灰不能很快冷卻,這可能造成哪怕是小型鋁生產商,每年也會損失上千萬歐元?,F在實施更加嚴格的壞境立法迫使公司來重新評估他們的鋁灰處理技術。一般來說,環保要求并不提供商業優勢,這對于底線有負面影響,然而和鋁灰相關的環境項目不僅僅滿足減少廠內污染物的排放指標,還能通過回收提供相對快的投資回報。
現代的鋁灰壓制技術和早期系統幾乎完全不一樣了:經過多年的嬗變發展能夠通過Tardis和Altek兩大主要鋁灰壓制技術的合并滿足現代化鑄造廠和最新環境法規的要求。新一代鋁灰壓制機的開發克服了早期鋁灰壓制機系統的弱點和局限性。特定強化和新的開發技術目前已經促進了各種類型的鋁灰更加廣泛的冷卻,包括了來自回轉爐渣鹽的熱鋁熱劑。最新一代的鋁灰壓制機早已推出。這些裝備具有許多新功能,向用戶提供了更多用途,這種可靠而廣受好評的鋁灰壓制機,與其他技術相比,二次回收鋁的量最大。
新用戶和現有用戶對于最新一代技術和鋁灰壓制機的接受程度相當積極,他們希望采用最新的技術改造較老的TARDIS和ALTEK鋁灰壓制機。
鋁灰壓制機的原理是液體置于一定壓力之下將與固體分離并流向壓力最小的區域。壓力機系統有一鋼框架、液體裝置、壓力頭和一組撇渣盤構成,鋁灰被撇進鑄造合金鋼制鋁灰盤中,該盤設計具有冷卻鋁灰和最大限度地排放鋁撇渣后,鋁灰盤進入壓制機,壓力頭緩慢降下進入鋁灰,擠壓捕獲的鋁進入撇渣盤下面的鋁錠模,如圖1所示,這一排出的鋁和正在爐內加工的鋁為同一合金,如有需要,這些鋁液甚至可以直接回爐。

圖1 鋁灰壓制機
鋁灰壓制機做了兩件重要的事情,其他系統都完成不了這兩件事情,首先是冷卻鋁灰,停止氧化過程,讓鋁灰中夾雜的鋁金屬流入底部,更重要的是把分散在鋁灰中的液滴聚集成大的鋁薄片,比起典型的冷卻鋁灰更容易與剩余的氧化物分離開來。如圖2所示。
這些工序對于壓制機是獨有的,它明顯地提高了鋁回收率,比其他工藝技術可以提高鋁回收率5%~10%。另外,擠壓氧化物使鋁灰容易從渣殼形式中分離出來,并且可以有限地避免粉塵和煙氣。這易于運輸到二次加工廠,但最重要的是:在回轉鹽浴爐里鋁回收量可以實現最大化,仍然被認為是從鋁灰中回收鋁的最有效、最常用的方法。在這一點上我們看到了鋁灰壓制機的另一個優點,在鑄造車間里,對鋁灰二次加工中具有“中斷”鋁灰產生的能力,在理想狀態下,直接把熱鋁灰裝入回轉鹽熔爐里是最有效的,主要用來翻轉鋁灰和凝聚鋁顆粒,直接加工熱鋁灰有時候并不太可能,然而由于各種原因包括鑄造車間總圖布置原因或者是叉車運輸量最少的情況下,由于回轉鹽熔爐位置比較遠,許多情況下往往是要送到在另外一個車間,其間隔往往是在幾英里之外。這種情況下往往就會有一些鋁金屬就由于溫度降低而產生了一些損失。當然,我們希望的是,爐子撇渣與能夠裝入鋁灰的回轉鹽熔爐之間的周期時間能夠同步。
如果在等待回轉鹽熔爐的時候,鋁灰仍然還在等待冷卻的話,那么一些有價值的鋁數量就極有可能損失掉,由于這些原因,這種壓制機就成為成為避免這兩種損失的理想工具:這種裝置能夠避免鋁灰快速冷卻并能夠有效地捕獲鋁;遏制燒損,避免鋁的損失,并允許在此后的適當時候加工鋁灰。
這一新系統非常重要的特點是具有完全自動化的功能,不需要操作手干預,撇渣后,操作手把撇渣盤定位在壓制機里面,一旦傳感器探測到撇渣盤到位就自動關門;一旦壓制機工作完畢,門則自動打開,控制系統通知操作手整個工作周期完成,移開撇渣盤。
沒有采取適當冷卻的鋁灰會產生大量的煙霧,這對現場人員和環境都十分有害。與許多冷壓技術不同,鋁灰壓制機沒有污染排放或增加污染物的排放。鋁灰可能繼續排放煙氣直到加工周期結束(一般為五分鐘左右)在此點鋁灰已經充分冷卻,氧化物被壓縮到一個金屬夾層里。最新一代壓制機的設計滿足了全球環境法規的要求,其系統完全封閉,并裝備有一個小型的煙氣過濾器,可以捕獲99%的污染物,系統還為用戶提供與現有過濾設備連接的功能。
在許多專門敘述鋁灰處理的文章中曾說,各個鋁廠產生的鋁灰都不一樣,但不外乎三大類:白鋁灰,黑鋁灰和鹽渣。傳統的鋁灰壓制機往往對于“好的”白鋁灰處理效果較好,但對熱的鋁熱劑材料,效果不一樣,這種熱的鋁熱劑材料更適合于采用回轉冷卻器和惰性主體加工處理,最新一代壓制機現在則能夠壓制所有類型的鋁灰,可采用許多不同的壓制頭(加筋強化壓制頭等),相匹配的鋁灰盤已經開發出來以應對最具有挑戰的應用場合,結合注冊專利的強制空氣頭冷卻裝置,允許極熱的材料在回轉爐加工處理和快速冷卻。
當看到鋁熱劑鋁灰或鹽渣的狀況,方便看看火焰三角(圖2),它可以幫助了解鋁灰里發生了什么,一種簡單的火焰需要三個條件:熱量、燃料和氧氣,撤出或限制三角形中的任和一個元素都將使火停下來,同樣的基本火焰三角原理可以用于鋁熱劑鋁灰。

圖2 火焰三角形
1. 撤出燃料或鋁顆粒,使鋁熱反應降低
通常鋁灰里鋁顆粒不能完全除去,鋁熱反應繼續直到鋁氧化為止。 這一鋁氧化過程也許需要幾天的時間才能完成,事實是鋁灰槽會長期保持熱狀態。對鋁顆粒的壓制力來凝聚鋁或使大多數鋁聚集到一起,從而避免進一步氧化。
2. 減少熱量以抑制鋁灰的鋁熱反應
鋁熱劑鋁灰通過使用鋁灰壓制機,設備通過足夠的前置冷卻能力可以得到部分抑制。
從鋁灰中撤走熱量這樣其一是可以減少多余的能量以降低鋁氧化反應程度;其二是提高鋁的回收率;其三是節約提取出鋁金屬之后的鋁灰渣傾倒之前的存放時間。
3. 隔絕氧氣以停止鋁灰的鋁熱反應
其一是通過對鋁灰施加具有足夠壓制力以停止鋁熱反應。其二是提高了鋁的回收率;在擠壓期間,顆粒被緊緊地擠壓在一起,從而消除了鋁灰中的氣泡。在擠壓過程中,鋁被粘附在冷卻器鋼板表面,形成了使鋁免受氧化的保護層。

鹽渣管理面臨的最大挑戰之一是能否采用有效快速的方法冷卻鹽渣的能力,以避免下述幾種現象的發生:過度的鋁熱反應和后來的燒損;往往鹽渣中包裹著鋁顆粒;如何避免由于鹽渣中鋁灰的流動,并使加工中產生的煙氣和顆粒對環境的影響最小。通常采用傾斜回轉爐處理鹽渣的傳統實踐是讓鹽渣在加工的渣箱槽里自然冷卻,這需要較長的時間(最多48小時,某些情況下時間更長)才能獲得冷卻的鋁灰,還要大量儲存渣盤(最好是下蓋式)避免水侵入和最終氣態污染物如氨氣的排放。此外這些過程中還存在著灰渣復燃以及繼續燒損數日的危險。
在渣傾倒出來許多小時以后渣槽中心仍然是熱的,當渣被破碎開來之后一旦與空氣接觸就會復燃。為此,有些公司采用了水冷回轉冷卻器,但是在許多廠家那里,基于安全原因這種水冷回轉窯已經不再使用。在工藝過程前段還存在著粉塵和環境問題,而熱渣料裝入冷卻器需要較強的煙氣收集能力。一旦灰渣冷卻到某一溫度就將渣倒入大型儲槽或者低開口區域再送至鹽處理裝置之前一步冷卻。在過去幾年內,我們一直在調研加速這一冷卻過程和解決在回轉爐生產經常出現的處理這種細顆粒熱鹽渣相關的環境問題。
SIMS鋁業公司,澳大利亞以墨爾本為基地的二次鋁加工公司在其Laverton廠運營各種回收爐設備包括16噸回轉鹽浴爐,這臺爐子是2001年由Altek—MDY制造。在2008年,SIMS鋁業公司開始尋找替代方案來管理回轉爐生產所產生的鹽渣殘渣。受到澳大利亞環境保護因素和法規的驅動,他們接觸了幾家鋁灰壓制機供應商,以便看看是否這一技術能夠通過適當的改進以滿足特定要求,對灰渣進行快速冷卻并在短期內排除煙氣。隨著2009年兩種壓制機技術的調整,提供了一個極好的機會把壓榨機的歷史經驗匯集到一起,找到快速冷卻鹽渣的解決方案。2009年訂購了2臺Tardis第二代壓制機,這種裝置具有特種的Rhino—Cast鋼制渣槽和幾個鑄鋼的冷卻頭。
SIMS鋁業公司為其項目向Altek提出了幾個關鍵要求,包括:在不影響回轉爐周期性的前提下,壓制機需要能夠處理鹽渣總量的最壞情況下的灰渣;壓制機工作周期需要少于20分鐘并容易達到在壓制機進入鑄造車間環境期間,從壓制機處理鋁灰的過程中沒有煙氣污染物逸散出來;另外,用這種設備從鹽渣里回收率在提高鋁回收率上有一個既定的指標。
SIMS還測量了在壓制/冷卻效率上渣槽的溫度效果,發現渣槽在15~20分鐘壓制周期內,最高熱到200攝氏度,壓制機第一個渣槽溫度從180攝氏度上升到380攝氏度,而第二個渣槽從36攝氏度上升到260攝氏度。
鋁熱劑鋁灰和壓制具有許多優點,主要提高了鋁的回收率,減少了對環境的負擔,對鋁灰盤大量需求,鋁灰壓制降低了鋁灰中鋁的氧化趨勢,提高了鋁的總體回收率,從環境上看,用這種裝置處理鋁熱劑鋁灰具有主要優點,鋁熱劑鋁灰產生煙氣,如果不控制對環境產生負面影響,會引起當地環保部門的注意,而鋁灰壓制則有效地抑制了這一過程。
實現這些目標的關鍵是盡可能快速冷卻鋁灰;快速冷卻不僅使鋁避免了氧化,還減少了粉塵和煙氣的污染物排放。
鋁灰壓制機經過了多年的改進已經滿足現代化鑄造廠需求,業內許多人士評價鋁灰壓制機為現有最佳技術,研究表明鋁灰壓制機能明顯的提高二次鋁回收率,如前面所述,鋁灰壓制機可有效冷卻鹽渣和鋁灰,對環境有正面影響且具有經濟優勢。
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