STABILIZATION OF SELF-DECOMPOSING SLAGS BY REDUCING THE FUNDAMENTAL

Published 2024-07-04
METALLURGICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES Vol. 63 No. 1 (2021)
№1 (2021)
Authors:
  • O.R. SARIEV
  • А.А. KALIOLLAYEVA
  • B.S. KELAMANOV
  • A.M. ABDRASHIT
PDF (Kazakh)

As is known from numerous studies of decaying slags, the main reason for its decomposition is its high basicity, which causes the formation of polymorphic dicalcium silicate (2СаО·SiO2) as the primary phase during the crystallization of the slag.
The accumulation of industrial waste in traditional metallurgical regions leads to more and more negative consequences, both for the natural environment and for the economic indicators of production. Dusting, pollution of soil and wastewater with heavy metals, covering large areas, environmental payments for enterprises and their annual increase, are some of the negative aspects of disposal and storage of industrial waste.
The article discusses experiments that have shown the fundamental possibility of slag stabilization with
simultaneous smelting of chromium in a ladle. It is possible to restore the mass of ore in the ladle to the equivalent mass of ore in the furnace without the consumption of electricity, which is clearly shown by the experiments. In these experiments, the basicity of the slag was in the range of 1.3-1.4. The slag turned out to be of a stabilized structure and did not undergo decomposition with the formation of slag powder.

  1. Габдулин Т.Г. Физико-химические свойства марганцевых шлаков / Т.Г. Габдулин, Т.Г. Такенов, С.О. Байсанов, Е.А. Букетов – Алма-Ата: Наука, 1984. – 232 б.
  2. Захаров А.М. Диаграммы состояния четверных систем / А.М. Захаров – Москва: Металлургия, 1978. – 295 б.
  3. Prince A.T. Phase Eguilibrium Relabionships in a Portion of the System MgO–Al2O3–CaO / A.T. Prince // Jour. Amer. Ceram. Soc. – 1951. – Vol. 34. – Р. 44-51.
  4. Heath D.L. Mathematical Treatment of Multicomponent Systems / D.L. Heath // Jour. Amer. Ceram. Soc. – 1957. – Vol. 40. – Р. 50-53.
  5. Байсанов С.О. Математическое моделирование диаграммы фазового состава CaO– MgO–Al2O3–SiO2 / С.О. Байсанов, Н.З. Нургали, М.С. Алмагамбетов // Промышленность Казахстана. – 2008. – №4 (49). – Б. 75-77.
  6. Абдулабеков Е.Э. Особенности кристаллизации магнезиохромита, шпинели и форстерита в квазибинарных и квазитройных системах / Е.Э. Абдулабеков, С.О. Байсанов, М.С. Алмагамбетов // Тез. докл. межд. научн.-практ. конф. «Жидкость на границе раздела фазтеория и практика». – 2006. – Б. 592-599.
  7. Байсанов С.О. Закономерности фазового равновесия твердое – жидкость в бинарных неизоморфных системах / С.О. Байсанов, А.X. Нурумгалиев, Д.Н. Абишев // ДАН СССР. – 1986. – Т.289, №6. – Б. 1399-1403.
  8. Толоконникова В.В. Обобщенные уравнения линии солидуса и ликвидуса в двойных системах на основе железа / В.В. Толоконникова, С.О. Байсанов, И.С. Куликов // Металлы. – 1989. – №2. – Б. 34-37.
  9. Алмагамбетов М.С. Фазовое состояние шлаков рафинированного феррохрома / М.С. Алмагамбетов, С.О. Байсанов, Н.З. Нургали // Респ. науч. журн. «Технология производства металов и вторичных материалов»: КГИУ. – 2006. – №2 (10). – Б. 23-29.
  10. Алмагамбетов М.С. Термодинамическое описание изоморфной системы Cr-Fe / М.С. Алмагамбетов, С.О. Байсанов, Д.Д. Избембетов, Н.З. Нургали // Межд. науч.-практ. конф. «Повышение качества образования и научных исследований». – 2007. – Б. 271-275.
  11. Алмагамбетов М.С. Фазовое состояние процесса плавки рафинированных сортов феррохрома / М.С. Алмагамбетов, С.О. Байсанов, Е.Э. Абдулабеков и др. // Межд. науч.-практ. конф. посв. 80-летию Е.А. Букетова «Академик Е.А. Букетов – ученый, педагог, мыслитель». – 2005. – Т 3. – Б. 314-321.
  12. Григорян В.А Физико-химические расчеты электросталеплавильных процессов. Уч. пособ. для ВУЗов. / В.А. Григорян, А.Я. Стомахин, А.Г. Пономаренко и др. – Москва: Металлургия, 1989. – 288 с.
  13. Алмагамбетов М.С. Расчет термодинамических характеристик сплавов системы CrFe на базе её диаграммы состояния / М.С. Алмагамбетов, С.О. Байсанов, Н.З. Нургали и др. // Тез. докл. межд. научн.-практ. конф. «Жидкость на границе раздела фаз - теория и практика». – 2006. – Б. 605-607.
  14. Алмагамбетов М.С. Неметаллические включения в жидких хромсодержащих расплавах / М.С. Алмагамбетов, С.О. Байсанов, Н.З. Нургали и др. // Тез. докл. межд. научн.- практ. конф. «Жидкость на границе раздела фаз- теория и практика». – 2006. – Б. 600-604.
  15. Униговский Я.Б. Исследование вязкости шлаков рафинированного феррохрома, полученного с использованием магнезиальных хромовых руд. Совершенствование технологии ферросплавов / Я.Б. Униговский, В.А. Павлов, В.Т. Луценко и др. – Москва: Металлургия, 1981. – 92 с.
  16. Жило Н.Л. Улучшение жидкотекучести шлаков рафинированного феррохрома. Сб. Снижение потерь при производстве ферросплавов / Н.Л. Жило. – Москва: Металлургия, 1982. – 96 с.
ferrochrome, slag, basicity, flux, recovery, phase, decomposition

How to Cite

STABILIZATION OF SELF-DECOMPOSING SLAGS BY REDUCING THE FUNDAMENTAL. (2024). Scientific Journal "Bulletin of the K. Zhubanov Aktobe Regional University", 63(1). https://vestnik.arsu.kz/index.php/hab/article/view/108

Download Citation