RU2119539C1 - Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов - Google Patents

Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов Download PDF

Info

Publication number
RU2119539C1
RU2119539C1 RU97104621A RU97104621A RU2119539C1 RU 2119539 C1 RU2119539 C1 RU 2119539C1 RU 97104621 A RU97104621 A RU 97104621A RU 97104621 A RU97104621 A RU 97104621A RU 2119539 C1 RU2119539 C1 RU 2119539C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sinter
sintering
agglomeration
temperature
zone
Prior art date
Application number
RU97104621A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97104621A (ru
Inventor
А.В. Малыгин
Э.А. Хопунов
В.П. Невраев
С.М. Чумаков
О.С. Саенко
Н.А. Архипов
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Северсталь"
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 Акционерное общество открытого типа "Северсталь" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Северсталь"
Priority to RU97104621A priority Critical patent/RU2119539C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119539C1 publication Critical patent/RU2119539C1/ru
Publication of RU97104621A publication Critical patent/RU97104621A/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: относится к области окускования методом агломерации и может быть использован при производстве железорудного агломерата для доменных печей. Сущность: способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов включает отбор части отходящих газов, смешивание их с воздухом, подачу смеси газов на агломашину через специальный колпак, спекание при просасывании через слой газовой смеси. На аглоленте формуют зону частичного охлаждения аглоспека, а рециркулирующий газ получают путем смешивания газов зоны спекания и зоны частичного охлаждения. Полученный рециркулянт распределяют по зоне спекания и по зоне охлаждения, при этом процесс охлаждения ведут таким образом, чтобы максимальная температура спека, сходящего с ленты, составляла 0,6 - 0,7 температуры начала его плавления. Предложенный способ позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу, улучшает качество агломерата и снижает тепловые затраты на его производство. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области окускования методом агломерации и может быть использовано при производстве железорудного агломерата для доменного передела.
Известен способ производства агломерата, в котором отходящие газы с высокой температурой из хвостовых вакуумкамер после очистки направляют в зону спекания. В ту же зону и на зажигание подают нагретый воздух, применяемый для охлаждения агломерата (пат. Японии, заявка N 53-76103, кл. 10 A 411, заявл. 17.12.86, N 51-152272, публ. 06.07.78).
Недостатком способа является низкая эффективность использования возможностей рециркуляции вследствие пониженного содержания монооксида углерода в газах хвостовых вакуумкамер, низкого влагосодержания рециркулянта и невысокая степень удаления пыли.
Известен также способ получения агломерата, в котором отходящие газы из хвостовой группы вакуумкамер подают в зонт под агломашиной, в который одновременно поступает дополнительное регулирующее количество атмосферного воздуха, а также дросселируемая часть отходящих газов из головной группы вакуумкамер. При этом концентрацию кислорода в рециркулянте регулируют так, чтобы его содержание было меньше, чем в атмосферном воздухе (пат. Японии, заявка N 55-38412, кл. 10 A 411 (C 22 B 1/20), заявл. 25.02.77, N 52-20715, публ. 03.10.80).
Недостатком способа является низкая эффективность использования рециркуляции из-за разбавления рециркулянта атмосферным воздухом, снижающим его влагосодержание и температуру.
Наиболее близким по технической сущности решением, принятым за прототип, является способ изготовления агломерата, по которому часть отходящих газов с агломашины после системы газоочистки и нагнетателя отводят, смешивают с атмосферным воздухом и вновь подают на агломашину через специальный колпак (Г. Й.Верц, Ю.Отто, Я.Ренгерсем "Улучшение экологии при агломерации железных руд путем возврата отводящих газов в процесс" Сб. Металлургический завод и технология. с.88-92, 1996г.).
Недостатками способа являются низкая эффективность использования рециркуляции из-за разбавления рециркулянта атмосферным воздухом, снижающим его влагосодержание и температуру, а также неполное использование возможности обеспыливания отходящих газов.
Целью изобретения является сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшение качества агломерата и снижение тепловых затрат на его производство.
Поставленная целью достигается тем, что в известном способе, на аглоленте формируют зону частичного охлаждения аглоспека, рециркулирующийся газ получают путем смешивания газов зоны спекания и зоны частичного охлаждения, а полученный рециркулянт распределяют по зоне спекания и по зоне охлаждения, при этом процесс охлаждения ведут таким образом, чтобы максимальная температура спека, сходящего с аглоленты составляла 0,6-0,7 температуры начала его плавления.
Формирование на агломашине зоны частичного охлаждения аглоспека и подача на нее рециркулянта позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет увеличения объема использования рециркулянта (поскольку скорость фильтрации воздуха через слой агломерата в зоне охлаждения в 1,5-2 раза выше, чем в зоне спекания), а также за счет увеличения полноты использования в качестве активного поглотителя тонкодисперсной пыли высокотемпературной части аглоспека.
Получение рециркулянта путем смешивания газов из зоны спекания и зоны охлаждения позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и снизить затраты тепла на производство агломерата за счет повышения температуры и влагосодержания рециркулянта, обеспечивающих увеличение эффективности дожигания моноксида углерода и повышение максимальной температуры в спекаемом слое.
Под температурой начала плавления спека подразумевается температура, при которой в указанной многокомпонентной системе появляется жидкая фаза. Температуру начала плавления (Tн) с достаточной точностью можно определить по формуле: Tн = 1087,85 + 2,774 Fe2O3 - 0,507 FeO - 6,931 CaO - 1,095 SiO2 + 3,943 Al2O3 + 8,974 MgO, где Fe2O3, FeO, CaO, SiO2, Al2O3, MgO - концентрация оксидов, мас.%, пересчитанная на шестикомпонентную систему (Каплун Л. И. Температура и энтальпия плавления шихтовых железорудных материалов. Изв. АН СССР "Металлы", 1989, N 4, с.5-10).
Ведение процесса спекания и охлаждения таким образом, чтобы максимальная температура аглоспека, сходящего с аглоленты, составляла 0,6-0,7 температуры начала его плавления, позволяет снизить тепловые затраты, уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет достижения монооксида углерода в высокотемпературном нижнем слое, улучшить качество агломерата (уменьшить содержание мелочи и увеличить его прочность) за счет поглощения дисперсных частиц пыли, расплавленной нижней частью спека, которые являются дополнительными центрами кристаллизации.
Выбор максимальной температуры аглоспека, сходящего с аглоленты 0,6-0,7 температуры начала плавления связан с тем, что при температуре выше указанной сохраняется вязко-пластичное состояние спека, позволяющее снижать содержание пыли в газе за счет активного поглощения тонких пылевидных фракций рециркулянта, чего не происходит при более низких температурах (ниже 0,6-0,7 температуры начала плавления). Без организации зоны охлаждения максимальная температура спека, сходящего с аглоленты, как правило, выше 0,6-0,7 температуры начала плавления, что снижает фильтрационные возможности слоя.
Таким образом, заявленная совокупность признаков позволяет обеспечить сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшить качество агломерата и снизить тепловые затраты на его производство.
Способ осуществляется следующим образом.
Основными компонентами шихты аглопроизводства ОАО "Северсталь" в период испытаний (и в настоящее время) являлись магнезитовые концентраты Оленегорского и Ковдорского ГОКов. Химический состав производимого в период испытаний агломерата (%): Fe = 57,6; Fe2O3 = 68,6; FeO =12,3; CaO = 8,94; SiO2 = 4,54; Al2O3 = 1,05; MgO = 3,07.
Агломерационную шихту, составленную (по расходу топлива) с учетом использования рециркулянта, загружают на агломашину, зажигают и спекают. Образующийся аглоспек охлаждают на аглоленте до достижения максимальной температуры не более 0,6-0,7 температуры начала плавления.
Температуру начала плавления спека определяли с помощью формулы Л.И.Каплуна (см. п. 1) по химическому составу агломерата. Для агломерата опытного периода Tн составила 1240oC.
Поддержание максимальной температуры спека на сходе с аглоленты на уровне (0,6 - 0,7) Tн - 740-870oC осуществляли с помощью заранее установленной зависимости между максимальной температурой спека и температурой отходящих газов в последней вакуум-камере агломашины.
Часть отходящего агломерационного газа после очистки отбирают из общего потока и направляют на поверхность аглоспека в зону спекания и сформированную зону охлаждения. При этом газ зоны охлаждения добавляется к отходящему газу зоны спекания, повышая температуру и содержание кислорода в общем объеме рециркулянта. Отходящие газы агломашины после отбора рециркулянта направляют в дымовую трубу.
Сравнительные испытания выполнены на промышленной агломашине ОАО "Северсталь".
Результаты испытания по предлагаемому способу и по прототипу приведены в таблице.
Приведенные в таблице результаты показывают, что снижение максимальной температуры спека в зоне охлаждения ниже установленной в заявленном способе величины, приводит к уменьшению эффекта рециркуляции газа из-за исчезновения зоны вязкопластичного состояния спека, обладающей повышенной поглотительной способностью по отношению к тонким фракциям пыли.
Полученные результаты сравнительных испытаний показывают, что предлагаемый способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов позволяет:
- уменьшить валовые выбросы монооксида углерода на 109%;
- уменьшить валовые выбросы пыли на 11,6%;
- снизить расход твердого топлива (тепловые затраты) на спекание на 3,2%,
- улучшить качество агломерата за счет снижения содержания мелочи (0,5 мм) в нем на 2,9% (абс.);
- увеличить производительность агломашины на 0,8%.
Таким образом, заявляемый способ позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели аглопроцесса и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Claims (1)

  1. Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов, включающий отбор части отходящих газов, смешивание их с воздухом, подачу смеси газов на агломашину через специальный колпак, спекание при просачивании через слой газовой смеси, отличающийся тем, что на аглоленте формируют зону частичного охлаждения аглоспека, рециркулирующий газ получают путем смешивания газов зоны спекания и зоны частичного охлаждения, а полученный рециркулянт распределяют по зоне спекания и по зоне охлаждения, при этом процесс охлаждения ведут таким образом, чтобы максимальная температура спека, сходящего с аглоленты, составляла 0,6 - 0,7 температуры начала его плавления.
RU97104621A 1997-03-25 1997-03-25 Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов RU2119539C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104621A RU2119539C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104621A RU2119539C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2119539C1 true RU2119539C1 (ru) 1998-09-27
RU97104621A RU97104621A (ru) 1999-03-10

Family

ID=20191153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97104621A RU2119539C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119539C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сб. "Металлургический завод и технология". - М. 1996, с.88 - 92. SU A, 255954, 1969. JP A, 56-135263, 1981. JP A, 63-20289, 1988. US A, 3057715, 1962. US A, 3973762, 1976. US A, 3849115, 1974. US A, 3264092, 1966. US A, 4067727, 1978. FR A, 2285464, 1976. FR A, 2444720, 1980. GB A, 1168713, 1969. DE B, 3433043, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2792298A (en) Iron oxide reduction
JPH0416525B2 (ru)
US3894865A (en) Production of metallurgical pellets in rotary kilns
RU2119539C1 (ru) Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов
KR100498100B1 (ko) 일반탄을 이용한 용철 제조 공정에서 분환원철 및 분소성부원료의 괴성체를 이용한 용철제조방법
US3653874A (en) Production of metal pellets from metallic oxides
US2990268A (en) Pelletized iron ore concentrate composition and process for making the same
JP2002522642A (ja) 重金属及び鉄酸化物を含有する残滓物質の熱処理方法
SU1069632A3 (ru) Способ получени ферромарганца или ферросиликомарганца
CA1053006A (en) Method of reducing iron ore
JP2003129141A (ja) 高炉用焼結鉱及びその製造方法
Nakano et al. Coke breeze-less sintering of BOF dust and its capability of dezincing
RU2048548C1 (ru) Способ производства офлюсованного железорудного агломерата
SU876761A1 (ru) Способ пирометаллургической переработки цинковых кеков
US2684296A (en) Reduction of iron ores
US4443250A (en) Process of producing sponge iron by a direct reduction of iron oxide-containing materials
RU2365639C2 (ru) Агломерация с использованием усиливающего агента в агломерационной шихте
US3304168A (en) System for producing carbonized and prereduced iron ore pellets
JPH01127036A (ja) 流動焙焼装置
RU2791998C1 (ru) Способ прямого получения чугуна из фосфорсодержащей железной руды или концентрата с одновременным удалением фосфора в шлак
RU2763838C1 (ru) Шихта для производства железорудного агломерата
US3295958A (en) Method of manufacturing pig iron and steel from iron ore and iron-oxidecontaining waste materials
SU1258860A1 (ru) Способ охлаждени железорудных окатышей
US3864120A (en) Stabilized burnt lime product and process
SU1759884A1 (ru) Способ обжига шихты дл последующей обработки в печи жидкофазного восстановлени

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140326