Jak rozemlít grafit na prach. Je grafitový prach zdraví škodlivý?

Nabízíme široký sortiment umělého grafitu, expedice jakéhokoliv objemu. Grafitová umělá drcená od společnosti GrafitService splňuje světové normy a má odpovídající certifikáty.

Grafit umělý drcený Používá se v metalurgii jako nauhličovač litiny a oceli, při výrobě uhlíko-grafitových materiálů a výrobků a jako plnivo do grafitových plastů. Umělý grafit se vyrábí z odpadů elektrodového a metalurgického průmyslu (drcený, škváry elektrod, vysoká pec, nístěj a boční bloky, tvarované výrobky) v souladu s požadavky Specifikace frakční a chemické složení.

    • "Umělý drcený grafit"

TU 1916-109-71-2000
Značka A, značka B.

    • "drcený grafit"

TU 48-20-54-84
Nejvyšší a první třída.

    • Grafitové umělé granule

TU 48-4805-101-91

  • Grafitový prášek - vlastnosti a druhy

GOST 23463-79
Grafitový prášek zvláštní čistoty.

Navrženo pro použití jako základ pro spektrální analýzu. Spolu s KNO3 při zahřátí dává záblesk. Společnost GraphiteService je připravena dodat grafitový prášek v libovolném množství v krátké době.

Grafitový prášek - jemně rozptýlené a upravené uhlíkové částice. Barva grafitového prášku je šedočerná s charakteristickým kovovým leskem. Fyzikální vlastnosti závisí na kvalitě grafitu, ze kterého je grafitový prášek vyroben.

  • Dobře vede teplo
  • Má vysokou elektrickou vodivost
  • Grafit má magnetické vlastnosti,
  • Bod tání a varu - asi 3500 C, resp. odolnost vůči vysokým teplotám

Grafitový prášek se vyrábí mechanickým mletím grafitu. Pokud je grafitový prášek vyroben z koksového materiálu, pak se surovina získává zahříváním a rozkladnými reakcemi.

Grafitový prášek musí splňovat řadu požadavků:

  1. Koncentrace uhlíku v grafitovém prášku musí být na vysoké úrovni;
  2. Prakticky by neměly být žádné nečistoty třetích stran;
  3. Velikost zrna v grafitovém prášku se může lišit od 0,1 mm do 5 mm;
  4. Úroveň tekutosti musí být také na vysoké úrovni.

Rozsah grafitového prášku

Dýchání je vědecky dokázaný fakt. Při častém vystavení se mu ztěžuje dýchání, vzniká nejčastější onemocnění - silikóza. Nebezpečný je také pro své komplikace, které mohou vyvolat tuberkulózní proces, způsobit rozedmu plic nebo bronchitidu. Toto onemocnění patří do kategorie profesionálních. Často jsou mu vystaveni pracovníci ve strojírenství, hutnictví, fajánsu.

Grafitový prach je nebezpečný chemické složení. Uhlíkatý prach se skládá hlavně z oxidu křemičitého. Právě dopad této složky je tak nebezpečný. Podobně jako silikóza, další onemocnění je antrakóza. K tomuto onemocnění dochází, když se v plicích nahromadí velké množství prachu (uhlí nebo grafitu).

Ale prachová bronchitida je charakterizována patologií plic způsobenou poškozením bronchiolů. Nemoc je také považována za profesionální a vyskytuje se v důsledku aktivního působení grafitového prachu na tělo po dlouhou dobu. Počáteční příznaky jsou velmi podobné běžné bronchitidě. V posledních fázích rozvoje onemocnění dochází k většímu podráždění dýchacích orgánů než je obvyklé.

Grafitový prach má negativní vliv na pokožku, způsobuje svědění a podráždění. Malé částečky grafitového prachu, které se usazují na obličeji a rukou, vysušují pokožku a vyvolávají buněčnou smrt. Proces stárnutí pokožky je mnohem rychlejší. Pokud nepoužíváte speciální krémy a oleje, je člověk o několik let starší, než je jeho věk. Pracovníci, jejichž profese přímo souvisí s expozicí grafitovému prachu, se musí po náročném dni osprchovat.

Metody boje

Pokud se s běžným prachem v domácnosti dá vypořádat častým čištěním, pak v prašných odvětvích je situace mnohem horší. Aby byl grafitový prach pro člověka méně nebezpečný, jsou nad stroje instalovány digestoře. Snižují množství prachu ve vzduchu. Kromě toho musí mít pracovník jednotlivé fondy ochrana, mezi nimiž je nejčastější respirátor. Tyto jednoduché metody ochrana několikrát snižuje riziko nemocí z povolání. Pokud je budete ignorovat, za 10 let o sobě dají vědět. Každodenní sprcha vyčistí pokožku a její póry od drobných částeček prachu, zmírní svědění a podráždění.

Osoba, která úzce spolupracuje s grafitem a dalšími látkami obsahujícími grafit, by měla být vyšetřena lékařem minimálně třikrát ročně. Je to nutné

Mezi nepříznivými výrobními faktory zaujímá zvláštní místo prach. Grafitový prach je považován za jeden z nejnebezpečnějších z hlediska dopadu na dýchací soustavu.

Nemoci způsobené grafitovým prachem

Škodlivost grafitového prachu na dýchací systém je vědecky dokázaná skutečnost. Při častém vystavení se mu ztěžuje dýchání, vzniká nejčastější onemocnění - silikóza. Nebezpečný je také pro své komplikace, které mohou vyvolat tuberkulózní proces, způsobit rozedmu plic nebo bronchitidu. Toto onemocnění patří do kategorie profesionálních. Často jsou mu vystaveni pracovníci ve strojírenství, hutnictví, fajánsu.

Grafitový prach je nebezpečný kvůli svému chemickému složení. Uhlíkatý prach se skládá hlavně z oxidu křemičitého. Právě dopad této složky je pro plíce tak nebezpečný. Podobně jako silikóza, další onemocnění je antrakóza. K tomuto onemocnění dochází, když se v plicích nahromadí velké množství prachu (uhlí nebo grafitu).

Ale prachová bronchitida je charakterizována patologií plic způsobenou poškozením bronchiolů. Nemoc je také považována za profesionální a vyskytuje se v důsledku aktivního působení grafitového prachu na tělo po dlouhou dobu. Počáteční příznaky jsou velmi podobné běžné bronchitidě. V posledních fázích rozvoje onemocnění dochází k většímu podráždění dýchacích orgánů než u běžné bronchitidy.

Grafitový prach má negativní vliv na pokožku, způsobuje svědění a podráždění. Malé částečky grafitového prachu, které se usazují na obličeji a rukou, vysušují pokožku a vyvolávají buněčnou smrt. Proces stárnutí pokožky je mnohem rychlejší. Pokud nepoužíváte speciální krémy a oleje, vypadá člověk o několik let starší, než je jeho věk. Pracovníci, jejichž profese přímo souvisí s expozicí grafitovému prachu, se musí po náročném dni osprchovat.

Metody boje

Pokud se s běžným prachem v domácnosti dá vypořádat častým čištěním, pak v prašných odvětvích je situace mnohem horší. Aby byl grafitový prach pro člověka méně nebezpečný, jsou nad stroje instalovány digestoře. Snižují množství prachu ve vzduchu. Kromě toho je pracovník povinen mít osobní ochranné prostředky, mezi nimiž je nejčastější respirátor. Tyto jednoduché způsoby ochrany několikanásobně snižují riziko nemocí z povolání. Pokud je budete ignorovat, za 10 let o sobě dají vědět. Každodenní sprcha vyčistí pokožku a její póry od drobných částeček prachu, zmírní svědění a podráždění.

Osoba, která úzce spolupracuje s grafitem a dalšími látkami obsahujícími grafit, by měla být vyšetřena lékařem minimálně třikrát ročně. To je nutné provést i při použití všech ochranných opatření.


Pozor, pouze DNES!

Všechno zajímavé

Okamžitě je třeba poznamenat, že je nemožné konečně a neodvolatelně porazit prach. To znamená, že se s ní budete muset naučit vycházet, ale to není tak snadné, protože zejména v letní čas ročníku se složením blíží výrobnímu....

Malé věci, jako je nevyčištěný prach, mohou někdy způsobit vážné nepohodlí. Většině hospodyněk tento způsob úklidu nevyhovuje a pravidelně utírá prach jen na viditelných místech a tam, kde to není patrné, jen občas. Ale když pustíš prach...

I když utíráte prach každý den, utírání prachu je stále považováno za nekončící činnost. Zdá se, že okna a dveře jsou pevně zavřené, ale prach se objevuje znovu a znovu. Zvažte více efektivní metody zbavit se prachu. Návod 1 Ujistěte se, že...

Diamantový prach díky svým úžasným fyzikálním a chemickým vlastnostem objevil široké uplatnění v mnoha odvětvích. Někteří se ho dokonce pokusili využít v medicíně v boji proti rakovině. Nicméně seriózní výzkum v tomto...

Běžný prach se skládá z různých látek anorganického i organického původu. Pyl rostlin, zvířecí chlupy, plísně, vlákna látek a papíru - to vše se skládá z domácího prachu, který je pro člověka docela nebezpečný ...

Bronchitida (zánět průdušek) se může objevit z různých důvodů. Ve většině případů se vyskytuje v důsledku expozice patogenním bakteriím, virům. Ale bronchitida se může vyvinout také v důsledku vdechování toxických látek, alergenů - například ...

Prach je nedílnou součástí každodenního života, protože pro něj neexistují žádné zábrany a zaplňuje každé zákoutí domu a po úklidu se objevuje znovu a znovu. Ale i přes nekonečný boj o čistotu se stále musíte pravidelně zbavovat ...

Bez ohledu na to, jak často doma uklízíte, prach z místnosti úplně odstranit nebudete. Objevuje se z mnoha důvodů. Domácí zvířata, vítr, pyl a znečišťující látky jsou jen některé.
Složení a původ...

Prach existoval na Zemi dlouho před objevením člověka. Neexistuje způsob, jak se ho trvale zbavit, protože prach se neustále tvoří a tento proces trvá miliony let. Podle vědců pouze 30 % jeho celkové hmotnosti...

Čím je vzduch čistší, tím je tělo zdravější. Jenže v dnešním industrializovaném světě je ekologicky čistých míst stále méně. A Lidské tělo stále více vystaveny znečištěnému prostředí. Jeden z těchto…

Grafitové mazivo svým složením připomíná tuhý olej, obsahuje však určité množství grafitu. Vyrábí se zahušťováním minerálních olejů a rostlinných tuků vápenatým mýdlem a grafitem. Navenek to vypadá jako homogenní látka ...

Ekologie moderních měst se rok od roku zhoršuje. Emise toxických látek do atmosféry nejsou kontrolovány speciálními službami a člověk musí nedobrovolně všechno vdechnout škodlivé látky obsažené v atmosféře. A i obyčejný prach...

Popis

Produktem této odrůdy je jemná směs, která se získává mletím suroviny pomocí mlecích strojů. Dodává se v dávkách, které jsou určeny hmotností (kg). Částice v této směsi mají šedočernou barvu a mají tvar vloček.

Grafit je minerál patřící do třídy přírodních prvků. Jedná se o alotropní verzi modifikovaného uhlíku. Daří se mu dobře elektřina, má relativně nízkou hustotu. Jedná se o velmi žádaný zdroj používaný v moderní metalurgii.

Grafitový prášek je moderní produkt práškové metalurgie. Vyrábí se s přihlédnutím ke všem zavedeným normám a standardům kvality v souladu s GOST. Obsazení suroviny pomocí vysoce kvalitních zdrojů. Aby byl produkt vhodný pro určité účely použití, bylo vyvinuto několik druhů látky:

  • GII-B

Chcete-li zjistit, kolik stojí grafitový prášek konkrétní značky, nebo si ujasnit cenu celé šarže, kontaktujte naše specialisty právě teď.

Tento produkt získal svou popularitu relativně nedávno. Má vlastnosti, díky kterým je použitelný v mnoha moderních oborech. Na charakteristické vlastnosti tohoto produktu zahrnují následující:

  • Vysoký bod tání a varu
  • Dobré pro obrábění
  • Rozpouští se ve vysokoteplotních kovových slitinách.
  • Všestrannost použití
  • Nízké náklady

Aplikace grafitového prášku

Jak je uvedeno výše, tento produkt se používá pro různé účely. Používá se k výrobě tužek, vytváření speciálních slitin a jakostí oceli. Vytváří se z něj celá řada vysokopevnostních výrobků používaných k vytváření potrubních systémů, uzavíracích a regulačních armatur a dalších výrobků, pro jejichž efektivní provoz je vyžadována zvýšená pevnost, životnost a odolnost vůči korozi.

Výzkum prachu s obsahem grafitu v hutních provozech

V.A. KRAVETS* (doktor technických věd, doc.), V.A. TEMNOKHUD** (Ph.D., Assoc.), Yu.V. NASANOV*
*Donbass národní akademii stavebnictví a architektura, Makeevka,
**Doněcká národní technická univerzita, Doněck

MDT 669.162.252

Při odlévání litiny ve vysokých pecích a ocelárnách, odsíření litiny a při některých dalších technologických procesech se uvolňuje prach obsahující grafit, který může být cennou surovinou pro získávání materiálů používaných v letectví, kosmonautice. a elektrotechnický průmysl. V tomto ohledu byly provedeny studie vlastností tohoto prachu a složení vměstků.

Klíčová slova Klíčová slova: litina, kapičky kovu, grafit, prach, hnědý kouř, heterogenní vměstky, spektrální analýza, experimentální studie.

Problém a prohlášení o problému

Při přelévání roztavené litiny se uvolňuje značné množství prachu - asi 0,05% hmotnosti litého kovu. Emitovaný prach znečišťuje životní prostředí a zhoršuje hygienický stav pracovišť.

Litinové přepady jsou nezbytným článkem v technologii v metalurgie železa. Každá část kovu na cestě z vysoké pece do jednotky na tavení oceli se nalévá 4krát: když se uvolňuje železo z vysoké pece, když se nalévá do mísiče, když se vypouští z mísiče a když se nalévá do konvertoru. nebo pec s otevřenou nístějí. Při použití míchacích vozů na surové železo se počet přepadů snižuje na 3, ale na Ukrajině se tato technologie používá pouze v Alčevských železárnách.

Emitovaný prach se skládá ze dvou hlavních složek: 10-20 % hrubého grafitového prachu, který lze snadno zachytit běžnými cyklony, a 75-85 % jemného hnědého kouře.

Graphite spel se uvolňuje z volného grafitu, který vzniká v objemu kovu z rozpuštěného uhlíku při ochlazování litiny, v důsledku snížení rozpustnosti uhlíku v tavenině. Částice grafitu jsou ploché a skládají se z prorostlých šestihranných desek.

Podíl grafitu je obvykle asi 30 % hmotnosti hrubé frakce zachycené cyklony. Grafit je cenná součást, která je široce používána v průmyslu. V současné době se grafit těží buď z grafitové rudy, nebo se získává pyrolýzou černého uhlí. Oba způsoby jsou ekonomicky nákladné a škodlivé pro životní prostředí.

Mezitím jsou zdroje grafitových surovin v železné metalurgii na Ukrajině takové, že sběr a likvidace veškerého odpadu obsahujícího grafit může plně uspokojit potřeby Ukrajiny i Ruska. V současné době se v zemích SNS nashromáždilo více než 4,0 milionů tun hutního odpadu obsahujícího grafit, z nichž 80 % tvoří odpad z oddělení míchání a odsíření. Prakticky zajímavá je v tomto ohledu otázka vlastností prachu obsahujícího grafit, způsobů jeho obohacování a využití.

Metodika a výsledky výzkumu

Byl studován prach obsahující grafit zachycený cyklonem v míchacím oddělení CCC MK "Azovstal". Kovové částice přítomné v hrubé frakci ve formě mechanické nečistoty byly odděleny magnetem. Sítová složení grafitu vzniklého po oddělení kovových rozstřiků je uvedena v tabulce. 1. Z tabulky 1 je vidět, že desky grafitového písku jsou koncentrovány ve velkých frakcích a zcela chybí ve frakcích menších než 63 mikronů.

stůl 1

Obrázek 1 ukazuje částici kouzla odstraněnou z okraje. Je vidět, že částice se skládá z několika vrstev krystalického grafitu, mezi nimiž jsou vměstky kovu. Tloušťka jednotlivých vrstev grafitu je 0,6-0,8 mikronů, okraj desky je štípaný. Odhad hustoty distribuce železných vměstků ukázal, že jsou hustěji umístěny v místech reliéfních nerovností na povrchu desek (póry, štěrbiny, výstupky na spoji krystalů apod.).

Obrázek 1– Pohled z okraje kusu grafitu zpíval. REM. Kontrast v odražených elektronech. Zvětšení: x 1500x. Horizontální velikost obrazu odpovídá velikosti 90 µm.

Inkluze ve struktuře grafitu byly studovány pomocí elektronového mikroskopu. Obrázky 2 a 3 ukazují fotografie inkluzí na povrchu grafitové desky. Obdélníky na fotografii označují oblasti, kde byla provedena spektrální analýza inkluzí. Tabulky 2 a 3 ukazují výsledky spektrální analýzy.

Obrázek 2

Obrázek 3

tabulka 2- Obsah prvků, % počtem atomů (k obr. 2).

Tabulka 3- Obsah prvků, % počtem atomů (k obr. 3).

Jak je vidět z fotografií, inkluze na povrchu grafitu patří ke dvěma hlavním typům:

  • většina inkluzí je kulovitá, má relativně hladký povrch a skládá se ze železa (více než 55 %), kyslíku a uhlíku; na fotografiích mají tyto částice bílá barva;
  • menší část inkluzí je kulovitá s povrchem pokrytým konvolucemi a obsahuje značné množství křemíku a manganu, na fotografiích mají tmavší barvu.

Spektrální analýza oblastí, které nemají viditelné inkluze, ukázala, že se skládají z uhlíku (52-82 %) s příměsí železa a kyslíku. Tmavší částice pokryté konvolucemi vznikají pravděpodobně jako výsledek interakce kapek roztavené strusky s grafitovými deskami. Podrobněji byly zvažovány relativně hladké sférické inkluze. Získá se závislost procentuálního obsahu uhlíku a železa na průměru hladkých kulovitých vměstků, která je znázorněna na obr. 1. Obr. 4 a 5.

Obrázek 4

Obrázek 5

Jak je patrné z Obr. 4 a 5, se zvětšováním průměru vměstků roste podíl železa a klesá podíl uhlíku, přičemž částice větší než 10 μm mají přibližně stejné složení.

závěry

Na základě provedeného výzkumu lze vyvodit následující závěry a předpoklady.

Grafitový prach je ploché částice, skládající se z prorostlých destiček krystalického grafitu s charakteristickým šestiúhelníkovým tvarem. Na povrchu grafitových desek jsou vměstky kulového tvaru, které obsahují železo, kyslík a uhlík.

Převážná část inkluzí jsou hladké sférické částice, které jsou na fotografiích bílé. Hlavní složkou těchto částic je železo. Lze předpokládat, že tyto částice vznikají v důsledku kondenzace železných par na povrchu grafitových desek. V místě kontaktu s grafitovým základem těchto částic vznikají sloučeniny typu karbidu železa a v místě kontaktu s atmosférou oxidy železa. V tomto případě je podíl uhlíku tím vyšší, čím větší je měrný povrch kontaktu s povrchem grafitu, což vysvětluje závislost chemického složení na velikosti inkluze.

Některé inkluze jsou tmavé kulovité částice s povrchem pokrytým konvolucemi. Vysoký obsah křemíku a manganu v takových inkluzích naznačuje, že se jedná o kapky strusky.

BIBLIOGRAFIE

  • 1 . Kravets V.A. Potlačení hnědého kouře při přepadech litiny: monografie / V.A. Kravets. - Doněck: UkrNTEC, 2002. - 186s.
  • 2 . Ekologické aspekty technického přestavby JSC "Alčevské železárny a ocelárny" / A.S. Khobta, N.A. Antonov, E.K. Nikolaeva, V.V. Rogulin // Sbírka vědeckých prací Luganské národní agrární univerzity. - 2008. - č. 81. - S.109-113.
  • 3 . Pustovalov Yu.P., Maslov V.A., Sagirov I.V., Solyanik N.Kh. Termografit z rozptýlených železo-grafitových odpadů metalurgie // Bulletin Priazovské státní technické univerzity. - 2005. - Vydání. č. 15. - S. 213-216.
  • 4 . Trofimová L.A. Vývoj technologie pro vysokoteplotní zpracování rozptýlených železo-grafitových odpadů hutní výroby: abstrakt diss. pro titul Ph.D. 05.16.02. "Metalurgie železných kovů" / L.A. Trofimová; PSTU. - Mariupol, 2007. - 22 s.
  • 5 . Průzkum prachu obsahujícího grafit ze slévárny vysoké pece č. 4 hutního závodu pojmenovaného po. Iljič a vývoj metod jeho obohacování / V.A. Kravets, I.Yu.Motroshilov, A.G.Gorokhov a další // Bulletin Donbass National Academy of Life and Architecture. - 2007. - VIP. 2(64). - S. 42-47.