RU2183224C1 - Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса - Google Patents

Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса Download PDF

Info

Publication number
RU2183224C1
RU2183224C1 RU2001119618/02A RU2001119618A RU2183224C1 RU 2183224 C1 RU2183224 C1 RU 2183224C1 RU 2001119618/02 A RU2001119618/02 A RU 2001119618/02A RU 2001119618 A RU2001119618 A RU 2001119618A RU 2183224 C1 RU2183224 C1 RU 2183224C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
cao
sio
total
production
Prior art date
Application number
RU2001119618/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Хайдуков
Э.Д. Бабаев
Original Assignee
Бабаев Эдуард Дантенович
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 Бабаев Эдуард Дантенович filed Critical Бабаев Эдуард Дантенович
Priority to RU2001119618/02A priority Critical patent/RU2183224C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183224C1 publication Critical patent/RU2183224C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса включает загрузку во вращающуюся печь шлама сталеплавильного производства и обжиг с использованием газообразного топлива. Флюс получают обжигом шлама сталеплавильного производства, содержащего не менее 48% Feобщ, 0,5-3,5% SiO2 и соотношение CaO/MgO=1,5-6,0, что позволяет добиться оптимального режима работы вращающихся трубчатых печей, получить флюс с повышенным содержанием железа, уменьшить вредные газовые выбросы, а также открывает возможность решения проблемы утилизации цинксодержащих сталеплавильных шламов, так как в процессе спекания удаляется до 70-80% цинка. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области подготовки сырья для металлургического производства, в частности для доменной плавки, и может быть использовано при производстве ферритно-кальциевого комплексного флюса (ФКФ).
Известен /патент РФ 2087557, МКИ С 22 В 1/16, С 21 С 5/06, опубл. БИ 23, 1997/ способ получения ферритно-кальциевого флюса из шихты, включающей железосодержащие отходы или смесь отходов, известняк, доломит и топливо. Причем железосодержащие отходы или их смесь характеризуются отношением Fe/SiO2≥11, а содержание SiO2 ограничено интервалом 0,5-5,0%(мас.). Производство ферритно-кальциевого флюса из указанной шихты осуществляется на ленточных агломашинах.
Способ позволяет получить ферритно-кальциевый флюс с повышенным содержанием железа (Feобщ≥50%, 11-18% СаО и 3,5% SiO2), пригодный для использования в доменном процессе, но процесс агломерации сопровождается значительными выбросами технологических газов с повышенным содержанием вредных газовых компонентов (SO2, CO, NOx и др.) и высокой остаточной запыленностью (100 мг/м3), что обусловлено использованием твердого топлива.
Процесс производства ФКФ без твердого топлива возможен только во вращающихся печах за счет сжигания газообразного топлива.
Известен /а. с. СССР 1254021, МКИ С 21 С 5/36, опубл. БИ 32, 1986, прототип/ способ производства ФКФ путем термической обработки смеси известняка и железосодержащего флюса с использованием газообразного топлива во вращающихся печах.
Шихта, используемая в способе-прототипе, состоит из известняка и ферритной добавки, в которой молярное отношение Fe2О3/СаО=2-3, содержание SiO2 равно 1-3%, а масса ее составляет 20-30% от общей массы загружаемого в печь флюса. В качестве ферритной добавки могут быть использованы, в частности, шламы сталеплавильного производства.
Недостаток технологии заключается в том, что из-за низкого содержания железа (2,76-10,1% Fеобщ) и высокого содержания СаО (81-85%) получаемый флюс пригоден только для использования в кислородно-конвертерном процессе. Попытки авторов увеличить содержание железа во флюсе, увеличивая присадку ферритной добавки, не дали желаемого результата, так как использование в трубчатых печах многокомпонентной шихты с разной плотностью составляющих связано в большими сложностями.
Целью настоящего изобретения является получение ферритно-кальциевого комплексного флюса с повышенным содержанием железа при сокращении вредных газовых выбросов.
Поставленная цель достигается тем, что предложен способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса, включающий загрузку во вращающуюся печь шлама сталеплавильного производства и обжиг с использованием газообразного топлива, отличающийся тем, что флюс получают обжигом шлама сталеплавильного производства, содержащего не менее 48% Feобщ, 0,5-3,5% SiO2 и соотношение CaO/MgO=1,5-6,0.
В качестве газообразного топлива может быть использован как природный газ, так и конвертерный, коксовый, доменный газы. Температура факела горения может меняться от 1200oС до 1500oС и зависит от химического состава шлама, используемого в качестве шихты.
Использование шлама, отвечающего указанным условиям, позволяет добиться оптимального режима работы вращающихся трубчатых печей, получить флюс с повышенным содержанием железа и уменьшить вредные газовые выбросы.
Увеличение содержания SiO2 в шламе приводит к избыточному образованию двухкальциевого силиката и тугоплавких соединений железистых силикатов. Увеличение отношения CaO/MgO приводит к образованию излишне легкоплавкого раствора, что ухудшает физико-химические параметры протекания процесса.
Высокая удельная поверхность сталеплавильных шламов (4,0-8,0 м2/г) улучшает эффективность грануляции и способствует интенсификации процесса спекания флюса во вращающихся печах, а интенсивное образование СаО•Fе2О3 при нагреве конвертерного шлама сопровождается равномерным распределением температуры в спекаемом слое, улучшением физико-химических свойств первичного расплава и повышением механической прочности ФКФ.
Кроме того, использование для получения ФКФ моношихты, состоящей из шлама сталеплавильного производства (конвертерного, мартеновского, электросталеплавильного), приводит к удалению до 70-80% цинка в процессе спекания, что открывает возможность решения проблемы утилизации цинксодержащих сталеплавильных шламов.
Использование заявляемого способа позволяет получить ФКФ с содержанием Fеобщ≥50% и SiO2≤3,5, который, например, без дополнительного применения железосодержащих и карбонатных флюсов пригоден для использования в доменном производстве.
На практике, для загрузки в трубчатую вращающуюся печь в соответствии с заявляемым способом используют шламы, имеющие следующий химический состав (мас. %): 55-62 Fеобщ; 32-36 FeO; 8-11 CaO; 3-4 MgO; 1,0-2,0 "С"; 0,3-0,4 MnO; 1,5-3,5 SiO2; 0,8-2,0 Zn; 6-8 П.П.П.
ФКФ, полученный после спекания, имеет состав в пределах (мас.%) 56-62 Fe; 14-18 FeO; 10-13 CaO; 3,2-4,2 MgO; 0,1-0,25 Zn, механическую прочность по выходу класса более 5,0 мм 80-86% (ГОСТ 15137-77) и восстановимость 42-46%.
Пример.
Для получения ФКФ в трубчатых вращающих печах Косогорского метзавода использовали шлам конвертерного производства Череповецкого предприятия АО "Северсталь", имеющий следующий состав: (маc.%) 58,53 Fеобщ; 34,05 FeO; 9,24 CaO; 3,43 MgO; 1,75 "С"; 0,36 MnO; 1,96 SiO2; l,78 Zn.
В качестве газообразного топлива использовали природный газ при расходе 110 кг у.т/т, расход шлама составил 1242 кг.
Спекание шлака осуществляли при температуре факела горения природного газа 1400oС и температуре шамотной кладки печей в зоне спекания 1300oС.
Получен ФКФ следующего химического состава (%): 60,18 Feобщ; 15,41 FeO; 12,00 CaO; 3,11 MgO; 3,2 SiO2, 0,12 Zn.
Степень удаления цинка составила 87,5%.
Полученный флюс имеет механическую прочность по выходу класса более 5,0 мм 86% (ГОСТ 15137-77) и восстановимость 44%.
Как мы уже отмечали, способ-прототип не дает возможности получить флюс с повышенным содержанием железа. Поэтому проведено сравнение физико-химических показателей заявляемого способа со способом производства ФКФ на ленточных агломомашинах, который используют в настоящее время для производства флюса с содержанием Feобщ≥50%. Показано, что существенно уменьшаются выбросы газообразных вредных компонентов, увеличивается восстановимость, механическая прочность по выходу класса более 5,0 мм (ГОСТ 15137-77), степень удаления цинка.
Сравнительный анализ показателей способа получения ФКФ путем агломерации и его производства в трубчатой печи приведен в таблице.

Claims (1)

  1. Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса, включающий загрузку во вращающуюся печь шлама сталеплавильного производства и обжиг с использованием газообразного топлива, отличающийся тем, что флюс получают обжигом шлама сталеплавильного производства, содержащего не менее 48% Feобщ, 0,5-3,5% SiO2 и соотношение CaO/MgO= 1,5-6,0.
RU2001119618/02A 2001-07-17 2001-07-17 Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса RU2183224C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001119618/02A RU2183224C1 (ru) 2001-07-17 2001-07-17 Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001119618/02A RU2183224C1 (ru) 2001-07-17 2001-07-17 Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2183224C1 true RU2183224C1 (ru) 2002-06-10

Family

ID=20251709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001119618/02A RU2183224C1 (ru) 2001-07-17 2001-07-17 Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183224C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606375C1 (ru) * 2015-12-31 2017-01-10 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ получения ожелезненной извести

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606375C1 (ru) * 2015-12-31 2017-01-10 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ получения ожелезненной извести

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101649366B (zh) 熔融还原炼铁的电弧炉装置
US4124404A (en) Steel slag cement and method for manufacturing same
KR930001334B1 (ko) 아연을 함유하는 금속성 더스트 및 슬러지의 활용방법
RU2479648C1 (ru) Способ пирометаллургической переработки красных шламов
RU2344179C2 (ru) Способ непрерывной переработки содержащих оксиды железа материалов и агрегат для его осуществления
JP2007277664A (ja) 石灰系精錬用フラックス
RU2247159C2 (ru) Способ утилизации вторичных сырьевых материалов, содержащих железо, цинк и свинец
RU2183224C1 (ru) Способ получения ферритно-кальциевого комплексного флюса
US4414026A (en) Method for the production of ferrochromium
US3771999A (en) Slag-making methods and materials
ES2315921T3 (es) Tratamiento de iodos de fabricas siderurgicas en un horno de pisos.
RU2749446C1 (ru) Шихта и способ получения флюса и огнеупорного материала для сталеплавильного производства (варианты) с ее использованием
RU2321641C1 (ru) Комплексный синтетический легкоплавкий флюс для черной металлургии
US3942977A (en) Process for making iron or steel utilizing lithium containing material as auxiliary slag formers
JPS61104013A (ja) 溶融鋼からみ中に含有されている鉄の回収方法
RU2003119681A (ru) Брикет для выплавки чугуна
RU2244026C1 (ru) Брикет для выплавки металла
RU2796485C1 (ru) Шихта для производства магнезиального железофлюса
SU1254021A1 (ru) Способ получени флюса дл сталеплавильного производства
JP2002371311A (ja) 溶湯の脱燐法とそれに用いられる低温滓化性脱燐剤およびその製造法
RU2157854C2 (ru) Способ производства высокозакисного агломерата
SU1047981A1 (ru) Шихта дл производства офлюсованного марганцевого агломерата
RU1794095C (ru) Способ выплавки стали в мартеновской печи скрап-процессом
SU1745770A1 (ru) Способ получени флюса дл сталеплавильного производства
RU2266875C2 (ru) Способ обжига полидисперсного карбонатного магнезиального сырья

Legal Events

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

Effective date: 20040718