陳云龍,潘亮星,董海琨
(昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司,云南昆明 650500)
發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋鑄造企業(yè)一般都采用樹脂砂制芯+黏土潮模砂造型的工藝方式來(lái)生產(chǎn)鑄件,由于砂芯較多,對(duì)鑄造用擦洗砂的需求量較大。以筆者所在公司為例,2015年生產(chǎn)缸體、缸蓋鑄件約18 030 t,總計(jì)消耗鑄造用砂約18 950 t,即平均每t合格鑄件約消耗1.05 t鑄造用砂。由于公司地理位置距離優(yōu)質(zhì)砂源生產(chǎn)地較遠(yuǎn),運(yùn)輸成本高,鑄造用砂的成本約占鑄件生產(chǎn)成本的10%左右,成本壓力較大。同時(shí),鑄件開箱落砂后,大量的砂芯潰散混入舊砂進(jìn)入砂處理系統(tǒng),為保持造型線砂處理系統(tǒng)砂量平衡,必須將多出的舊砂作為廢砂排放。一般情況下,從總量平衡計(jì)算,鑄造企業(yè)每年的鑄造用砂量即是每年需排放的廢砂量,再加上黏土潮模砂添加的膨潤(rùn)土、煤粉及砂芯使用的涂料及其它添加劑,鑄造企業(yè)排放的固體廢棄物數(shù)量更多。這些鑄造廢砂中含有有機(jī)樹脂粘接劑殘留的醛、酚、異氰、硫化物等有害物質(zhì),直接排放將對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定程度的污染。隨著人們對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng),國(guó)家對(duì)環(huán)保執(zhí)法力度的加大,鑄造廢砂的排放成為鑄造企業(yè)普遍面臨的難題。鑄造廢砂的再生利用成為鑄造企業(yè)降低生產(chǎn)成本和解決廢砂排放難題的最有效途徑。
筆者所在公司通過(guò)和重慶長(zhǎng)江造型材料集團(tuán)合作,共同對(duì)黏土潮模廢砂再生處理后用于三乙胺硬化冷芯盒制芯生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),成功將再生砂應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn),取得了良好的效果。
筆者所在公司主要生產(chǎn)柴油機(jī)缸體、缸蓋鑄件,采用三乙胺硬化冷芯盒樹脂砂工藝生產(chǎn)缸體砂芯,采用熱芯盒覆膜砂工藝生產(chǎn)缸蓋砂芯,黏土潮模砂造型澆注鑄件。以缸體鑄造為例,單件缸體砂芯重量約為100 kg,造型用型砂量約為800 kg/箱,鑄件開箱落砂后,除部分未燒損潰散的芯頭,約有80%的芯砂潰散混入舊砂,即用于再生處理的鑄造廢砂成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))大致為:黏土砂90%,樹脂砂10%,舊砂中還含有部分鐵屑顆粒。舊砂性能檢測(cè)數(shù)據(jù)見表1.
表1 用于再生的舊砂性能數(shù)據(jù)
根據(jù)相關(guān)資料文獻(xiàn)[1],在黏土潮模砂澆注過(guò)程中,由于高溫鐵水的熱作用,包覆在硅砂砂粒表面的膨潤(rùn)土失去晶格水,其晶體結(jié)構(gòu)被破壞,燒損成為死黏土依附在砂粒表面,死黏土在高溫的反復(fù)作用下會(huì)燒結(jié)在砂粒表面,形成低熔點(diǎn)的燒結(jié)層如圖1所示。煤粉則在受熱時(shí)產(chǎn)生碳?xì)浠锇l(fā)生氣相熱解,析出一層帶有光澤的微細(xì)結(jié)晶碳,包覆于砂粒表面,使砂粒表面呈光亮的暗黑色如圖2所示。對(duì)于潰散混入舊砂中的樹脂砂,一部分直接與高溫鐵水接觸的砂粒表面會(huì)包覆樹脂炭化膜如圖3所示,而沒有與高溫鐵水接觸的砂粒表面則會(huì)保留一部分樹脂膜。這些砂粒表面殘留的物質(zhì)與砂粒的結(jié)合強(qiáng)度較低,不利于樹脂砂制芯時(shí)樹脂和砂粒的結(jié)合,殘留的樹脂膜還會(huì)提高樹脂砂的發(fā)氣量,增加鑄件產(chǎn)生氣孔廢品的傾向。此外,為提高型砂的抗夾砂能力和熱穩(wěn)定性,膨潤(rùn)土在生產(chǎn)時(shí)一般都要加入Na2CO3進(jìn)行活化處理,殘留在砂粒表面的Na2CO3和CaCO3受熱分解生成Na2O和CaO,遇水會(huì)生成NaOH和Ca(OH)2,具有較強(qiáng)的堿性,不利于樹脂砂制芯硬化。所以舊砂再生的關(guān)鍵就在于去除砂粒表面的殘留物,降低耗酸值。
圖1 經(jīng)水洗的濕型舊砂
圖2 濕型舊砂
圖3 樹脂砂舊砂
針對(duì)舊砂特性,云內(nèi)舊砂再生處理主要采用熱法和機(jī)械再生的方式進(jìn)行。再生工藝流程大致為:磁選→離心再生或振動(dòng)破碎→焙燒→冷卻→離心擦膜→研磨→篩分冷卻→風(fēng)選入庫(kù)。
整個(gè)再生系統(tǒng)采用的設(shè)備大致為:皮帶磁選機(jī)、離心再生機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、焙燒爐、冷卻床、離心擦膜設(shè)備、研磨再生機(jī)、篩分設(shè)備、斗提機(jī)、除塵系統(tǒng)等。
研究表明[2],硅砂砂粒在受熱過(guò)程中其晶體結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生同素異構(gòu)轉(zhuǎn)變。當(dāng)受熱溫度超過(guò)573℃時(shí),其晶體結(jié)構(gòu)將發(fā)生α→β相轉(zhuǎn)變,產(chǎn)生約0.82%的相變膨脹,α→β相轉(zhuǎn)變是可逆的。當(dāng)受熱溫度超過(guò)870℃時(shí),其晶體結(jié)構(gòu)將發(fā)生α→β鱗石英相轉(zhuǎn)變,為非可逆轉(zhuǎn)變。因此,提高熱法再生溫度,使其達(dá)到或超過(guò)硅砂的非可逆轉(zhuǎn)變溫度可以降低石英砂的熱膨脹性,有利于改善鑄件產(chǎn)生脈紋缺陷。但是,當(dāng)加熱溫度超過(guò)600℃時(shí),舊砂中的黏土晶體結(jié)構(gòu)被破壞成為死黏土包覆于砂粒表面,形成難以去除的鮞化層。溫度越高,鮞化現(xiàn)象越嚴(yán)重,直接影響再生砂用于制芯的性能。因此,熱法再生的溫度不能太高,云內(nèi)舊砂再生處理的焙燒溫度控制在600℃~680℃,這樣不僅保證了再生砂的性能,又節(jié)省了能源,降低了再生成本。
再生工藝調(diào)試初期,對(duì)再生砂和長(zhǎng)江科左后旗擦洗砂各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比檢測(cè),物化性能見表2.檢測(cè)數(shù)據(jù)表明,再生砂粒度分布和擦洗砂基本一致,只是140目和200目細(xì)砂含量和含泥量稍高。此外,其SiO2含量、耗酸值相對(duì)于擦洗砂基本一致,灼燒減量明顯低于擦洗砂。在顯微鏡下與擦洗砂對(duì)比觀測(cè)砂粒表面狀況,其中部分再生砂顆粒表面潔凈,基本達(dá)到擦洗砂顆粒表面的潔凈度,但部分再生砂砂粒表面有黃褐色的物質(zhì),其中還摻雜有部分黑色顆粒(見圖4、圖5、圖6).
表2 再生砂物化性能
圖4 再生砂
圖5 再生砂
圖6 擦洗砂
結(jié)合物化檢測(cè)數(shù)據(jù)和顯微觀察分析,潮模舊砂經(jīng)再生處理后,砂粒表面殘留的煤粉和樹脂膜已經(jīng)基本去除,砂粒表面還殘留有部分膨潤(rùn)土的燒結(jié)物,但從再生砂耗酸值與擦洗砂基本一致來(lái)看,再生砂中堿性物質(zhì)已經(jīng)基本去除。為進(jìn)一步驗(yàn)證其工藝性能,采用三乙胺硬化冷芯樹脂配制芯砂試制標(biāo)準(zhǔn)“8”字試塊,進(jìn)行對(duì)比交叉測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)見表3.
表3 再生砂1工藝性能數(shù)據(jù)
檢測(cè)數(shù)據(jù)表明,在相同樹脂加入量和三乙胺吹氣量的條件下,采用再生砂配制的芯砂瞬時(shí)抗拉強(qiáng)度和24 h抗拉強(qiáng)度相對(duì)于擦洗砂略低,再生砂和擦洗砂以不同的比例混合配制的芯砂,再生砂的比例越高,則瞬時(shí)抗拉強(qiáng)度和24 h抗拉強(qiáng)度越低,表明再生砂工藝性能與擦洗砂相比還是有一定差距。
研究表明,在其它條件相同的情況下,對(duì)于鑄造用砂,影響樹脂砂強(qiáng)度的因素一般包括粒度分布狀況、砂粒表面圓整度、200目以下細(xì)粉含量、耗酸值等。從再生砂的物化性能和顯微觀察結(jié)果分析,與擦洗砂對(duì)比,該再生砂粒度分布狀況、砂粒表面圓整度及耗酸值與擦洗砂基本一致,而140目以下含量及含泥量稍高,部分再生砂顆粒表面潔凈度稍差。為進(jìn)一步提高再生砂工藝性能,對(duì)再生工藝進(jìn)行調(diào)整。首先是對(duì)再生砂的焙燒溫度控制范圍進(jìn)行了調(diào)整,設(shè)定上限溫度由700℃調(diào)整為680℃,控制范圍精度進(jìn)一步提高。由于舊砂中的殘留煤粉可燃,若進(jìn)入焙燒爐的潮模舊砂過(guò)多,即使燃燒機(jī)已經(jīng)停止工作,焙燒爐的焙燒溫度也會(huì)超過(guò)控制溫度,因此對(duì)砂處理工部排放舊砂、清理工部排放舊砂、廢砂芯進(jìn)行了分類存放管理,并將黏土舊砂和廢砂芯破碎砂按9:1的比例進(jìn)行混合后進(jìn)入再生系統(tǒng)處理。其次是對(duì)機(jī)械再生工藝進(jìn)行調(diào)整,擦洗處理由3級(jí)增加到5級(jí),以進(jìn)一步提高再生砂砂粒的表面潔凈度。再次是對(duì)風(fēng)選的風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整,將細(xì)粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)尤其是200目篩以下控制到≤0.3%.經(jīng)過(guò)多次調(diào)整驗(yàn)證,再生砂的性能得到了明顯的提高,其砂粒表面潔凈度明顯改善,如圖7所示。
圖7 調(diào)整后再生砂
再生工藝調(diào)整后,再生砂工藝性能有所提高,檢測(cè)數(shù)據(jù)見表4.
表4 再生砂2工藝性能數(shù)據(jù)
工藝調(diào)試完成后,云內(nèi)5 t/h再生線自2012年9月正式投產(chǎn)使用,再生率可達(dá)到80%以上(不含鑄造粉塵、水分),經(jīng)處理后的再生砂主要用于柴油機(jī)缸體鑄件砂芯的生產(chǎn)。按再生砂70%+擦洗砂30%的比例在新砂準(zhǔn)備工部混合,通過(guò)沸騰冷卻床冷卻砂溫時(shí),利用沸騰效果使再生砂和擦洗砂混合均勻入庫(kù),最后輸送到制芯工部配砂制芯。冷芯樹脂加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)兩組份各為砂重的0.68%~0.75%,生產(chǎn)用芯砂瞬時(shí)抗拉強(qiáng)度可達(dá)到1.1 MPa~1.3 MPa,24 h抗拉強(qiáng)度可達(dá)1.8 MPa~2.0 MPa,發(fā)氣量則控制在13 ml/g以下,生產(chǎn)的砂芯質(zhì)量良好,如圖8所示,與用擦洗砂生產(chǎn)的砂芯無(wú)明顯差異。
圖8 再生砂砂芯
由于云內(nèi)距離優(yōu)質(zhì)砂源地較遠(yuǎn),擦洗砂運(yùn)輸成本較高,擦洗砂與再生砂的價(jià)格差異可達(dá)近300元/t,以每年用砂量1.8萬(wàn)t計(jì)算,由于使用了70%的再生砂,每年可降低鑄造用砂使用成本約400萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。此外,由于再生砂的大量使用,鑄造廢砂的排放量大大降低,減少了舊砂排放對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的污染,社會(huì)效益顯著。
為進(jìn)一步降低鑄造用砂成本,采用質(zhì)量更優(yōu)的長(zhǎng)江科左后旗焙燒砂替代擦洗砂與再生砂混合,以焙燒砂10%+再生砂90%混合比例進(jìn)行制芯生產(chǎn)。目前該工藝已通過(guò)批量生產(chǎn)性驗(yàn)證,效果良好,使再生砂的生產(chǎn)與使用達(dá)到了平衡,進(jìn)一步減少了鑄造廢砂的排放數(shù)量。鑒于再生砂在缸體鑄造三乙胺硬化冷芯制芯生產(chǎn)的成功應(yīng)用,云內(nèi)已啟動(dòng)缸蓋制芯生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,擬將缸蓋鑄造由熱芯盒覆膜砂制芯工藝全部切換為三乙胺硬化冷芯盒制芯工藝。
1)采用適當(dāng)?shù)脑偕に嚰夹g(shù)對(duì)黏土潮模砂進(jìn)行再生處理,再生砂可替代擦洗砂進(jìn)行三乙胺硬化冷芯盒制芯生產(chǎn)。
2)再生砂質(zhì)量控制的關(guān)鍵在于選取適當(dāng)?shù)谋簾郎囟?,并通過(guò)機(jī)械再生的方式提高砂粒潔凈度。
3)用于再生的廢砂需分類存放管理,按一定比例混合后進(jìn)行再生,有利于提高再生砂質(zhì)量。
[1] 熊鷹,吳長(zhǎng)松.我國(guó)鑄造舊砂再生技術(shù)的進(jìn)展及其應(yīng)用[G]//2010年中國(guó)鑄造活動(dòng)周論文集.沈陽(yáng):中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造分會(huì),2010.
[2] 黃天佑.黏土潮模砂及其質(zhì)量控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2016.