EFEKTY IMPULSOWO-TLENOWEJ OBRÓBKI MASY ZUŻYTEJ W PROCESIE REGENERACJI TERMICZNEJ

Podobne dokumenty
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POWIETRZA WZBOGACONEGO TLENEM DO INTENSYFIKACJI REGENERACJI TERMICZNEJ ZUŻYTYCH MAS I UTYLIZACJI PYŁÓW POREGENERACYJNYCH

REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI ŻYWICY

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH. R. DAŃKO 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków, ul. Reymonta 23

OCENA SZYBKOŚCI WIĄZANIA ORAZ MIGRACJI SPOIWA W RDZENIACH SPORZĄDZANYCH PRZEZ WSTRZELIWANIE MASY ZE ZREGENEROWANĄ OSNOWĄ

Wykorzystanie regeneratu z technologii cold-box do wykonywania mas rdzeniowych

BADANIA STRUKTURY ROZKŁADU GĘSTOŚCI POZORNEJ MASY W RDZENIACH WYKONANYCH ZA POMOCĄ WSTRZELIWANIA

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN

BADANIE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEORGANICZNYCH NA POWIERZCHNI ZREGENEROWANEJ OSNOWY

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

Badania wstępne dwustopniowego systemu mechanicznej regeneracji masy zużytej z technologii ALPHASET

Badania regeneracji kombinowanej termiczno-mechanicznej zużytej masy z technologii hot-box

STAN POWIERZCHNI ZIARN OSNOWY PO REGENERACJI KOMBINOWANEJ CIEPLNO-MECHANICZNEJ

ANALIZA DEFORMACJI CIEPLNEJ MAS Z ZASTOSOWANIEM APARATU DMA

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

WPŁYW POWŁOKI OCHRONNEJ NA ZJAWISKA CIEPLNE W RDZENIACH ODLEWNICZYCH

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Systemy regeneracji osnowy zużytych mas formierskich, jako sposoby optymalnego zagospodarowania odpadu

BADANIA NAPRĘŻEŃ SKURCZOWYCH W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

ANALIZA ZMIAN GEOMETRII ZIARN OSNOWY KWARCO- WEJ CHŁODZONEJ CIEKŁYM AZOTEM I PODDANEJ OB- RÓBCE W REGENERATORZE ODŚRODKOWYM

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ. E. ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków

43/13 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ FURFURYLOWO-MOCZNIKOW Ą UTWARDZANĄ W WARUNKACH OTOCZENIA I PRZY UŻYCIU MIKROFAL

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

REGENERACJA MAS FORMIERSKICH W REGENERATORZE LINIOWYM

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

MASY ZUŻYTE, CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

STANDARYZACJA BADAŃ PNEUMATYCZNEJ KLASYFIKACJI MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH. A. FEDORYSZYN 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków

Wirtotechnologia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

PL B1. INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków, PL BUP 03/13

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

WPŁYW DODATKU GLASSEX NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE ORAZ WYBIJALNOŚĆ MAS ZE SZKŁEM WODNYM I RÓŻNYMI UTWARDZACZAMI ESTROWYMI

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO

Pragmatyka oceny jakości osnowy kwarcowej odzyskiwanej z różnych rodzajów masy zużytej we współczesnych systemach regeneracji

WYNIKI BADAŃ PARAMETRÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO DLA TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ ODLEWNICZYCH

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr

WPŁYW ZAWARTOŚCI LEPISZCZA I WYBRANYCH DODATKÓW NA POMIAR WILGOTNOŚCI MASY FORMIERSKIEJ METODĄ IMPULSOWĄ

MECHANICZNO-KRIOGENICZNA REGENERACJA WYBRANYCH, ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU REGENERACJI PIASKÓW Z ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH

KIPPWINKEL KRYTERIUM OCENY SYNTETYCZNYCH MAS BENTONITOWYCH. Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Reymonta 23, Kraków, Polska.

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW REGENERACJI

43/36 REGENERACJA MECHANICZNA RÓŻNYCH RODZAJÓW ZUŻYTEJ MASY FORMIERSKIEJ I RDZENIOWEJ. Mariusz ŁUCARZ

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

WPŁYW PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY ZE SPOIWEM EPOKSYDOWYM

PL B1. Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu z mechanicznej regeneracji mas odlewniczych ze spoiwem organicznym

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

KRYTERIA OCENY WYBIJALNOŚCI MAS ZE SZKŁEM WODNYM

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

BADANIE STABILNOŚCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA OBIEGOWEJ MASY FORMIERSKIEJ

Ocena wpływu jakości regeneratu na parametry powierzchniowe odlewów

PL B1. Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej regeneracji mas odlewniczych

WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH SPOIW FORMIERSKICH

Ocena wpływu intensywności procesu regeneracji w regeneratorze REGMAS na stopień destrukcji osnowy kwarcowej

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BADANIA REGENERACJI PIASKÓW Z MIESZANYCH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM I Z ŻYWICĄ ALKALICZNĄ REZOLOW Ą

REAKTOR MIKROFALOWY DO UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTUR I MORFOLOGI PRZEŁOMÓW SILUMINU AK64

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU W KOMORZE PRASOWANIA MASZYNY CIŚNIENIOWEJ

BADANIA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ TECHNOLOGII WYKONYWANIA MAS FORMIERSKICH. Instytut Odlewnictwa, ul.zakopiańska 73, Kraków 4,5

EFEKTY EKONOMICZNE REGENERACJI OSNOWY MAS T. BOGACZ 1, Z. GÓRNY 2

WPŁYW WILGOTNOŚCI SORPCYJNEJ NA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNĄ BETONÓW KOMÓRKOWYCH

PROTOTYP URZĄDZENIA DO POMIARU WILGOTNOŚCI MAS FORMIERSKICH METODĄ IMPULSOWĄ

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM,

J. SZYMSZAL 1, A. GIEREK 2, J. PIĄTKOWSKI 3, J. KLIŚ 4 Politechnika Śląska, Katowice, ul. Krasińskiego 8

KRYSTALIZACJA I SKURCZ STOPU AK9 (AlSi9Mg) M. DUDYK 1, K. KOSIBOR 2 Akademia Techniczno Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko Biała

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE

INTENSYFIKACJA ŁUGIEM SODOWYM PROCESU MIKROFALOWEJ UTYLIZACJI TWORZYW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si

Badanie skuteczności klasyfikacji w oparciu o wykorzystanie metody laserowego pomiaru wielkości ziaren

PARAMETRY OBRÓBKI REGENERATU W PNEUMATYCZNYCH KLASYFIKA TORACH PRZEPLYWOWYCH. Aleksander FEDORYSZYN

WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA NA UDZIAŁ FAZ PIERWOTNYCH W STRUKTURZE ŻAROWYTRZYMAŁEGO ODLEWNICZEGO STOPU KOBALTU

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ SILUMINU ALSi17

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

Wstępne badania procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji osnowy piaskowej mas z żywicą furanową

WPŁYW OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH NA WYSTĘPOWANIE ODMIAN POLIMORFICZNYCH PA6 Z WŁÓKNEM SZKLANYM

PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. MICHAŁA KUBECKIEGO. formierskich z żywicami furanowymi"

Transkrypt:

57/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 EFEKTY IMPULSOWO-TLENOWEJ OBRÓBKI MASY ZUŻYTEJ W PROCESIE REGENERACJI TERMICZNEJ J. DAŃKO 1, R. DAŃKO 2 Wydział Odlewnictwa AGH, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 23 STRESZCZENIE W artykule przedstawiono badania regeneracji termicznej prowadzonej w regeneratorze fluidyzacyjnym z impulsowym mieszaniem złoża regenerowanego. Wykazano, że z punktu widzenia efektów technologicznych prowadzonego procesu oraz jego ekonomiki zastąpienie istniejących systemów fluidyzacyjnego wypalania zużytych organicznych komponentów spoiwa sposobami, w których jest stosowana mieszanka powietrzno-tlenowa jako czynnik fluidyzujący dostarczany impulsowo jest korzystne zarówno dla jakości regeneratu i dla ekonomicznej efektywności procesu. Key words: Foundry sand reclamation, thermal reclamation, used foundry sand, fluidized bed, oxygen enrichment 1. WPROWADZENIE Proces regeneracji termicznej jest najbardziej efektywny w zastosowaniu do odzysku osnowy z mas powleczonych lub zawierających żywicę syntetyczną, gdyż zawarte w tych masach spoiwa są palne. W warunkach przemysłowych regeneracja termiczna, realizowana najczęściej przez spalanie paliwa w złożu fluidalnym, w zakresie niezbędnym do wypalenia się otoczki materiału wiążącego z ziaren osnowy kwarcowej trwa około 25-30 min. Mimo iż zalety i wady metody termicznej są ogólnie znane i zbadane to jednak w dalszym ciągu prowadzi się badania zmierzające do optymalizacji tego procesu i opracowania nowych bardziej korzystnych jego odmian. 1 prof. dr hab. inż., jd@agh.edu.pl 2 dr inż., rd@agh.edu.pl

Jedną z bardziej perspektywicznych odmian regeneracji termicznej jest regeneracja prowadzona w urządzeniu fluidyzacyjnym w którym jako czynnik fluidyzujący stosuje się mieszaninę powietrza i tlenu do intensyfikacji procesu wypalania otoczki zużytych organicznych komponentów spoiwa, najczęściej żywicy. Badania tego procesu są realizowane w Katedrze Maszyn i Urządzeń Odlewniczych AGH w Krakowie [1, 2]. 2. CEL BADAŃ I STANOWISKO DOŚWIADCZALNE Celem prezentowanych dalej badań jest określenie optymalnego sposobu prowadzenia regeneracji termicznej zużytej samoutwardzalnej masy rdzeniowej o określonym składzie materiałowym i sposobie wstępnego przygotowania. Zastosowano jeden z typowych sposobów regeneracji termicznej w złożu fluidalnym mieszanym za pomocą podmuchu powietrza oraz regenerację termiczną połączoną ze wspomaganiem tlenem powietrza służącego do fluidyzacji złoża, które stanowi zużyta masa samoutwardzalna. Gas Air Air or oxygen or air+oxygen to fluidisation Rys. 1. Schemat doświadczalnego regeneratora termicznego oraz jego rysunek poglądowy: 1 stalowa obudowa, 2 płaszcz, 3 beton ogniotrwały, 4 izolacja z włókien ceramicznych, 5 pokrywa, 6 otwór termopary, 7 uszczelnienie azbestowe, 8 palnik, 9 obudowa palnika, 10 dno perforowane, 11 wełna ceramiczna, 12 skrzynia powietrzna, 13 zamknięcie wysypu, 14 króciec wylotowy, 15 zawieszka [2] Fig. 1. Experimental thermal reclaimer: 1, 2 jacket, 3 refractory lining, 4 ceramic insulation, 5 cover, 6 thermocouple holes, 7 seal, 8 burner, 9 burner casing, 10 air distributor, 11 ceramic wool, 12 air box, 13 dump hole closure, 14 stub pipe, 15 hanging [2] Schemat regeneratora termicznego jest przedstawiony na rysunku 1. Jest to generator cieplny, w którym spalanie mieszanki powietrzno-gazowej odbywa się 20

w przestrzeni wewnętrznej pieca na powierzchni masy zużytej, ładowanej do regeneratora okresowo w porcjach o określonej masie ładunku [2]. Urządzenie laboratoryjne do regeneracji termicznej działa na zasadzie sukcesywnego, fluidyzacyjnego mieszania zużytej masy podanej od góry nagrzewaniu powierzchniowemu za pomocą palnika gazowo-powietrznego. Charakterystyczną cechą stanowiska jest możliwość impulsowego dostarczania od dołu słupa masy czynnika fluidyzującego, którego przepływ wywołuje okresowe, fontannowe mieszanie nagrzewanego złoża, z automatycznie sterowaną częstotliwością mieszania. Jako czynnik fluidyzacyjny mieszający złoże stosowano: powietrze (I seria badań), lub mieszankę powietrzno-tlenową w określonych proporcjach udziału obu składników (II seria badań). 3. PRZEBIEG I WYNIKI BADAŃ Badane odmiany regeneracji termicznej zużytej masy z żywicą FL 105 prowadzonej w urządzeniu przedstawionym na rysunku 1, za pomocą następujących mieszania złoża różnymi czynnikami fluidyzacyjnymi oznaczono symbolami: RT regeneracja termiczna związana z nagrzewaniem powierzchniowym masy zużytej oraz impulsowo uruchamianą fluidyzacją powietrzna w celu wymieszania warstw o różnej temperaturze. Czas obróbki regeneracyjnej: 3, 5, 10 min, RT O2 regeneracja termiczna związana z nagrzewaniem powierzchniowym masy zużytej oraz impulsowo uruchamianą fluidyzacją powietrzem wzbogaconym w tlen w celu zwiększenia efektu fluidyzacyjnego wypalania zużytych organicznych komponentów masy i wymieszania warstw o różnej temperaturze. Czas obróbki regeneracyjnej: 3, 5, 10 min, RT W regeneracja termiczna związana z nagrzewaniem powierzchniowym masy zużytej oraz spontanicznym wypalaniem zużytych organicznych komponentów masy w wyniku impulsowego przedmuchiwania tlenem w końcówce procesu regeneracji. Czas obróbki regeneracyjnej: 3, 5, 10 min,. Efekty regeneracji oceniane były przez określenie w poszczególnych przypadkach wartości strat prażenia próbek masy po regeneracji, odczynu ph otrzymanego regeneratu i wytrzymałości na zginanie próbek wykonanych z użyciem regeneratu oraz pomiaru temperatury w złożu regenerowanym. Efekty cieplne badanych odmian regeneracji oceniano przez pomiar rozkładu średniej temperatury złoża mierzonej w trakcie obróbki regeneracyjnej zużytej masy samoutwardzalnej. Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi średniej temperatury regenerowanej osnowy dla trzech analizowanych odmian regeneracji termicznej w czasie regeneracji wynoszącym 5 minut. Masa zużyta była wprowadzana do urządzenia nagrzanego do temperatury 910-930 0 C. Na tych danych można zauważyć, że największy stopień nagrzania uzyskuje złoże się w przypadku regeneracji o symbolu RT O2. Jak zaznaczono wcześniej, w tej odmianie regeneracji termicznej, prowadzi się nagrzewanie 21

powierzchniowe masy zużytej oraz impulsowe jej mieszane powietrzem wzbogaconym w tlen (w proporcji 1:1). Regeneracja RT W powoduje uzyskanie porównywalnej temperatury w wyniku zainicjowania spontanicznego wypalania zużytych organicznych komponentów masy przez tlen dostarczany w ciągu ostatniej minuty obróbki regeneracyjnej. Najmniejsze wartości temperatury masy uzyskuje się dla metody regeneracji oznaczonej RT, czyli dla typowej odmiany procesu. Uzyskane wartości strat prażenia oraz wskaźnika ph, w zależności od badanej odmiany regeneracji termicznej zużytej masy z żywicą FL 105 zostały przedstawione w tabeli 1. Rys. 2. Przebieg temperatury w złożu fluidalnym masy zużytej z żywicą FL 105 podczas różnych odmian zastosowanej regeneracji termicznej Fig. 2. Temperature distribution in fluidized bed of used sand with FL 105 resin during various procedures of thermal reclamation treatment Na podstawie wyników zamieszczonych w tabeli 1 można zauważyć, że najbardziej skuteczną odmianą regeneracji termicznej przy wszystkich badanych czasach regeneracji jest metoda oznaczona symbolem RT O2, która już po czasie 5 min pozwala uzyskać regenerat o stratach i wartości ph zbliżonej do świeżego, płukanego piasku kwarcowego. Kolejna, pod kątem uzyskanych efektów jest w przypadku krótszych czasów regeneracji metoda RT, natomiast przy dłuższych czasach metoda RT W. Metoda regeneracji RT W istotnie różni się od dwóch pozostałych tym, że proces fluidyzacyjnego mieszania przebiega w niej dopiero w ostatniej minucie regeneracji złoża, które do chwili mieszania pozostaje nieruchome. Stąd istotny jest czas nagrzewania złoża nieruchomego, który musi być na tyle duży, aby spowodować nagrzanie złoża do temperatury umożliwiającej późniejszą inicjację samoczynnego (spontanicznego) wypalania żywicy z osnowy piaskowej w atmosferze tlenu. 22

Tabela 1. Wartości strat prażenia ST 850 regeneratu oraz wskaźnika ph dla badanej odmiany regeneracji termicznej i różnych czasów obróbki regeneracyjnej Table 1. Loss of Ignition (LOI 850 ) and ph values for reclaimed sand after various procedures of thermal reclamation and duration of treatment time. Czas regeneracji RT RT 02 RT W [min] ST 850 [%] ph ST 850 [%] ph ST 850 [%] ph 0 1,60 2,68 1,6 2,68 1,60 2,68 3 0,59 3,84 0,36 4,02 0,60 3,77 5 0,36 4,52 0,11 4,79 0,33 4,39 10 0,18 6,17 0,063 6,52 0,12 6,31 Na rysunku 3 przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie R g u próbek wykonanych na osnowie regeneratu. Skład masy z której wykonywano próbki odpowiadał składowi zalecanemu przez producenta żywicy dla piasku świeżego [3]. Przedstawiono wyniki badania wytrzymałości po czasie utwardzania wynoszącym 4 godziny. Uzyskane wyniki wytrzymałości są odniesione do wytrzymałości próbek masy, wykonanych z użyciem świeżego piasku kwarcowego po tym samym czasie utwardzania i o tym samym składzie wyjściowym. 1,05 Względna wytrzymałość masy ze zginaniem R g u, / 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 Regeneracja termiczna z nagrzewaniem powierzchniowo-tlenowo -impulsowym, RT Regeneracja termiczna z nagrzewaniem powierzchniowym i spontanicznym spalaniem RTw Regeneracja termiczna z nagrzewaniem powierzchniowo-tlenowo-impulsowym RTo2 0,7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Czas regeneracji, min Rys. 3. Wpływ odmiany sposobu regeneracji termicznej i czasu obróbki na względną wytrzymałość próbek masy z regeneratem na zginanie R g u Fig. 3. Bending strength of sand sampless prepared with reclaim after various procedures of thermal reclamation and duration of treatment time. Dane zamieszczone na rysunku 3 są kolejnym potwierdzeniem, że najlepsze parametry wytrzymałościowe uzyskuje się dla masy wykonanej z użyciem regeneratu 23

RT O2, który charakteryzuje się największym stopniem usunięcia zużytego materiału wiążącego z osnowy. Po upływie czasie obróbki regeneracji wynoszącej 10 minut uzyskano w analizowanym przypadku wartości wytrzymałości lepsze niż dla masy przygotowanej ze świeżego piasku. Porównanie wyników uzyskanych dla regeneratów RT i RT W potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia ogólne dotyczące wpływu czasu danej odmiany obróbki regeneracyjnej na uszeregowanie uzyskanej jakości tych regeneratów. 4. WNIOSKI Przeprowadzone badania potwierdziły, że stosowane powszechnie typowe metody odzysku masy zużytej w procesie regeneracji termicznej, wykorzystujące powierzchniowe nagrzewanie złoża regenerowanego połączone z ciągłym, fluidyzacyjnym mieszaniem za pomocą powietrza dostarczanego przez dno dystrybutora gazu mogą być ulepszone poprzez zastosowanie opisanych odmian procesu. Najkorzystniejsze pod względem technologicznym i ekologicznym jest zastosowanie mieszanki tlenowo- powietrznej, dostarczanej impulsowo do warstwy złoża nagrzewanego od góry palnikiem. W przypadku masy o większej zawartości żywicy można zastosować proces regeneracji z tzw. spontanicznym spalaniem. Badania zrealizowano w ramach pracy własnej AGH, nr10. 10. 170.187 LITERATURA [1]. Dańko R.: Podstawy teoretyczne i technologiczne doboru optymalnych sposobów regeneracji suchej zuzytych mas odlewniczych. Praca doktorska, AGH Kraków, 2006. [2]. Badania regeneracji cieplnej i cieplno-mechanicznej. Etap I-IV. Praca własna nr 10.10.170.60, (kierownik. J. Dańko). Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1998-2001. [3]. Katalogi firmowe: Ashland, Hüttenes-Albertus THE EEFECTS OF IMPULSE OXYGEN ENRICHED RECLAMATION OF USED FOUNDRY SAND IN THERMAL RECLAMATION PROCESS SUMMARY Research of reclamation treatment of used foundry sand carried out in a thermal, fluidized bed unit with impulse mixing of reclaimed material has been presented in the paper. It was evidenced, that taking into account both the economy and effectiveness of technological process the replacement of existing fluidizing bed and calcination units by the solutions in which an air-oxygen mixture is introduced would result with a better reclaim quality and the process effectivity. Recenzował: dr hab. inż, prof. nadzw. Aleksander Fedoryszyn. 24