NO340971B1 - Fremstilling og forvarming av masovnsgass - Google Patents

Fremstilling og forvarming av masovnsgass Download PDF

Info

Publication number
NO340971B1
NO340971B1 NO20130398A NO20130398A NO340971B1 NO 340971 B1 NO340971 B1 NO 340971B1 NO 20130398 A NO20130398 A NO 20130398A NO 20130398 A NO20130398 A NO 20130398A NO 340971 B1 NO340971 B1 NO 340971B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
reactor
gas
blast furnace
furnace
iron
Prior art date
Application number
NO20130398A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20130398A1 (no
Inventor
Karl Forwald
Johan Arnold Johansen
Original Assignee
Elkem Carbon As
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 Elkem Carbon As filed Critical Elkem Carbon As
Priority to NO20130398A priority Critical patent/NO340971B1/no
Publication of NO20130398A1 publication Critical patent/NO20130398A1/no
Publication of NO340971B1 publication Critical patent/NO340971B1/no

Links

Description

Teknisk felt
Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for fremstilling og foroppvarming av reduksjonsgass for masovn og for gass anvendt for direkte reduksjon av jernmalm ved resirkulering av avgasser fra masovner og ovner for direkte reduksjon av jernmalm, innbefattende omdanning av CO2og H2O damp i avgassene til CO og H2.
Kjent teknikk
I masovnprosessen for fremstilling av jern reduseres jernmalm ved hjelp av karbonmaterialer som kull og koks og injeksjon av foroppvarmet luft eller oksygenanriket luft for å produsere varme og å redusere jernmalmen til jern. Reaksjonene i masovnen som resulterer i CO2og H2O er:
En typisk analyse av avgass fra masovn er som følger:
En typisk analyse av gassen som tilføres til masovnen er som følger:
I konvensjonelle masovner er CO2emisjonen fra avgassen stor. For å redusere CO2emisjonen er det foreslått å resirkulere toppgassen fra masovnen. For å gjøre dette må CO2og H20 fjernes fra avgassen og gassen må trykksettes og gjenoppvarmes til en egnet temperatur for å være effektiv i masovnen. CO2fjernelse fra avgassen fra masovnen er imidlertid vanskelig og meget kostbart og i dag finnes det ingen kommersielt tilgjengelige metoder for dette. Videre er foroppvarming av resirkulert gass vanskelig og krever meget store og meget dyre varmevekslere. Det samme problemet eksisterer med avgass fra ovner for direkte reduksjons av jernmalm.
Det foreligger følgelig et behov for en fremgangsmåte for foroppvarming av resirkulert avgass fra masovner og resirkulert avgass fra ovner for direkte reduksjon av jernmalm og for samtidig å omdanne CO2i gassene til CO.
Beskrivelse av oppfinnelsen
Foreliggende oppfinnelse vedrører følgelig en fremgangsmåte for oppvarming av avgass fra masovn eller avgass fra en ovn for direkte reduksjon av jernmalm og samtidig å omdanne CO2i gassen til CO, foreta justering av Ffe-innholdet ved inj eksj on av H2O og/eller CH4i foroppvarmingsprosessen, og å tilføre den foroppvarmede gassen til masovnen eller til ovnen for direkte reduksjon av jernmalm.
I henhold til et første trekk vedrører foreliggende oppfinnelse følgelig en fremgangsmåte for oppvarming av avgass fra masovner eller ovner for direkte reduksjon av jern og samtidig å omdanne CO2i avgassen til CO, hvilken fremgangsmåte omfatter tilførsel av masovns-avgassen eller avgassen fra ovnen for direkte reduksjon av jernmalm til den nedre delen av en vertikal, elektrisk oppvarmet reaktor innholdende faste karbonmaterialer som har en på forhånd valgt C02-reaktivitet på mellom 10 og 100 mg/gh for reduksjon av C02-innholdet i gassen til CO, oppvarming av gassen i reaktoren til en temperatur på minst 900 °C og tilførsel av gassen til den nedre sjakten av masovnen eller til ovnen for direkte reduksjon av jern.
I henhold til en foretrukket utførelsesform blir avgassen trykksatt for å oppnå et trykk på opp til 8 bar før gassen forlater toppen av reaktoren. Trykksettingen utføres i en separat trykksettingsenhet anordnet mellom gassutløpet fra masovnen eller ovnen for direkte reduksjon av jern og gassinnløpet til reaktoren.
Gassen blir fortrinnsvis foroppvarmet i reaktoren til en temperatur på minst 1000 °C.
Karbonet i den elektrisk oppvarmede reaktoren har en CCvreaktivitet på mellom 10 og 100 mg/gh og mer foretrukket mellom 20 og 50 mg/gh. CCVreaktiviteten måles ved en standardmetode modifisert for anvendelse på granulært materiale, basert på ISO 12988 1 og 2, 2004: Determination of reactivity to carbon dioxide by loss on mass method and thermogravimetric method.
Karbonmaterialene velges blant biokarbon, så som trekull og antrasitt og petroleumskoks som er elektrisk kalsinert til den på forhånd valgte C02-reaktiviteten.
I henhold til en annen foretrukket utførelsesform blir CH4-gass og/eller H20-damp tilsatt til reaktoren for å justere sammensetningen av gassen som forlater reaktoren til en sammensetning som er egnet for anvendelse i masovnen eller for anvendelse i en ovn for direkte reduksjon av jern.
Ifølge nok en annen utførelsesform blir en katalysator i partikkelform blandet med karbonet som tilføres til reaktoren for å katalysere reaksjonen mellom fast karbon og CO2i reaktoren. Katalysatorene er fortrinnsvis metall oksider, så som ZnO og delvis reduserte jernoksider.
En reaktor for foroppvarming av masovnsavgass eller avgass fra ovner for direkte reduksjon av jernmalm og samtidig å omdanne CO2i avgassen til CO, omfatter en i det vesentlige sylinderformet, vertikal reaktor som har anordninger for å tilføre partikkelformede karbonmaterialer som har en på forhånd valgt C02-reaktivitet til toppen av reaktoren gjennom en forseglet tilførselsinnretning, innretning for å tømme partikkelformede karbonmaterialer fra bunnen av reaktoren gjennom en forseglet tømmeinnretning, minst en oppvarmingssone som har et flertall av elektroder anordnet langs omkretsen av den sylinderformede reaktoren, hvilke elektroder er forbundet med en elektrisk kraftkilde for å tilføre elektrisk strøm til elektrodene, en tilførselsinnretning for avgass fra masovnen eller fra ovnen for direkte reduksjon av jernmalm til den nedre delen av reaktoren og en gasstømmeåpning for den oppvarmede og omdannede gassen ved den øvre enden av reaktoren.
Elektrodene er fortrinnsvis anordnet i det vesentlig horisontalt og består av multiple par av elektroder.
Reaktoren har fortrinnsvis minst to oppvarmingssoner anordnet ved en vertikal avstand hvor hver oppvarmingssone omfatter et flertall av elektroder anordnet langs omkretsen av reaktoren.
Elektrodene er fortrinnsvis fremstilt av grafitt.
Reaktoren har fortrinnsvis en innløpsåpning nær bunnet for tilførsel av ytterligere gasser, så som CH4og/eller H20 damp, for å justere sammensetningen av gassen fremstilt i reaktoren.
I henhold til en annen utførelsesform er en enhet for trykksetting av avgassen fra masovnen eller ovnen for direkte reduksjon av jern anordnet før avgassen tilføres til reaktoren.
Ved fremgangsmåten ifølge foreliggende oppfinnelse blir CCVemisjoner fra masovner og fra ovner for direkte reduksjon av jernmalm vesentlig redusert. Dersom videre biokarbon, så som trekull, anvendes i reaktoren for foroppvarming og omdanning av CO2i avgassene, vil reduksjonen av CO2emisjoner bli ytterligere forsterket. Fremgangsmåten ifølge foreliggende oppfinnelse har videre fordelen at sammensetningen av gassen som forlater reaktoren lett kan justeres for å tilpasses masovnsdriften eller for driften av ovner for direkte reduksjon av jernmalm. Endelig er reaktoren i stand til å avlevere gassen ved trykket som er påkrevet i masovnen eller ovnen for direkte reduksjon av jernmalm.
Kort beskrivelse av tegningene
Figur 1 viser et vertikalt snitt gjennom en reaktor i henhold til foreliggende beskrivelse,
Figur 2 viser et horisontalt snitt lagt gjennom linje A-A i figur 1, og
Figur 3 er en skjematisk skisse som viser reaktoren fylt med partikkelformig karbon forbundet til en masovn.
Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
I figur 1 og figur 2 er det vist en reaktor 1 i henhold til foreliggende beskrivelse. Reaktoren 1 omfatter et sylinderformet legeme som har ytre stålvegger 2 som er i stand til å motstå driftstrykket i reaktoren 1.
På innsiden av stålveggene 2 er det en ildfast foring 3. Reaktoren 1 har en innløpsåpning 4 ved dens nedre ende og et gassutløp 5 ved dens øvre ende. Reaktoren 1 har videre en tilførselsinnretning for karbon ved dens øvre ende bestående av en dobbeltklokkeinnretning med øvre 7 og nedre 8 lukkbare ventiler og innretning 9 ved dens nedre ende for tømming av reagert kull og aske bestående av en dobbeltklokkeinnretning med øvre 10 og nedre 11 lukkbare ventiler. På denne måten kan partikkelformet karbonmateriale fylles og tømmes på en gasstett måte til og fra reaktoren 1.
Som vist i figur 1 er det anordnet to oppvarmingssoner 12, 13 i reaktoren 1. Et tverrsnitt gjennom en av oppvarmingssonene 12, 13 er vist i figur 2. Som vist i figur 1 har reaktoren 1 en forøket diameter i oppvarmingssonene 12, 13. Et flertall av elektroder 14 er anordnet langs omkretsen av reaktoren 1 i området ved oppvarmingssonene 12, 13. Elektrodene 14 vist i figur 1 er horisontale, men det er innenfor omfanget av foreliggende oppfinnelse å anvende elektroder 14 anordnet skråttstilt i forhold til horisontalplanet. Det er videre innenfor omfanget av foreliggende oppfinnelse å ha en oppvarmingssone 12 eller flere enn to oppvarmingssoner 12, 13.
På grunn av den forøkede diameteren i oppvarmingssonene 12, 13 i reaktoren 1, vil elektrodene 14 være beskyttet mot slitasje fra karbonpartikler som flyter nedover i reaktoren 1.
Elektrodene 14 er fortrinnsvis fremstilt av grafitt og er innført i veggen av oppvarmingssonene 12, 13 på en gasstett måte. Det er videre anordnet konvensjonelle innretninger (ikke vist) for å mate elektrodene 14 inn i reaktoren for å kompensere for forbruket av elektrodene 14.
Som vist i figur 1 ledes elektrisk strøm til elektrodene 14 via terminaler 15 fra en
elektrisk vekselstrømskilde (ikke vist). Tilførselen av elektrisk strøm til elektrodene 14 kontrolleres ved hjelp av en kontrollenhet (ikke vist). Kontrollenheten drives på en slik måte at ved samme tidspunkt tilføres elektrisk strøm bare mellom to av elektrodene 14 i hver oppvarmingssone 12, 13 og følgelig bærer de gjenværende elektrodene 14 ikke elektrisk strøm under dette intervallet.
Tilførselen av elektrisk strøm blir mer eller mindre kontinuerlig forskjøvet fra ett par av elektroder 14 i oppvarmingssonen til et annet par av elektroder 14 i oppvarmingssonen ved hjelp av kontrollenheten 16. På denne måten sikres det at strømveiene dekker det meste av tverrsnittet av reaktoren 1 i hver oppvarmingssone 12, 13. En uniform oppvarming over tverrsnittet av reaktoren 1 blir dermed oppnådd.
I figur 3 er det skjematisk vist et oppsett for fremstilling og foroppvarming av gass for en masovn. I figur 3 er det vist en masovn 50. Toppgass fra masovnen 50 tilføres til en trykksettingsenhet 60 for å øke trykket av gassen. Et gassutlutfningsrør 20 er anordnet mellom masovnen 50 og trykksettingsenheten 60 for å lufte ut del av avgassen. Den trykksatte gassen fra trykksettingsenheten 60 tilføres til den nedre enden av reaktoren 1 beskrevet ovenfor, hvor CO2i gassen omdannes til CO gass og hvor sammensetningen av gassen justeres ved å tilføre H20 og/eller CH4 gjennom et rør 80. Trykket av gassen i trykksettingsenheten 60 justeres til et trykk som vil gi et trykk av gassen som forlater reaktoren 1 gjennom et rør 90 til masovnen 50 til et forhåndsbestemt trykk for anvendelse i masovnen 50.
Ved foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en fremgangsmåte og en reaktor for fremstilling og foroppvarming av masovnsgass hvor hoveddelen av CO2i avgassen fra masovnen eller fra en ovn for direkte reduksjon av jernmalm kan omdannes til CO i reaktoren 1 og resirkuleres til masovnen eller ovnen for direkte reduksjon av jernmalm og hvor sammensetningen av gassen og trykket av gassen kan justeres i reaktoren for å oppfylle kravene til sammensetning og trykk av gassen for anvendelse i masovner og i ovner for direkte reduksjon av jernmalm. På denne måten kan CO2emisjoner fra masovner og ovner for direkte reduksjon av jern reduseres vesentlig på en økonomisk fordelaktig måte.

Claims (9)

1. Fremgangsmåte for oppvarming av avgass fra masovner eller ovner for direkte reduksjon av jern og samtidig å omdanne CO2i avgassen til CO,karakterisertve d at fremgangsmåten omfatter tilførsel av masovnsavgass eller avgass fra direkte reduksjon av jernmalm til den nedre delen av en vertikal, elektrisk oppvarmet reaktor inneholdende faste karbonmaterialer som har en på forhånd valgt C02-reaktivitet på mellom 10 og 100 mg/gh for reduksjon av C02-innholdet i gassen til CO, oppvarming av gassen i reaktoren til en temperatur på minst 900 °C og tilførsel av gassen til den nedre sjakten av masovnen eller til ovnen for direkte reduksjon av jern.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert vedat avgassen trykksettes for å oppnå et trykk på opp til 8 bar før gassen forlater toppen av reaktoren.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2,karakterisert vedat trykksettingen utføres i en separat trykksettingsenhet anordnet mellom gassutløpet av masovnen eller ovnen for direkte jernreduksj on og gassinnløpet til reaktoren.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 1-3,karakterisert vedat gassen forvarmes i reaktoren til en temperatur på minst 1000 °C.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert vedat karbonet i reaktoren har en CO2-reaktivitet mellom 20 og 50 mg/gh.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 1-5,karakterisert vedat karbonmaterialene er valgt fra biokarbon, antrasitt og petroleumskoks som er elektrisk kalsinert til den forvalgte CO2-reaktiviteten.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert vedat CF^-gass og/eller FfeO-damp tilsettes til reaktoren for å justere sammensetningen av gassen som forlater reaktoren til en sammensetning egnet for anvendelse i masovnen eller for anvendelse i ovnen for direkte reduksjon av jern.
8. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert vedat en katalysator i partikkelform blandes med karbonet som tilføres til reaktoren for å katalysere reaksjonen mellom fast karbon og CO2i reaktoren.
9. Fremgangsmåte ifølge krav 8,karakterisert vedat katalysatoren er et metalloksid.
NO20130398A 2013-03-18 2013-03-18 Fremstilling og forvarming av masovnsgass NO340971B1 (no)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20130398A NO340971B1 (no) 2013-03-18 2013-03-18 Fremstilling og forvarming av masovnsgass

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20130398A NO340971B1 (no) 2013-03-18 2013-03-18 Fremstilling og forvarming av masovnsgass

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20130398A1 NO20130398A1 (no) 2014-09-19
NO340971B1 true NO340971B1 (no) 2017-07-31

Family

ID=51743625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20130398A NO340971B1 (no) 2013-03-18 2013-03-18 Fremstilling og forvarming av masovnsgass

Country Status (1)

Country Link
NO (1) NO340971B1 (no)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2094027A (en) * 1935-08-14 1937-09-28 Ralph B Stitzer Apparatus for electrical carbonization of coal
US4298453A (en) * 1977-12-27 1981-11-03 Mobil Oil Corporation Coal conversion
WO1989011448A1 (en) * 1988-05-25 1989-11-30 Lewis Arlin C Method of manufacturing combustible gaseous products
US20070266633A1 (en) * 2006-05-05 2007-11-22 Andreas Tsangaris Gas Reformulating System Using Plasma Torch Heat
DE102007017402A1 (de) * 2007-04-13 2008-10-16 Lurgi Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Umwandeln fester Brennstoffe in brennbares Produktgas
CN202187012U (zh) * 2011-06-09 2012-04-11 马鞍山钢铁股份有限公司 高炉炉顶煤气富化利用装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2094027A (en) * 1935-08-14 1937-09-28 Ralph B Stitzer Apparatus for electrical carbonization of coal
US4298453A (en) * 1977-12-27 1981-11-03 Mobil Oil Corporation Coal conversion
WO1989011448A1 (en) * 1988-05-25 1989-11-30 Lewis Arlin C Method of manufacturing combustible gaseous products
US20070266633A1 (en) * 2006-05-05 2007-11-22 Andreas Tsangaris Gas Reformulating System Using Plasma Torch Heat
DE102007017402A1 (de) * 2007-04-13 2008-10-16 Lurgi Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Umwandeln fester Brennstoffe in brennbares Produktgas
CN202187012U (zh) * 2011-06-09 2012-04-11 马鞍山钢铁股份有限公司 高炉炉顶煤气富化利用装置

Also Published As

Publication number Publication date
NO20130398A1 (no) 2014-09-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060027043A1 (en) Method and apparatus for producing clean reducing gases from coke oven gas
CN104017923A (zh) 一种炼铁法和炼铁炉系统
CN109678156A (zh) 一种制备高品质煤基活性炭的回转活化炉
TW201915174A (zh) 用於製造熱合成氣(尤其用於鼓風爐操作)之方法
JP2016037624A (ja) 高炉へのガス供給装置及び方法
CN103435028B (zh) 一种生产兰炭的方法和装置
UA119892C2 (uk) Металургійна піч для виробництва металевих сплавів
CN101914402B (zh) 一种固定床煤层气非催化脱氧方法及其装置
CN102786962A (zh) 一种化学熄焦装置、熄焦介质及其工艺
NO340971B1 (no) Fremstilling og forvarming av masovnsgass
US2690333A (en) Apparatus for smelting oxide ores
CN100554439C (zh) 纯氧竖炉中利用高纯水煤气还原金属化球团的方法及设备
EP2982768B1 (en) Blast furnace operation method and lance
CN103087727A (zh) 一种外热直立式圆形干馏炉及其使用方法
CN206787276U (zh) 罐式煅烧炉
RU110734U1 (ru) Линия для переработки углекарбонатного минерального сырья
CN100400686C (zh) 电阻炉冶炼精镁法
CN114381564B (zh) 隔绝空气加热铁精粉的直接还原装置及其应用
US3148973A (en) Iron ore reduction process
NO140167B (no) Fremgangsmaate for utfoerelse av varmekrevende kjemiske og/eller fysikalske prosesser
US906717A (en) Blast-furnace.
US2515764A (en) Apparatus for converting metals
KR102029315B1 (ko) 철-옥사이드 함유 공급 원료를 환원시키기 위한 방법 및 디바이스
CN112111621B (zh) 基于水煤气的竖炉及基于水煤气的海绵铁生产方法
CN103212361A (zh) 易于控制反应条件的非整体中空螺旋式结构的节能反应炉

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: ELKEM CARBON AS, NO