RU2308490C1 - Способ ведения доменной плавки - Google Patents

Способ ведения доменной плавки Download PDF

Info

Publication number
RU2308490C1
RU2308490C1 RU2006128687/02A RU2006128687A RU2308490C1 RU 2308490 C1 RU2308490 C1 RU 2308490C1 RU 2006128687/02 A RU2006128687/02 A RU 2006128687/02A RU 2006128687 A RU2006128687 A RU 2006128687A RU 2308490 C1 RU2308490 C1 RU 2308490C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coke
skip
screening
additive
blast furnace
Prior art date
Application number
RU2006128687/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Логинов (RU)
Валерий Николаевич Логинов
Михаил Юрьевич Суханов (RU)
Михаил Юрьевич Суханов
Леонид Евгеньевич Васильев (RU)
Леонид Евгеньевич Васильев
Михаил Муртазакулович Каримов (RU)
Михаил Муртазакулович Каримов
Николай Михайлович Можаренко (UA)
Николай Михайлович Можаренко
Александр Станиславович Нестеров (UA)
Александр Станиславович Нестеров
Владимир Сергеевич Якушев (UA)
Владимир Сергеевич Якушев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "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 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь")
Priority to RU2006128687/02A priority Critical patent/RU2308490C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308490C1 publication Critical patent/RU2308490C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Способ ведения доменной плавки относится к области черной металлургии, а именно к производству чугуна в доменных печах. Способ включает предварительное грохочение кокса под бункерами доменной печи на грохотах с заданным размером решеток сит с выделением надрешетной фракции в качестве скипового кокса и загрузку шихты. Шихта содержит железорудные материалы, в том числе агломерат и окатыши, скиповый кокс и твердую углеродсодержащую добавку. В качестве твердой углеродсодержащей добавки используют подрешетную фракцию от одностадийного грохочения кокса, не ограничивая нижний предел ее крупности. Загрузку добавки осуществляют в каждую 2-10 подачи совместно с железорудными материалами в промежуточную зону поверхности засыпи на колошнике. При этом твердую углеродсодержащую добавку используют в количестве 3-5% от суммарного содержания добавки и скипового кокса в подаче. Использование изобретения обеспечит экономию скипового кокса и улучшение процессов восстановления в печи. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству чугуна в доменных печах.
Известен способ выплавки чугуна с использованием в качестве твердой углеродсодержащей добавки в шихту кускового шунгита в смеси с доменным коксом (патент РФ №2186855 С1). Низкое содержание углерода (до 35%) не делает его полноценным заменителем кокса, а морфологические особенности, близкие к особенностям антрацита, вызывают его растрескивание при нагреве, забивая мелочью слои кокса в печи. Известны также способ загрузки доменной печи (авт.свид. СССР №1235900) и способ ведения доменной плавки (авт.свид. СССР №1585337), в которых отсев кокса с нижним пределом крупности соответственно 8 и 10 мм смешивают с железорудными материалами. Эти способы не предусматривают использование кокса более мелких фракций, вызывают необходимость выработки дополнительного кокса на коксохимических заводах, что при известных вредных выбросах этого производства ухудшает экологическую обстановку.
Наиболее близким к заявляемому по технологической сущности является способ послойной загрузки шихты в доменную печь, в котором предложено смешивать мелкую фракцию кокса 3-15 мм с железной рудой. (Японский патент №52-43169 кл. 10J121, заявл. 24.03.73 №48-33887, опубл. 28.10.77). Однако одним из ограничений применения способа является трудность и поэтому нестабильность выделения такой фракции на грохотах из общей массы отсева от скипового кокса, особенно при рассеве кокса мокрого тушения. Отсюда большой разброс значений коэффициента замены скипового кокса отсевом и общий перерасход топлива из-за необходимости поддержки большого резерва тепла в горне печи.
Задача, решаемая изобретением, состоит в снижении расхода скипового кокса за счет использования в технологическом процессе коксового отсева отличной от известного способа фракции.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, - это обеспечение полноценного участия коксового отсева в процессе выплавки чугуна без нарушения нормального распределения газа, улучшения процессов восстановления и экономия скипового кокса.
Предлагаемый способ ведения доменной плавки, включающий предварительное грохочение кокса под бункерами доменной печи на грохотах с заданным размером решеток сит с выделением надрешетной фракции в качестве скипового кокса и загрузку шихты, содержащей железорудные материалы, в том числе агломерат и окатыши, скиповый кокс и твердую углеродсодержащую добавку, отличается тем, что в качестве твердой углеродсодержащей добавки используют подрешетную фракцию от одностадийного грохочения кокса, не ограничивая нижний предел ее крупности, загрузку добавки осуществляют периодически в каждую 2-10 подачи совместно с железорудными материалами в промежуточную зону поверхности засыпи на колошнике. При этом твердую углеродсодержащую добавку используют в количестве 3-5% от суммарного содержания добавки и скипового кокса в подаче.
Сущность способа заключается в следующем.
Используемый на доменных печах среднего и большого объема скиповый кокс обычно имеет крупность от 35-40 до 80 мм и высевается из металлургического кокса коксохимического производства. Рассев на грохотах с большими ячейками 35-40 мм не вызывает трудностей и поэтому образующийся отсев фракции менее 40-35 мм имеет достаточно стабильный состав. Дополнительный рассев на грохотах с мелкими ячейками (10, 8 и тем более 3 мм как в известных способах) создает нестабильность состава промежуточной фракции, которую предлагается загружать совместно с железорудным сырьем, вызывает и нестабильность свойств слоев смеси. Использование многодечных грохотов для одновременного рассева кокса на 4 фракции практически невозможно и при использовании известных способов нельзя обойтись без многостадийного грохочения. Вводятся дополнительные стадии грохочения с затратой энергии и необходимость обслуживания оборудования.
Предлагаемый способ, в котором в качестве твердой углеродсодержащей добавки используют отсев кокса без ограничения нижнего предела крупности, направлен на снижение следующих видов энергозатрат: исключение стадии повторного грохочения; возможность уменьшения производства металлургического кокса; экономию скипового кокса за счет использования преимуществ наиболее мелкой фракции без ограничения нижнего предела ее крупности как восстановителя за счет рациональных размещения ее в столбе шихтовых материалов и периодичности загрузки.
Кроме решения вопроса о влиянии отсева кокса в смеси с железорудными материалами на их восстановимость необходимо также знать его влияние на процессы размягчения, плавления, фильтрации жидких фаз через нижерасположенную коксовую насадку из скипового кокса. С этой целью проведена серия лабораторных опытов по следующей методике.
В реакционную трубу, помещенную в нагревательную печь, помещали слой крупного кокса (имитирующую слой скипового кокса в доменной печи), на него укладывали предварительно восстановленные по ГОСТ 21707-76 железорудные материалы и их смеси с отсевом кокса. Реакционная труба помещалась на камеру со смотровым окном и поддоном для улавливания расплава. В ходе опытов определяли предварительную степень восстановления железорудных материалов (Rвосст, %), температуру начала (Тн.ф, °С) и максимальной (Тм.ф, °С) фильтрации расплава через коксовую насадку, а по окончании - остаток непрофильтровавшегося расплава и содержание закиси железа в профильтровавшихся первичных шлаках (FeOп.ш, %). Результаты опытов даны в табл.1. Результаты проплавки смеси железорудных материалов и отсева кокса, приведенные в табл.1, показали, что ввод в железорудную часть шихты от трех до пяти процентов коксовой мелочи улучшает высокотемпературные характеристики расплава.
Таблица 1. - Результаты лабораторных опытов
Материал Содержание отсева кокса в смеси, % Тн·ф, °с Тм·ф, °с Остаток расплава на слое кокса, % FeOп.ш, % Rвосст., %
Агломерат (Агл) - 1455 1540 18,8 10,2 78,5
CaO/SiO2=1,50 3 1455 1540 19,2 9,6 78,8
5 1460 1545 22,1 9,4 79,0
Окатыши (Ок) - 1360 1490 9,0 36,2 76,2
CaO/Si02=0,70 3 1370 1500 9,6 35,8 76,6
5 1385 1500 9,8 32,3 78,1
Смесь 85% Ок+15% - 1375 1495 11,2 32,8 76.4
Агл 3 1370 1500 11,8 30,4 76,6
5 1385 1500 12,6 30,2 76,6
Смесь 70% Ок+30% - 1380 1510 11,6 32,2 76,8
Агл 3 1380 1510 12,0 30,6 77,2
5 1390 1510 13,2 29.4 77,2
10 1400 1530 15,8 28,0 78,1
Смесь 50% Ок+50% - 1385 1500 13,0 22,8 77,2
Агл 3 1390 1500 13,2 20,4 77,5
5 1400 1520 13,5 20,6 78,4
10 1420 1540 18,8 19,1 79,0
Смесь 30% Ок+70% - 1420 1530 16,8 19,8 77,3
Агл 3 1430 1540 18,4 19,2 76,5
5 1450 1540 18,8 18,4 77,8
Восстановимость ЖРС основностью от 0,7 до 1,5 ед. повышается на 0,5-1,5%, температура начала фильтрации жидких фаз через коксовую насадку увеличивается на 10-15°С, содержание закиси железа в первичном шлаковом расплаве снижается на 3-5%. Несмотря на то, что остаток расплава увеличивается на 2-5%, несколько расширяя вязко-пластичную зону в высокотемпературной области, суммарное влияние трех-пяти процентов коксового отсева не ухудшает показателей расплава. Добавка к высокоосновному агломерату 3-5% коксовой мелочи резко увеличивает остаток расплава на слое кокса, однако в реальных условиях агломерат такой основности плавят только в смеси с кислым флюсом (рудой) или с частично офлюсованными окатышами.
Увеличение доли коксового отсева до десяти и более процентов практически при всех вариантах смесей агломерата и окатышей значительно увеличивает остаток расплава в слое кокса, что может привести к нарушению газораспределения в нижней зоне доменной печи и соответственно к общему перерасходу кокса и безрезультатному использованию коксовой мелочи. Первичный шлак из частично офлюсованных окатышей содержит повышенное количество FeO и поэтому ввод отсева кокса с неограниченным нижним пределом крупности необходимо производить совместно с железорудным сырьем, создавая его непосредственный контакт с окатышами и улучшая процессы восстановления.
В промышленных условиях технологию ведения процесса доменной плавки с использованием отсева кокса без ограничения нижнего предела его крупности организовывают в зависимости от системы загрузки шихты в доменную печь.
При скиповой и последующей конусной загрузке отсев загружается во второй скип на окатыши. При конвейерной загрузке и применении БЗУ отсев загружается на слой окатышей, загружаемых на слой агломерата на конвейере.
Оба этих приема позволяют организовать нахождение отсева с неограниченным нижним пределом крупности в близком контакте с окатышами, когда открывается возможность с помощью мелкого кокса создать условия восстановления и науглероживании закисного расплава из них, предотвратить в определенной степени развитие этого процесса в горне, из которого надо максимально вывести эндотермические реакции, ограничить воздействие "агрессивного" шлакового расплава на огнеупорную футеровку, достаточный нагрев чугуна и шлака и нормальные условия выпуска продуктов плавки.
Промышленные опыты проведены на доменных печах объемом 2002 м3 (конусная загрузка) и 5500 м3 (конвейерная загрузка и БЗУ).
Металлургический кокс коксохимического производства под бункерами доменных печей рассевается на скиповые фракции 35-80 мм и отсев 0-35 мм. Последний подается в отдельный бункер, не подвергаясь дополнительному грохочению для отсева наиболее мелкой фракции. Скиповый кокс дозируется по обычной технологии в заданном количестве, а при загрузке подач железорудных материалов с отсевом кокса расход скипового кокса снижают на величину расхода отсева. Производится чугун с содержанием кремния 0,5-0,6%.
Подача отсева кокса без ограничения нижнего предела крупности реже, чем в каждую 10 подачу, не дает положительного результата по экономии кокса, а чаще, чем в каждую 2 подачу, сказывалась на росте перепадов давления и необходимости снижения расхода дутья. Лучшие результаты (табл.2) получены при вводе отсева в каждую 4-6 подачи.
Таблица 2.
Показатели работы доменных печей до и при использовании предлагаемого способа
Доменная печь объемом, м3 Основность, CaO/Si02 Соотношение в рудной части шихты аг-т/окат., % Показатели доменной плавки*
агломерат окатыши Расход, кг/т чугуна Производство чугуна, т/сут. Температура чугуна, °С
скипового кокса отсева суммарный
2002 1,50 0,71 65/35
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
5500 1,52 0,70 70/30
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
*) числитель: до использования предлагаемого способа; знаменатель: при использовании предлагаемого способа.
Применение предлагаемого способа выразилось в замене скипового кокса отсевом с коэффициентом замены 1:1 без введения стадии повторного грохочения отсева. При этом при плавке в доменных печах объемом 2002 и 5500 м3 доля отсева кокса в подаче составляла соответственно 5,0% и 3,0% от общего расхода топлива. Следует отметить, что меньшее содержание отсева в подаче на доменной печи объемом 5500 м3 объясняется жесткими требованиями к шихтовым материалам на печах большого объема. В опытном периоде отмечено повышение температуры чугуна на выпуске на 5-10°С. Производительность доменных печей осталась на стабильном уровне.
Для сравнения с известным способом во втором опытном периоде на доменной печи объемом 2002 м3 совместно с железорудными материалами загружали отсев кокса, выделенный на повторной стадии грохочения на двудечном грохоте с размером ячеек сит 15 и 3 мм. Выделение фракции 3-15 мм из отсева кокса мокрого тушения было затруднено как по верхнему, так и по нижнему пределу крупности, отчего содержание фракции +15 мм и 0-3 мм колебалось в пределах 3-10% и 11-22% соответственно. При использовании такого отсева в количестве 20 кг/т чугуна для поддержания нормального нагрева (содержание кремния в чугуне не ниже 0,5%) расход скипового кокса удалось снизить только на 16 кг/т чугуна (с 406 до 390), что составило коэффициент замены 0,8, а суммарный расход топлива повысился на 4 кг/т чугуна.

Claims (2)

1. Способ ведения доменной плавки, включающий предварительное грохочение кокса под бункерами доменной печи на грохотах с заданным размером решеток сит с выделением надрешетной фракции в качестве скипового кокса и загрузку шихты, содержащей железорудные материалы, включающие агломерат и окатыши, скиповый кокс и твердую углеродсодержащую добавку, отличающийся тем, что в качестве твердой углеродсодержащей добавки используют подрешетную фракцию кокса от одностадийного грохочения, без ограничения нижнего предела ее крупности, загрузку упомянутой добавки осуществляют периодически в каждую 2-10 подачу совместно с железорудными материалами в промежуточную зону поверхности засыпи на колошнике.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердую углеродсодержащую добавку используют в количестве 3-5% от суммарного содержания добавки и скипового кокса в подаче.
RU2006128687/02A 2006-08-07 2006-08-07 Способ ведения доменной плавки RU2308490C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128687/02A RU2308490C1 (ru) 2006-08-07 2006-08-07 Способ ведения доменной плавки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128687/02A RU2308490C1 (ru) 2006-08-07 2006-08-07 Способ ведения доменной плавки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308490C1 true RU2308490C1 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38925292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128687/02A RU2308490C1 (ru) 2006-08-07 2006-08-07 Способ ведения доменной плавки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308490C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518880C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ загрузки доменной печи
RU2558840C1 (ru) * 2014-03-31 2015-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Промышленные Инновационные Технологии Национальной Коксохимической Ассоциации" (Ооо "Проминтех Нка") Способ определения полноты истечения расплава при доменной плавке
RU2673898C1 (ru) * 2017-11-13 2018-12-03 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ загрузки доменной печи

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518880C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ загрузки доменной печи
RU2558840C1 (ru) * 2014-03-31 2015-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Промышленные Инновационные Технологии Национальной Коксохимической Ассоциации" (Ооо "Проминтех Нка") Способ определения полноты истечения расплава при доменной плавке
RU2673898C1 (ru) * 2017-11-13 2018-12-03 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ загрузки доменной печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT506837B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von roheisen oder flüssigen stahlvorprodukten
JP5699567B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
JP5954533B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
RU2308490C1 (ru) Способ ведения доменной плавки
US20130032005A1 (en) Bentonite-bound compacts of undersized oxidic iron carriers
US11549159B2 (en) Method of operating a sinter plant
RU2518880C1 (ru) Способ загрузки доменной печи
US2780536A (en) Flue-dust sinter and method of manufacture
WO2020059630A1 (ja) 酸化鉱石の製錬方法
CA3008361C (en) Method for manufacturing molten iron
JP7180406B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
KR102458931B1 (ko) 소결광 제조방법
CN101048516A (zh) 用于制造熔融铁的方法和设备
JP6294135B2 (ja) 還元鉄の製造方法
JP7205362B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
JP7273305B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
JP7338309B2 (ja) 酸化鉱石の製錬方法
JP4438477B2 (ja) 高炉用焼結鉱の製造方法
RU2365639C2 (ru) Агломерация с использованием усиливающего агента в агломерационной шихте
JP2021167461A (ja) 酸化鉱石の製錬方法
RU2184162C2 (ru) Способ получения никелевого штейна
JP2021167460A (ja) 酸化鉱石の製錬方法
WO2014119647A1 (ja) 還元鉄の製造方法
JP2023122862A (ja) 高炉用原料製造装置、および高炉用原料製造方法
SU1235900A1 (ru) Способ загрузки доменной печи