CN101935732B - 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法 - Google Patents

一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101935732B
CN101935732B CN201010251614.9A CN201010251614A CN101935732B CN 101935732 B CN101935732 B CN 101935732B CN 201010251614 A CN201010251614 A CN 201010251614A CN 101935732 B CN101935732 B CN 101935732B
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
shaft furnace
reducing
reducing gas
furnace
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201010251614.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101935732A (zh
Inventor
金明芳
杨若仪
王正宇
吕遐平
罗凯
张涛
倪晓明
蔡松伯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CISDI Engineering Co Ltd
CISDI Shanghai Engineering Co Ltd
Original Assignee
CISDI Engineering Co Ltd
CISDI Shanghai Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CISDI Engineering Co Ltd, CISDI Shanghai Engineering Co Ltd filed Critical CISDI Engineering Co Ltd
Priority to CN201010251614.9A priority Critical patent/CN101935732B/zh
Publication of CN101935732A publication Critical patent/CN101935732A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101935732B publication Critical patent/CN101935732B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Iron (AREA)

Abstract

一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法,其特征在于:还原煤气分段入炉。本发明采用还原煤气分段进入竖炉,减少了从竖炉中部还原段进入热还原气的量,减小了管式炉加热和部分氧化炉吹氧提温的规模和能耗,并充分利用热态直接还原铁显热与冷还原气换热,不仅省略了现有技术竖炉冷却段外设冷却气小循环的设备,而且提高了海绵铁的碳含量,降低了后续炼钢过程中的能量消耗。同时,随着竖炉大型化,从竖炉中下部的围管进入竖炉还原段的热还原气很难到达竖炉中心,而从竖炉小直径的冷却段底部进入竖炉的冷还原气可以直接通入竖炉中心区域,具有均匀煤气流分布的作用。

Description

一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法
技术领域
本发明属于钢铁冶金行业,涉及一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法
背景技术
直接还原铁是由铁矿在固态条件下直接还原为铁,具有成分稳定、有害杂质低、粒度均匀等诸多优点,可以用来作为冶炼优质钢、特殊钢的纯净原料,也可作为铸造、铁合金、粉末冶金等工艺的含铁原料。
目前,世界上75%以上的直接还原铁采用气基竖炉法生产,其典型工艺有MIDREX法和HYL/Energiron法。虽然近几年直接还原铁的热装热送技术得到了发展,但其仅适用于直接还原铁厂与电炉厂距离很近的综合钢铁企业,绝大部分企业生产的直接还原铁需长途运输和长时间的储存。若热态直接还原铁排出竖炉,其遇空气则发生强氧化而自燃。因此,为了保证直接还原铁的质量,需在竖炉下部的冷却段将直接还原铁冷却至常温(<50℃)后再排出。
竖炉主要由还原段和冷却段组成,还原煤气全部通过管式加热炉、部分氧化炉预热到一定温度,通过竖炉围管进入竖炉还原段,完成与矿石的还原反应;竖炉冷却段外设洗涤塔、加压机小循环设备来完成直接还原铁的冷却,冷却剂主要为天燃气,室温的天燃气与循环冷煤气混合加压后,由竖炉冷却段下部进入竖炉,与竖炉内的热态直接还原铁进行热交换,并进行部分渗碳反应,由竖炉冷却段上部的气体收集装置将吸收了直接还原铁热量的冷却气排出,该冷却气经过洗涤、冷却后再与补充的天燃气混合加压,进入竖炉冷却段下部,在竖炉的冷却段形成一个自身小循环。该方法由于还原煤气全部通过竖炉围管进入竖炉还原段,因此,还原煤气预热设备规模大,能耗高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种预热设备规模小,能耗低的气基还原竖炉还原煤气的入炉方法。
本发明的目的是这样实现的,一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法,其特征在于:还原煤气分段进入竖炉。
上述还原煤气中,一部分经过预热成为热还原气,该部分热还原气从竖炉中下部的围管进入竖炉还原段参与还原反应,另一部分为冷还原气,该部分冷还原气从竖炉小直径处的冷却段底部进入竖炉,可到达竖炉炉料轴向中心,其向上流动过程中与海绵铁充分换热,即完成对海绵铁的冷却、渗碳后温度已经升高接近还原段煤气温度,与通过竖炉围管进入竖炉的热还原气在竖炉还原段内混合,保证了竖炉内轴向煤气流均匀分布,并共同还原铁矿石。
为了使上述冷还原气保证足够的还原势,即其气体成分与竖炉还原煤气成分相似,所述冷还原气可选择脱除CO2的竖炉炉顶气,也可以选择新鲜还原煤气,或者选择新鲜还原煤气和脱除CO2的竖炉炉顶气的混合气。
从竖炉的冷却段底部进入竖炉的冷还原气完成对热态直接还原铁的降温,同时对直接还原铁渗碳提高海绵铁碳含量。所述冷还原气通过与热态直接还原铁换热和渗碳反应后温度可达800℃左右,与上述热还原气在竖炉还原段内混合后,共同还原铁矿石。
本发明具有如下有益效果,本发明采用还原煤气分段进入竖炉,减少了从竖炉中部还原段进入热还原气的量,减小了管式炉加热和部分氧化炉吹氧提温的规模和能耗,并充分利用热态直接还原铁显热与冷还原气换热,不仅省略了现有技术竖炉冷却段外设冷却气小循环的设备,而且提高了海绵铁的碳含量,降低了后续炼钢过程中的能量消耗。同时,随着竖炉大型化,从竖炉中下部的围管进入竖炉还原段的热还原气很难到达竖炉中心,而从竖炉小直径的冷却段底部进入竖炉的冷还原气可以直接通入竖炉中心区域,具有均匀煤气流分布的作用。
附图说明
图1为本发明工艺流程图;
图2为本发明实施例1工艺流程图;
图3为本发明实施例2工艺流程图;
图4为本发明实施例3工艺流程图。
具体实施方式
气基竖炉法生产直接还原铁工艺所采用的气源范围很广,可由天然气、煤制取,也可利用焦炉煤气、COREX输出煤气等。为充分利用煤气,气基竖炉法的炉顶气均被循环利用,即脱除CO2气体后作为还原煤气进入循环系统,而脱除CO2的尾气作为气体加热器的燃料加以利用,因此,本发明具体实施方式包括以下三种情况:
实施例1,新鲜还原煤气和脱除CO2的竖炉炉顶气混合作为冷还原气,其流程为竖炉炉顶气经过气体洗涤装置5洗涤、气体加压装置6加压和CO2吸收装置1脱碳后,与新鲜还原煤气混合,部分为冷还原气,经气体加压装置3加压后从竖炉小直径的冷却段底部进入竖炉4,部分经过气体加热装置2预热后成为热还原气,从竖炉中部还原段进入竖炉4。
实施例2,脱除CO2的竖炉炉顶气作为冷还原气,其流程为竖炉炉顶气经过气体洗涤装置5洗涤、气体加压装置6加压和CO2吸收装置1脱碳后,部分作为冷还原气,经气体加压装置加压后,从竖炉小直径的冷却段底部进入竖炉4,部分与新鲜还原煤气混合,经过气体加热装置2预热后成为热还原气,从竖炉中部还原段进入竖炉4。
实施例3,新鲜还原煤气作为冷还原气,其流程为部分新鲜还原煤气作为冷还原气从竖炉小直径的冷却段底部进入竖炉4,竖炉炉顶气经过气体洗涤装置5洗涤、气体加压装置6加压和CO2吸收装置1脱碳后,与部分与新鲜还原煤气混合,经过气体加热装置2预热后成为热还原气,从竖炉中部还原段进入竖炉4。

Claims (4)

1.一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法,其特征在于:还原煤气分段进入竖炉,所述还原煤气中,一部分经过预热成为热还原气,该热还原气从竖炉中下部的围管进入竖炉还原段参与还原反应,另一部分为冷还原气,该冷还原气从竖炉小直径处的冷却段底部进入竖炉,向上流动过程中完成对海绵铁的冷却,与所述热还原气在竖炉还原段混合共同还原铁矿石。
2.如权利要求1所述的一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法,其特征在于:所述冷还原气选择脱除CO2的竖炉炉顶气。
3.如权利要求1所述的一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法,其特征在于:所述冷还原气选择新鲜还原煤气。
4.如权利要求1所述的一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法,其特征在于:所述冷还原气选择新鲜还原煤气和脱除CO2的竖炉炉顶气的混合气。 
CN201010251614.9A 2010-08-11 2010-08-11 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法 Active CN101935732B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010251614.9A CN101935732B (zh) 2010-08-11 2010-08-11 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010251614.9A CN101935732B (zh) 2010-08-11 2010-08-11 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101935732A CN101935732A (zh) 2011-01-05
CN101935732B true CN101935732B (zh) 2014-06-11

Family

ID=43389296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010251614.9A Active CN101935732B (zh) 2010-08-11 2010-08-11 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101935732B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102304599A (zh) * 2011-09-22 2012-01-04 中冶赛迪上海工程技术有限公司 气基还原竖炉生产直接还原铁的方法及装置
CN103088182A (zh) * 2011-11-01 2013-05-08 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种直接还原竖炉的冷却方法
CN103667573B (zh) * 2013-12-13 2015-12-02 王少立 用焦炉煤气生产直接还原铁短流程工艺
CN104293998A (zh) * 2014-07-18 2015-01-21 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 气基竖炉制备海绵铁的方法和系统
CN106399616A (zh) * 2016-11-02 2017-02-15 赵升智 辐射管直接还原竖炉
CN106521072A (zh) * 2016-12-16 2017-03-22 江苏省冶金设计院有限公司 一种低强度球团用气基还原竖炉
CN106702065A (zh) * 2016-12-20 2017-05-24 江苏省冶金设计院有限公司 一种新型气基竖炉制备海绵铁的系统与方法
CN109913606A (zh) * 2019-03-27 2019-06-21 东北大学 一种基于感应加热的煤制氢气竖炉炼铁系统及工艺
CN111270037A (zh) * 2020-04-05 2020-06-12 上海泰普星坦新材料有限公司 富氢合成气直接还原生产海绵铁的系统和工艺方法
CN111270036A (zh) * 2020-04-05 2020-06-12 上海泰普星坦新材料有限公司 一种氢能直接还原生产海绵铁的系统和工艺方法
BR112022021744A2 (pt) * 2020-05-28 2022-12-06 Nippon Steel Corp Método para produzir ferro reduzido
CN113046508B (zh) * 2021-04-01 2022-09-27 刘宝山 氧化球团高效还原竖炉及还原工艺
CN116200566B (zh) * 2023-03-07 2023-12-22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 一种多级还原供热的蓄热式气基竖炉直接还原工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2180952Y (zh) * 1993-10-27 1994-10-26 胥思义 金属化球团还原竖炉
CN1102215A (zh) * 1993-10-29 1995-05-03 鞍山钢铁学院 生产直接还原铁的方法
CN101603109A (zh) * 2009-07-07 2009-12-16 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种还原竖炉炉顶煤气处理工艺

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2180952Y (zh) * 1993-10-27 1994-10-26 胥思义 金属化球团还原竖炉
CN1102215A (zh) * 1993-10-29 1995-05-03 鞍山钢铁学院 生产直接还原铁的方法
CN101603109A (zh) * 2009-07-07 2009-12-16 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种还原竖炉炉顶煤气处理工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN101935732A (zh) 2011-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101935732B (zh) 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法
CN100519768C (zh) 一种铬铁冶炼竖炉及冶炼方法
CN102304599A (zh) 气基还原竖炉生产直接还原铁的方法及装置
CN102161567B (zh) 利用矿热电炉冶炼镍合金熔融废渣显热生产矿棉纤维的方法
CN112410494B (zh) 一种可应用细粒度粉矿的悬浮熔融还原炼铁装置及炼铁方法
CN113774178A (zh) 欧冶炉与富氢碳循环高炉耦合的生产系统
CN101906501A (zh) 一种用粉矿和煤氧直接炼钢工艺
CN101665848B (zh) 一种铁矿石直接炼钢工艺
CN114317852B (zh) 一种2500m3高炉煤气碳循环的低碳炼铁方法
CN206607253U (zh) 一种还原竖炉
CN103451347A (zh) Hismelt熔融还原炉的炉气炉内改质方法及其熔融还原炉
CN101684507A (zh) 铁矿石气体还原直接炼钢工艺
CN105039628B (zh) 全煤基自供热直接还原工艺及全煤基自供热直接还原竖炉
WO2023134368A1 (zh) 一种超高富氧低碳冶炼方法
CN101956038B (zh) 一种铁矿石熔融还原低碳炼铁和炼钢工艺方法及装置
CN104651564B (zh) 一种低温快速还原分离粒铁的方法
CN104498656B (zh) 直接利用粉矿熔融还原炼铁的方法
CN105586452B (zh) 氧气高炉与气基竖炉联合生产系统和联合生产方法
CN102409126B (zh) 一体式还原炼铁炉及一体式还原炼铁工艺
CN103194557A (zh) 一种新型煤气熔融冶炼炉
CN103627836A (zh) 一种炼钢装置及方法
CN103352097A (zh) 还原炉及煤基外预热含煤球团直接还原工艺
CN201149421Y (zh) 一种煤基气基两用的竖炉还原装置
CN103468862B (zh) 电弧炉铁水加生铁的全铁高效炼钢方法
CN102127610B (zh) 一种铁矿石直接熔融还原炼铁设备及炼钢工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant