RU2211815C2 - Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи - Google Patents

Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи Download PDF

Info

Publication number
RU2211815C2
RU2211815C2 RU2001118233/03A RU2001118233A RU2211815C2 RU 2211815 C2 RU2211815 C2 RU 2211815C2 RU 2001118233/03 A RU2001118233/03 A RU 2001118233/03A RU 2001118233 A RU2001118233 A RU 2001118233A RU 2211815 C2 RU2211815 C2 RU 2211815C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotary kiln
firing
raw materials
calcined
carbonates
Prior art date
Application number
RU2001118233/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001118233A (ru
Inventor
В.Г. Аббакумов
А.А. Куликов
Г.А. Тараканчиков
О.Ф. Шатилов
В.Н. Коптелов
А.П. Баранов
С.В. Кощеев
Ю.И. Зотов
Н.Н. Тарасов
Original Assignee
ОАО "Санкт-Петербургский институт огнеупоров"
ОАО "Комбинат Магнезит"
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 ОАО "Санкт-Петербургский институт огнеупоров", ОАО "Комбинат Магнезит" filed Critical ОАО "Санкт-Петербургский институт огнеупоров"
Priority to RU2001118233/03A priority Critical patent/RU2211815C2/ru
Publication of RU2001118233A publication Critical patent/RU2001118233A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211815C2 publication Critical patent/RU2211815C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области получения огнеупорных порошков из высококарбонатных сырьевых материалов. Технический результат: повышение удельного съема и качества продукции при уменьшении затрат на ее изготовление. Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи включает загрузку обжигаемого материала, сушку, декарбонизацию, нагрев, обжиг и охлаждение материала. Обжиг материала со значением содержания карбонатов, отнесенным к единице массы прокаленного вещества, не превышающим 50% от исходного, осуществляют при температуре 1750-2000oС. Снижение содержания карбонатов в обжигаемом материале может быть осуществлено введением частично декарбонизированного материала из систем газоочистки печей, теплообменника, и/или печи, и/или материала, не содержащего карбонатов. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к получению огнеупорных порошков из высококарбонатных сырьевых материалов: магнезит, доломит, известняк, мел и их композиции, которые используются в металлургическом производстве.
Известен способ обжига высококарбонатного сырья, при котором сырой магнезит Саткинских групп месторождений фракции 0-40 мм загружают во вращающуюся печь, где последовательно происходит его сушка, декарбонизация, нагрев, спекание до требуемой пористости и охлаждение (Щедров С.А, Верозуб Э.Я., Звягинцев К. Н. и др. Показатели работы вращающейся печи диаметром 4,5 и длиной 170 м для обжига магнезита. Ж. "Огнеупоры", 1976, 10, с. 14 - 17). Содержание карбонатов в подаваемом на обжиг материале на единицу массы прокаленного вещества, отнесенное к исходному, составляет 100%.
В общем случае, когда карбонатность обжигаемого материала и исходного сырья различаются, значение содержания карбонатов в материале, отнесенное к единице массы прокаленного вещества, в отношении к исходному (К, %) определяется по формуле
Figure 00000001

где mм, mсыр - массы карбонатов в 1 кг соответственно загружаемого на обжиг в печь материала и исходного сырья, кг;
mм прок, mсыр прок - массы, оставшиеся после полной прокалки 1 кг соответственно загружаемого на обжиг в печь материала и исходного сырья, кг.
При известных значениях потерь при прокаливании исходного сырья (Δmсыр, %) и загружаемого на обжиг в печь материала (Δmм, %), значение К рассчитывается по формуле
Figure 00000002
.
В рассматриваемом способе обжига достигнуты следующие показатели процесса: максимальная температура обжига 1650-1750oС, удельный расход условного топлива 374-456 кг/т продукта, удельный съем продукции (с единицы рабочей поверхности печи) 9-11 кг/(м2•ч).
Недостатками данного способа обжига являются большие затраты тепла на декарбонизацию обжигаемого в печи материала, что приводит к повышенным удельным расходам топлива и, соответственно, поступающего на горение воздуха, так как сжигание топлива в высокотемпературных вращающихся печах осуществляется с минимальным избытком воздуха. Возрастание удельного расхода воздуха, поступающего на горение из холодильника, обеспечивающего охлаждение выгружаемого из печи материала до температуры порядка 100oС, приводит к уменьшению температуры его подогрева, что снижает температуру обжига материала, интенсивность теплообмена в рабочем пространстве, удельный съем и качество продукции.
Наиболее близким к заявляемому решению является способ обжига высококарбонатного сырья, описанный в статье Коптелова В.Н., Чуклая А.М., Дмитриенко Ю. А. и др. Ресурсосберегающая технология производства периклазовых порошков с содержанием MgO 92-95%. Ж. "Огнеупоры", 1996, 3, с.22 и 23.
Этот способ предусматривает двухстадийный обжиг. На первой стадии сырой магнезит фракции 0-40 мм загружают во вращающуюся печь, в которой происходит сушка, декарбонизация, нагрев и частичное спекание материала при температуре 900-1200oС с последующим охлаждением в холодильнике. Из полученного материала выделяют фракцию 0-4 мм, характеризуемую относительным содержанием карбонатов порядка 2% и пониженным количеством примесей. На второй стадии обжига выделенную фракцию загружают во вращающуюся печь, где происходит нагрев и спекание материала при температуре 1650-1750oС с последующим охлаждением в холодильнике. Достижение после первого обжига низкого значения относительного содержания карбонатов порядка 2%, определенное путем перерасчета по данным табл. 1, с. 22, обусловлено требованиями максимального удаления из конечного продукта примесей, загрязняющих сырой магнезит.
При реализации высокотемпературного обжига во вращающейся печи размерами 4,5х170 м суммарный удельный расход условного топлива составляет 694 кг/т, в том числе для высокотемпературного обжига 264 кг/т при удельном съеме продукта 14,5 кг/(м2•ч).
В данном способе вся масса поступающего на высокотемпературный обжиг материала пропускается последовательно через две вращающиеся печи, что связано с возрастанием капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Из-за того что материал приходится дважды нагревать и охлаждать, увеличивается удельный расход уходящих дымовых газов и, соответственно, потери тепла и затраты на их транспортировку и очистку. Также возрастают суммарные удельные потери тепла в окружающую среду с поверхности вращающихся печей и холодильников.
Из приведенных данных видно, что недостатками данного способа обжига являются высокий удельный расход топлива, заниженные максимальная температура обжига и удельный съем продукции с печи высокотемпературного обжига.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение удельного съема и качества продукции при уменьшении затрат на ее изготовление.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи, включающем загрузку обжигаемого материала, его сушку, декарбонизацию, нагрев, обжиг и охлаждение, обжиг материала со значением содержания карбонатов, отнесенным к единице массы прокаленного вещества, не превышающим 50% от исходного, ведут при температуре 1750-2000oС.
Снижение содержания карбонатов в обжигаемом материале осуществляют введением частично декарбонизированного материала из систем газоочистки печей, теплообменника, и/или печи, и/или материала, не содержащего карбонатов. При этом материал из систем газоочистки печей может подаваться в брикетированном либо в порошкообразном виде.
Вводимый декарбонизированный материал получают: из печи путем обжига материала, как в данной вращающейся печи, так и в любой другой печи; из теплообменника путем прокалки в нем сырого магнезита отходящими из вращающейся печи дымовыми газами.
Введение материалов, снижающих содержание карбонатов, может быть осуществлено как при загрузке во вращающуюся печь, так и до начала операции загрузки.
В качестве примера, подтверждающего возможность осуществления предложенного способа, рассмотрим случай обжига магнезита во вращающейся печи размерами 4,5х130 м, отапливаемой природным газом с низшей теплотой сгорания.
QWF = 33,3 МДж/м3 при коэффициенте избытка воздуха 1,1. Режимные параметры работы вращающейся печи определяли на базе математической модели, учитывающей процесс горения топлива с диссоциацией продуктов сгорания, сложный тепломассообмен внутри и вне рабочего пространства, кинетический и энергетический эффекты термического разложения карбонатов, зависимость теплофизических свойств газов и материала от температуры и состава, закономерности движения материала и другие факторы. Подробно модель описана в отчете ВИО ИЭИ "Разработка метода расчета вращающихся печей с использованием современной вычислительной техники", Иваново - Ленинград, 1990, номер гос. регистрации 01890052802 и в книге Арутюнова В.А., Бухмирова В.В. и Крупенникова С. А. Математическое моделирование тепловой работы промышленных печей. - М.: Металлургия, 1990, с. 180-198.
Параметры работы вращающейся печи при загрузке в нее материалов с различными значениями относительного содержания карбонатов приведены в таблице.
Из приведенных в таблице данных следует, что оптимальные параметры обжига достигаются в пределах погрешности 5% при относительной карбонатности обжигаемого материала не более 50%, далее они снижаются. При этом достигаются температуры не ниже 1840oС, требуемые для высококачественного обжига трудноспекаемых карбонатных материалов. Кроме того, при использовании современных холодильников, обеспечивающих высокие значения полезной рекуперации тепла, указанные температуры достигаются без применения дорогостоящего кислородного дутья.
Область заявляемых значений относительной карбонатности материалов, в которой реализуются оптимальные параметры обжига, применима для используемых в огнеупорном производстве высококарбонатных материалов, имеющих близкие теплотехнологические характеристики (теплоемкость, теплопроводность, потери при прокаливании, эндотермический эффект декарбонизации).
Реализация предлагаемого способа обжига возможна во вращающихся печах различного типоразмера, в силу идентичности удельных затрат тепла на осуществление в них декарбонизации обжигаемого материала.
Таким образом, предлагаемый способ обжига высококарбонатного сырья по всем показателям существенно превосходит известные способы, отраженные в прототипе и аналоге.

Claims (2)

1. Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи, включающий загрузку обжигаемого материала, сушку, декарбонизацию, нагрев, обжиг и охлаждение материала, отличающийся тем, что обжиг материала со значением содержания карбонатов, отнесенным к единице массы прокаленного вещества, не превышающим 50% от исходного, ведут при температуре 1750-2000oС.
2. Способ обжига по п. 1, отличающийся тем, что снижение содержания карбонатов в обжигаемом материале осуществляют введением частично декарбонизированного материала из систем газоочистки печей, теплообменника и/или печи и/или материала, не содержащего карбонатов.
RU2001118233/03A 2001-07-02 2001-07-02 Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи RU2211815C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001118233/03A RU2211815C2 (ru) 2001-07-02 2001-07-02 Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001118233/03A RU2211815C2 (ru) 2001-07-02 2001-07-02 Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001118233A RU2001118233A (ru) 2003-06-10
RU2211815C2 true RU2211815C2 (ru) 2003-09-10

Family

ID=29776788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001118233/03A RU2211815C2 (ru) 2001-07-02 2001-07-02 Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211815C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102190449A (zh) * 2010-03-16 2011-09-21 沈阳铝镁设计研究院有限公司 一种菱镁矿轻烧系统及轻烧方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНТОНОВ Г.И. и др. Использование доломитизированной пыли для изготовления стабилизированных доломитовых огнеупоров. Огнеупоры и техническая керамика. - М.: Металлургия, 1997, №6, с.28-33. БУТТ Ю.М. и др. Технология вяжущих веществ. - М.: Высшая школа, 1965, с.169, 296-308. *
КОПТЕЛОВ В.Н. и др. Ресурсосберегающая технология производства периклазовых порошков с содержанием MgO 92-95%. Огнеупоры и техническая керамика. - М.: Металлургия, 1996, № 3, с.22-25. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102190449A (zh) * 2010-03-16 2011-09-21 沈阳铝镁设计研究院有限公司 一种菱镁矿轻烧系统及轻烧方法
CN102190449B (zh) * 2010-03-16 2013-01-23 沈阳铝镁设计研究院有限公司 一种菱镁矿轻烧系统及轻烧方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES482921A1 (es) Procedimiento e instalacion para calcinar material de grano fino, en especial para la produccion de cemento clinker
RU2002129015A (ru) Способ и устройство для приготовления цементного клинкера из порошкового цементного сырья
JP2002060254A (ja) シャフト式石灰焼成炉および生石灰の製造方法
RU2211815C2 (ru) Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи
CN100334025C (zh) 利用隧道窑煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁的方法
TW201538453A (zh) 耐火性陶瓷批料、此種批料之用途及冶金熔融容器
RU2401820C1 (ru) Огнеупорный заполнитель на основе хромистого гексаалюмината кальция и способ его получения
CN116615398A (zh) 用于制造煅烧粘土的方法
RU2553116C1 (ru) Способ получения металлургического кокса
CN113614049A (zh) 利用焦炭干式灭火设备的生石灰的制造方法及制造装置
RU2602137C1 (ru) Способ получения оксида магния
Lavrinenko et al. Innovative heating system in the MOK-1-592 roasting machine
RU2720279C1 (ru) Способ подготовки извести к выплавке стали в сталеплавильном агрегате
CN109053198A (zh) 一种石油焦罐式煅烧炉用罐壁砖及其制备方法和应用
SU1534271A1 (ru) Обжигова конвейерна машина
SU1497245A1 (ru) Способ сушки окатышей на обжиговых конвейерных машинах
SU1735217A1 (ru) Способ термообработки белого портландцементного клинкера
SU717508A1 (ru) Устройство дл термообработки сыпучего гранулированного материала
CN107488029A (zh) 一种含铁镁砖及其制备方法
RU2202627C1 (ru) Способ получения комплексного флюса для сталеплавильного производства
WO2000032532A1 (en) Process for thermal treatment of inorganic and organic materials in a series of small shafts, and the apparatus to perform ditto process
US3642264A (en) Production of high-density, dead-burned magnesia in a shaft kiln
SU726058A1 (ru) Способ изготовлени огнеупорных изделий
KR20080043516A (ko) 생석회 제조장치 및 방법
SU990737A1 (ru) Заправочный материал

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20051013

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090115

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110703