RU2175987C1 - Способ производства высокоосновного агломерата - Google Patents

Способ производства высокоосновного агломерата Download PDF

Info

Publication number
RU2175987C1
RU2175987C1 RU2000112252/02A RU2000112252A RU2175987C1 RU 2175987 C1 RU2175987 C1 RU 2175987C1 RU 2000112252/02 A RU2000112252/02 A RU 2000112252/02A RU 2000112252 A RU2000112252 A RU 2000112252A RU 2175987 C1 RU2175987 C1 RU 2175987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
containing material
agglomerate
sintering
ratio
iron
Prior art date
Application number
RU2000112252/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Ю. Лысцова
Л.А. Смирнов
С.А. Наумейко
А.И. Прокин
В.А. Кобелев
В.Н. Потанин
Я.Ш. Школьник
К.Н. Демидов
В.П. Пузанов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"
Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Сухоложский цемент"
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 Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов", Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Сухоложский цемент" filed Critical Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"
Priority to RU2000112252/02A priority Critical patent/RU2175987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175987C1 publication Critical patent/RU2175987C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области подготовки сырья к плавке, в частности к способам окускования железорудного сырья. Способ включает смешение железосодержащего материала, Мg-содержащего материала и известняка в соотношении (0,04-0,8): (0,1-8,0): 1, их увлажнение, измельчение до крупности 100% менее 0,1 мм, окомкование и спекание. Окомкование и спекание осуществляют во вращающейся печи. При этом спекание ведут при 1320-1500oС в течение 15-25 мин. Изобретение позволит получить высокоосновный агломерат с отношением (CaО+MgO)/SiO2>7, не разрушаемый в процессе длительного хранения. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области подготовки сырья к плавке, в частности к способам окускования сырья, используемого в конвертерной плавке в качестве флюса.
Известен способ производства офлюсованного сырья [1], где в смесь известь-железосодержащих материалов перед измельчением вводят углеродсодержащий материал в количестве 10-20% от общего его содержания в шихте. Применение этого способа повышает производительность установки и улучшает качество агломерата.
Недостатком способа является низкое качество агломерата при использовании высокоосновной шихты, в частности его разрушение при длительном хранении, сопровождающееся выделением значительного количества мелочи класса 0-5 мм.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ производства флюсованного агломерата [2].
Агломерационную шихту, включающую железную руду с глиноземистой породой и магнийсодержащей составляющей, любой вид флюсов и твердое топливо совместно измельчают в дробилке ударного действия до крупности менее 1 мм, затем гранулируют в окомкователе любого типа и спекают.
Недостатком способа является недостаточно высокая основность 2,5-7 и недостаточно длительное время хранения на открытом воздухе без разрушения.
Задачей изобретения является получение высокоосновного агломерата с отношением (CaO+MgO)/SiO2 > 7, не разрушающегося в процессе длительного хранения.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе, включающем смешивание компонентов шихты, увлажнение, измельчение, окомкование, нагрев и спекание, согласно изобретению железосодержащий материал предварительно смешивают с Mg-содержащим материалом и известняком в соотношении (0,04-0,8): (0,1-8,0): 1, смесь измельчают до крупности 100% менее 0,1 мм, окомкование и спекание осуществляют во вращающейся печи, при этом спекание ведут при температуре теплоносителя 1320-1500oC в течение 15-25 мин.
Предварительное смешивание железосодержащего материала с Mg-содержащим материалом и известняком обеспечивает наилучшее перемешивание шихты и способствует увеличению срока хранения агломерата без разрушения и получению основности (CaO+MgO)/SiO2 более 7. Измельчение шихтовой смеси до крупности 100% менее 0,1 мм определяет достаточно полное протекание процессов минералообразования, способствует упрочнению агломерата и увеличивает продолжительность его хранения на открытом воздухе. При более тонком измельчении смеси существенно возрастают энергетические затраты на этот процесс. При более крупном измельчении смеси необходимый уровень упрочнения агломерата не достигается из-за недостаточно полного контакта частиц шихты.
Пределы изменения соотношения компонентов шихты обусловлены задачей получения прочного агломерата основностью (CaO+MgO)/SiO2 более 7 ед., не разрушающегося в процессе хранения. При соотношении компонентов в смеси менее 0,04:0,1:1 (железосодержащий материал с Mg-содержащим материалом менее 0,04: 0,1; железосодержащий материал с известняком менее 0,04:1) длительность хранения агломерата снижается в результате развития известкового распада. При соотношении компонентов в смеси более 0,8:8,0:1 (железосодержащий материал с Mg-содержащим материалом более 0,8:8,0; железосодержащий материал с известняком более 0,8: 1) снижается основность (CaO+MgO)/SiO2 агломерата менее 7 ед.
Температура спекания агломерата обусловлена процессами минералообразования и взаимодействием жидкой фазы с футеровкой печи. Нижний предел температуры теплоносителя, т.е. 1320oC обусловлен минимальной температурой спекания, при которой в полной мере образуются необходимые минералы и в микроструктуре агломерата происходит стабилизация и усвоение оксида кальция расплавом. Верхний предел температуры теплоносителя, т.е. 1500oC обусловлен максимальной температурой спекания, при которой не происходит разрушения футеровки печи.
Время спекания агломерата определяется процессами разложения карбонатов и минералообразования. При времени спекания менее 15 минут не образуется прочная структура агломерата. При времени спекания более 25 минут качество агломерата практически не улучшается, однако возрастают энергетические затраты на его производство.
Сравнительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показал, что способ производства высокоосновного агломерата отличается от известного тем, что железосодержащий материал предварительно смешивают с Mg-содержащим материалом и известняком в соотношении (0,04-0,8):(0,1-8,0):1, смесь измельчают до крупности 100% менее 0,1 мм, окомковывают и спекают во вращающейся печи и спекание ведут при температуре теплоносителя 1320-1500oC в течение 15-25 мин. Соотношение коксика, колошниковой пыли и известняка в известном способе составляет 0,1:0,3:1, спекание длится 12 мин при 1300oC. Таким образом, заявляемая шихта соответствует критерию "новизна".
Анализ известных в технической и патентной литературе способов получения офлюсованных агломератов не выявил применение заявленных признаков с целью получения высокоосновного агломерата с отношением (CaO+MgO)/SiO2 > 7, не разрушающихся в процессе длительного хранения, что свидетельствует о неочевидности заявляемого изобретения.
Пример конкретного выполнения.
Железорудный материал (железосодержащий шлам) предварительно смешивают с Mg-содержащим материалом (отходы магнезитового производства, доломит) и известняком в заданном соотношении на промежуточном складе. Смесь дробят в молотковых дробилках, затем увлажняют до 35-40% в шаровых мельницах и измельчают до крупности 100% менее 0,1 мм. Состав компонентов шихты приведен в табл. 1. Измельченную шихту подают во вращающуюся печь, где шихта окомковывается, нагревается и спекается. Нагрев и спекание агломерата осуществляются за счет тепла дымовых газов, образующихся при горении природного газа в горелке, расположенной в выгрузочном конце печи. После спекания агломерат охлаждают в барабанном охладителе и выгружают на открытый склад. Готовый высокоосновный агломерат испытывают на разрушаемость при хранении и определяют химический состав. Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Анализ приведенных результатов показывает, что применение заявляемого способа позволяет получить высокоосновный агломерат с основностью (CaO+MgO)/SiO2 > 7, не разрушающийся в процессе длительного хранения. По сравнению с прототипом длительность хранения возрастает на 18-55 суток.
Источники информации
1. Авт. свид. СССР N 699027, заявл. 20.03.78, N 2593632, опубл. 28.11.79, C 22 B 1/243.
2. Авт. свид. СССР N 1611956, кл. C 22 B 1/16, опубл. 07.12.1990.

Claims (1)

  1. Способ производства высокоосновного агломерата, включающий смешение железосодержащего материала, Мg-содержащего материала, известняка, их увлажнение, измельчение, окомкование и спекание, отличающийся тем, что указанные материалы берут в соотношении (0,04-0,8):(0,1-8,0):1, смесь измельчают до крупности 100% менее 0,1 мм, окомкование и спекание осуществляют во вращающейся печи, при этом спекание ведут при 1320-1500oС в течение 15-25 мин.
RU2000112252/02A 2000-05-15 2000-05-15 Способ производства высокоосновного агломерата RU2175987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112252/02A RU2175987C1 (ru) 2000-05-15 2000-05-15 Способ производства высокоосновного агломерата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112252/02A RU2175987C1 (ru) 2000-05-15 2000-05-15 Способ производства высокоосновного агломерата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2175987C1 true RU2175987C1 (ru) 2001-11-20

Family

ID=20234694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000112252/02A RU2175987C1 (ru) 2000-05-15 2000-05-15 Способ производства высокоосновного агломерата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2175987C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3356296B1 (fr) 2016-07-08 2019-10-16 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procede de fabrication de briquettes contenant un compose calco-magnesien et un compose a base de fer, et briquettes ainsi obtenues

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3356296B1 (fr) 2016-07-08 2019-10-16 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procede de fabrication de briquettes contenant un compose calco-magnesien et un compose a base de fer, et briquettes ainsi obtenues
EP3481775B1 (fr) 2016-07-08 2020-06-24 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procede de fabrication de briquettes contenant un compose calco-magnesien et un compose a base de fer, et briquettes ainsi obtenues
EP3481774B1 (fr) 2016-07-08 2020-09-30 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procede de fabrication de briquettes contenant un compose calco-magnesien et un compose a base de fer, et briquettes ainsi obtenues

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2099985C (en) Lightweight aggregate from fly ash and sewage sludge
KR101158883B1 (ko) 자기-환원성 냉-결합 펠렛
CN101270410A (zh) 一种冷固结球团及其制备方法
CA1101676A (en) Method for working-up waste slag from the oxygen steel production
US10407744B2 (en) Production method of granular metallic iron
Zhu et al. Utilization of hydrated lime as binder and fluxing agent for the production of high basicity magnesium fluxed pellets
AU2006335814B2 (en) Method for manufacturing metallic iron
JP4781807B2 (ja) 焼結機を用いた製鋼用脱リン剤の製造方法
RU2175987C1 (ru) Способ производства высокоосновного агломерата
US7935174B2 (en) Treatment of steel plant sludges in a multiple-stage furnace
JP3144886B2 (ja) ライムケーキを使用した高炉原料としての焼結鉱またはペレット鉱の製造法
US4518428A (en) Agglomerates containing olivine
RU2749446C1 (ru) Шихта и способ получения флюса и огнеупорного материала для сталеплавильного производства (варианты) с ее использованием
JP2006290925A (ja) 焼結用粒状燃料及びその製造方法
US4963185A (en) Agglomerates containing olivine for use in blast furnace
US6416251B1 (en) Process for the stabilization of soluble chromium contaminated solid by down draft sintering
US3074806A (en) Dolomitic refractory
CZ2005629A3 (cs) Prísadová briketa a zpusob její výroby
JP2001303142A (ja) 高温性状の優れた焼結鉱の製造方法
JP4109379B2 (ja) 高炉用コークスの製造方法
JP2003013148A (ja) 焼結鉱の製造方法
JP2009114485A (ja) 焼結鉱の製造方法
JPH07118722A (ja) 溶銑脱燐用精錬剤
RU2110589C1 (ru) Способ производства офлюсованного агломерата
CA1064706A (en) Process of olivine useage in blast furnace, agglomerates containing olivine and process for their preparation and use

Legal Events

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

Effective date: 20050516