Environmental technology for the integrated disposal of man-made wastes of the metallurgical industry: self-curing, chemically resistant refractory mass
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-6-64-68
Abstract
The review of environmental protection technologies for the integrated waste disposal of metallurgical industry was given. The results of studies on obtaining and determining the basic physicochemical properties of a new composition of selfcuring, chemically resistant refractory mass are presented. The basis of the mass is the production waste, which is the slag of electrothermal reduction of niobium pentoxide — crushed and purified fused AI2O3 (electrocorundum), and the battle of periclase-chromite products. The mass has high chemical resistance, fire resistance, mechanical strength, hardness, wear resistance. Ill. 3. Ref. 16.
About the Authors
B. N. SatbaevKazakhstan
A. I. Koketaev
Kazakhstan
E. О. Aimbetova
Kazakhstan
N. Т. Shalabaev
Kazakhstan
A. B. Satbaev
Kazakhstan
References
1. Программа по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы: утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 г., № 1144.
2. Абдрахимова, Е. С. Исследование характеристик кислотоупоров на основе отходов цветной металлургии с применением регрессионного анализа / Е. С. Абдрахимова // Новые огнеупоры. — 2015. — № 9. — С. 54-61. [Abdrakhimova, E. S. Study of acid-resistant material properties based on non-ferrous metallurgy waste using regresssion analysis / E. S. Abdrakhimova // Refract. Ind. Ceram. — 2016. — Vol. 56, № 5. — P. 510-516.]
3. Абдрахимова, Е. С. Исследование характеристик кислотоупоров на основе отходов цветной металлургии с применением регрессионного анализа / Е. С. Абдрахимова // Новые огнеупоры. — 2015. — № 9. — С. 54-61.
4. Yi, H. An overview of utilization of steel slag / H. Yi, G. Xu, H. Cheng [et al.] // The 7th International Conference on Waste Management and Technology. Procedia Environmental Sciences. — 2012. — Р. 791-801.
5. Ferreira, W. L. Incorporation of residues from the minero-metallurgical industry in the production of clayelime brick / W. L. Ferreira, E. L. Reis, R. M. F. Lima // Journal of Cleaner Production. — 2015. — № 87. — Р. 505-510.
6. Lopez-Delgado, A. A hazardous waste from secondary aluminium metallurgy as a new raw material for calcium aluminate glasses / A. Lopez-Delgado, H. Tayibi, C. Perez [et al.] // J. Hazar. Mater. — 2009. — № 165. — Р. 180-186.
7. Ilufiu-Varvara, D.-A. Researching the hazardous potential of metallurgical solid wastes / D.-A. Iluţiu-Varvara // Pol. J. Environ. Stud. — 2016. — Vol. 25, № 1. — Р. 147-152.
8. Lim, J. W. Utilizing steel slag in environmental application: an overview / J. W. Lim, L. H. Chew, T. S. Y. Choong [et al.] // International Conference on Chemical Engineering and Bioprocess Engineering. Series: Earth and Environmental Science. — 2016. — № 36 (2016) 012067. — Р. 1-7.
9. Pawelczyka, A. Impact of military metallurgical plant wastes on the population's health risk / A. Pawelczyka, F. Bozek, K. Grabasa // Chemosphere. — 2016. — № 152. — Р. 513-519.
10. Peng, Zh. Slag metallurgy and metallurgical waste recycling / Zh. Peng, D. Gregurek, Ch. Wenzl, J. F. White // The Minerals, Metals & Materials Society. — 2016. — Р. 2313-2315.
11. Li, Z. Leaching characteristics of steel slag components and their application in cementitious property prediction / Z. Li, S. Zhao, X. Zhao, T. He // J. Hazard. Mater. — 2012. — № 199/200. — Р. 448-452.
12. Sun, Z. Heavy metal accumulation in native plants at a metallurgy waste site in rural areas of Northern China / Z. Sun, J. Chen, X. Wang, C. LvKey // Journal Ecological Engineering. — 2016. — № 86. — Р. 60-68.
13. Rudskoi, I. Compaction of heterophase mechanical mixtures in production processes of utilizing industrial wastes (final tailings) at enterprises of ferrous metallurgy / I. Rudskoi, V. N. Kokorin // Russian Journal of Non Ferrous Metals. — 2013. — Vol. 54, № 6. — Р. 518-521.
14. Уманец, В. Н. Перспективы освоения техногенных месторождений Казахстана / В. Н. Уманец, Г. Г. Бугаева, В. С. Завалишин [и др.] // Научно-техническое обеспечение горного производства : сб. науч. тр. ИГД им. Д. А. Кунаева. — Алматы, 2002. — Т. 63. — С. 153-160.
15. Стрелов, К. К. Технология огнеупоров / К. К. Стре-лов, П. С. Мамыкин. — М. : Металлургия, 1978. — 376 с.
16. Комплексная переработка минерального сырья Казахстана (состояние, проблемы, решения). В 10 т. Т. 10. Инновация : идея, технология, производство. Глава 3.3. Конструкционные и защитные материалы в сульфатсоляном производстве ; под. ред. А. А. Жар-менова. — Алматы, 2008. — С. 153-171.
17. Сатбаев, Б. Н. Огнеупорные СВС-материалы и их применение в металлургии / Б. Н. Сатбаев, А. Нухулы, А. К. Свидерский [и др.]. — Павлодар : ПГПИ, 2008. — 339 с.
Supplementary files
For citation: Satbaev B.N., Koketaev A.I., Aimbetova E.О., Shalabaev N.Т., Satbaev A.B. Environmental technology for the integrated disposal of man-made wastes of the metallurgical industry: self-curing, chemically resistant refractory mass. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2019;(6):64-68. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-6-64-68
Refbacks
- There are currently no refbacks.