A Study on the Rroperties of the Dusts from Ferroally Manufacture

합금철제조공정에서 발생되는 분진의 물성

  • Shin, Kang-Ho (Department of Mineral & Energy Engineering, Samchok National University) ;
  • Song, Young-Jun (Department of Mineral & Energy Resources Engineering, Inha University) ;
  • Hyun, Jong-Yeong (Department of Mineral & Energy Resources Engineering, Inha University) ;
  • Cho, Young-Keun (Department of Mineral & Energy Resources Engineering, Inha University) ;
  • Suh, Soon-Il (Inchon Magnetic Dressing Co., Ltd.) ;
  • Park, Charn-Hoon (Department of Mineral & Energy Resources Engineering, Inha University) ;
  • Cho, Dong-Sung (Department of Mineral & Energy Resources Engineering, Inha University)
  • 신강호 (삼척대학교 자원공학과) ;
  • 송영준 (인하대학교 자원공학과) ;
  • 현종영 (인하대학교 자원공학과) ;
  • 조영근 (인하대학교 자원공학과) ;
  • 서순일 (인천선강주식회사) ;
  • 박찬훈 (인하대학교 자원공학과) ;
  • 조동성 (인하대학교 자원공학과)
  • Published : 1999.08.01

Abstract

The study investrgated the properti es of lh$\xi$ dust~ from felToalloy manufacture, The chemical composition, composItron material, particle size and shapes of the bulk dust, sized dust and magnetically separated dust were llivestigated. As the result, we s suppose that the dust from HLgh Carbon Fenomauganesc Manufacturing Process is not sufficient as soource material of Mn because of the low Mn conteut (13.5%) aud complicated composition material The dust from Bag Filter of AOD Process is m mainly made up of $0.2~2\mu\textrm{m}$ $Mn_3O_4$ (Hausmatmite) particle in spherical shape and the Mn content is 63.1%. The dust from Cooler of AOD Process is mainly made up of coarse $Ca(OH)_2$ Mn, $Fe_yO_2$ $SiO_2$ and fine $Mn_3O_1$.

합금철 제조공정의 분진에서 재활용하기 위한 자료를 얻을 목적으로 분진의 압도와 형상 그리고 자성에 따른 조성을 조사하였다. 고탄소폐로망간과 실리콩망간의 제조공정에서 발생되는 분진의 메디안경은$6.0\mu\textrm{m}$이고, Ca함량이 25.4% Mn함량은 13.5%이며, Mn 성분은 주로 합금철의 산화물로 존재하기 때문에 입도분급이나 자력선별로는 망간의 품위나 실수율을 높이기 어려울 것으로 판단된다. 그러나 중 저탄소페로망간 제조공정의 분진 중에서 Bag Filter에 포집되는 분진은 $0.2~2\mu\textrm{m}$의구형이고, Mn 함량이 63.1%이며, 주로 $Mn_3O_4$로 존재하기 때문에 망간을 재활용하기 위한 좋은 원료가 될 수 있다. 또한 Cooler에 포집되는 부진의 메디안경은 $5.8mu\textrm{m}$이고, $13\mu\textrm{m}$를 기준으로 크게 2게 입단으로 나누어지며, 미립자의 입단에 $Mn_3O_4$의 구형입자가, 조립자의 입단에는 $Mn_{x}Fe_{y}O_{z}$의 속이 빈 구형입자와 ) $Ca(OH_2)$의 입자들이 농집되는 경향이 크므로 입도분급이나 자력선별로 Mn의 품위를 높일 수 는 있으나 실수율이 46%에 지나지 않았다.

Keywords