RU2335718C2 - Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците - Google Patents

Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците Download PDF

Info

Publication number
RU2335718C2
RU2335718C2 RU2006141925/02A RU2006141925A RU2335718C2 RU 2335718 C2 RU2335718 C2 RU 2335718C2 RU 2006141925/02 A RU2006141925/02 A RU 2006141925/02A RU 2006141925 A RU2006141925 A RU 2006141925A RU 2335718 C2 RU2335718 C2 RU 2335718C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cupola
anthracite
blast
height
level
Prior art date
Application number
RU2006141925/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006141925A (ru
Inventor
Владимир Васильевич Пашков (RU)
Владимир Васильевич Пашков
нин Иван Филиппович Сел (RU)
Иван Филиппович Селянин
Виктор Иванович Клопов (RU)
Виктор Иванович Клопов
Сергей Александрович Бедарев (RU)
Сергей Александрович Бедарев
Original Assignee
Владимир Васильевич Пашков
Иван Филиппович Селянин
Виктор Иванович Клопов
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 Владимир Васильевич Пашков, Иван Филиппович Селянин, Виктор Иванович Клопов filed Critical Владимир Васильевич Пашков
Priority to RU2006141925/02A priority Critical patent/RU2335718C2/ru
Publication of RU2006141925A publication Critical patent/RU2006141925A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335718C2 publication Critical patent/RU2335718C2/ru

Links

Landscapes

  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к литейному производству и производству минераловатных изделий. Способ включает загрузку шихтовых материалов в шахту вагранки и подачу дутья в кислородную зону. Уровень загрузки материалов в вагранке составляет
Figure 00000001
. Дутье в кислородную зону подают подогретым до 450-550°С в равных количествах на двух горизонтах с расстоянием между ними l12=(17,5÷20)% от диаметра вагранки. Способ позволяет заменить кокс на антрацит для выплавки чугунов и оксидных материалов. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к литейному производству и производству минераловатных изделий, где применяются шахтные печи малого диаметра одинаковой конструкции, и предназначено для плавки шихтовых материалов на антраците.
Известен ваграночный способ плавки чугуна и оксидных материалов на коксе [См. И.Ф.Селянин, Г.Л.Маркс. Ваграночный процесс с оптимальным распределением дутья по высоте зоны горения / И.Ф.Селянин, Г.Л.Маркс, Новокузнецк, СибГГМА, 1997, 218 с.].
Плавка ведется на коксовой постели или холостой колоше высотой Нхк=1000-1200 мм от уровня вдувания воздуха. Сверху коксовой холостой колоши загружают послойно в шахту вагранки рабочие коксовые колоши и колоши из шихты, которые необходимо проплавить (металл или доменный шлак). Уровень загрузки материалов в печь от уровня подачи дутья имеет высоту
Figure 00000004
где Дв - внутренний диаметр вагранки (Селянин И.Ф. Об определении расчетным путем высоты шахтных печей / И.Ф.Селянин, А.И.Степанов, Г.Л.Маркс и др. // Изв. вузов. Черная металлургия, 1997, №2, с. 10-13).
Наиболее близким к заявленному является способ плавки на антраците, как заменителе ваграночного кокса (Баринов Н.А. Водоохлаждаемые вагранки / Н.А.Баринов. М., Машиностроение, 1960, с.123).
Большая высота уровня загрузки и высокая температура куска топлива в кислородной зоне вагранки не позволяет вести технологически устойчиво плавку на антраците, теплотворная способность которого в 1,1-1,2 раза выше, зольность в 1,3-1,5 раза ниже, а стоимость в 4-5 раз меньше соответствующих показателей кокса.
Основной недостаток способа плавки на антраците - низкая термическая стойкость, вследствие чего он при быстром нагреве в вагранке и большом давлении столба металлической шихты растрескивается на мелкие куски, которые уменьшают свободное сечение вагранки и приводят к нарушению хода плавки. Растрескивание происходит за счет высоких механических и термических напряжений по объему куска топлива в кислородной зоне, где поверхность куска разогревается до 2000-2100°С [См. И.Ф.Селянин, Г.Л.Маркс. Ваграночный процесс с оптимальным распределением дутья по высоте зоны горения. Новокузнецк, 1997, с.50].
Задачей изобретения является разработка способа плавки на вагранке, позволяющего полностью заменить кокс на антрацит для выплавки чугунов и оксидных материалов, не нарушая технологического режима плавки.
Поставленная задача решается следующим образом: в способе ваграночной плавки на антраците, включающем загрузку материалов в шахту вагранки и подачу дутья в кислородную зону, согласно изобретению уровень загрузки шихтовых материалов в вагранке составляет
Figure 00000005
Figure 00000006
где Дв - диаметр вагранки, причем дутье в кислородную зону подается подогретым до 450-550°С в равных количествах на двух горизонтах с расстоянием между ними l12=(17,5÷20)% от диаметра вагранки. В качестве шихтовых материалов используются материалы для плавки чугуна и минераловатных изделий.
В способе плавки оксидных материалов высота уровня загрузки меньше
Figure 00000007
недостаточна для прогрева доменного шлака и горных пород до температуры плавления, которая составляет ~1200°С. Температура шихты
Figure 00000008
выходящей из зоны нагрева шихты, определяется выражением [См. И.Ф.Селянин, Г.Л.Маркс. Ваграночный процесс с оптимальным распределением дутья по высоте зоны горения. Новокузнецк, 1997, с.76-89]:
Figure 00000009
Figure 00000010
где Z - безразмерный коэффициент, постоянный для данных конкретных условий;
Figure 00000011
и
Figure 00000012
- температура шихты и газа на входе в зону подогрева; Wг, Wш - теплоемкости потоков газа и шихты; α и F - коэффициент и площадь теплообмена между газом и шихтой.
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
ν0 - скорость газа в пустой шахте; Дш - средний размер кусков шихты (шлака и металла); ε - порозность слоя шихты; Нв - высота уровня загрузки шихтовых материалов.
При одинаковом диаметре вагранок для плавки чугуна и шлака в формулах (1-5) изменяются только высота уровня загрузки Hв и диаметр кусков шихты (Дшл), остальные параметры остаются постоянными.
Для способа ваграночной плавки чугуна для подогрева шихты до температуры плавления Тпл≈1200°С - Нв=4 м [Селянин И.Ф. Об определении расчетным путем высоты шахтных печей / И.Ф.Селянин, А.И.Степанов, Г.Л.Маркс и др. // Изв. вузов. Черная металлургия, 1997, №2, с.10-13]. Средний размер кусков металлической шихты для работающих вагранок составляет Дм≈0,2 м, средний размер кусков чугуна и шлака, загружаемого в вагранку по предлагаемому способу для получения расплава, составляет Дш≈0,065÷0,085 м.
Учитывая, что в (1-5) переменными являются только диаметр куска шихты и высота уровня загрузки, после преобразований, при α·F=const, получаем требуемое соотношение:
Figure 00000016
где индексы «м» и «шл» соответствуют металлической и шлаковой шихте.
Figure 00000017
где
Figure 00000018
- высота холостой колоши; Нвn - полная высота уровня загрузки печи. Подставляем (7) в (6) и значения Нвм=4 м; Дм=0,2 м; Дшл=0,065÷0,085 м имеем для минимальной высоты уровня загрузки кусков шлака:
Figure 00000019
для максимальной высоты уровня загрузки:
Figure 00000020
что соответствует полной высоте уровня загрузки в пределах:
Figure 00000021
Высота загрузки меньше
Figure 00000022
не дает полного прогрева шихты до температуры плавления, наиболее крупные куски Дш>0,085 м будут проваливаться в горн печи, резко захолаживая шлаковый расплав.
Высота загрузки больше
Figure 00000023
увеличивает нагрузку со стороны столба шихты на холостую колошу из антрацита, последний начинает интенсивно истираться и растрескиваться, мелочь угля вместе с расплавом шлака образуют мощные козырьки над фурмами, сопротивление столба материалов резко возрастает, уменьшается снабжение вагранки дутьевым воздухом, вагранка идет на захолаживание.
Второй уровень вдувания должен быть расположен на уровне конца кислородной зоны от первого уровня вдувания. По данным З.Ф.Чуханова (Некоторые проблемы топлива и энергетики. - М.: АНСССР, 1961, с.203), длина кислородной зоны:
Figure 00000024
где Дк - средний размер кусков топлива,
Re - критерий Рейнольдса,
А=const.
Значение критерия Re не зависит от вида применяемого топлива. Поэтому Lкк.
В соответствии с ГОСТ 24774-81 вагранки средней производительности имеют внутренний диаметр 900, 1100, 1300 мм. Для коксовой вагранки длина кислородной зоны равна 350-400 мм [Селянин И.Ф., Степанов А.И. К расчету объема зон горения в шахтных печах / Изв. вузов. Черная металлургия, 1987, №12, с.12-14], что соответствует Lк=(0,35-0,40)Дв, где Дв - диаметр вагранки. Куски антрацита при опускании в кислородную зону частично истираются и дробятся, их средний размер порядка в два раза меньше размера кусков кокса, что соответствует расстоянию между уровнями вдувания, то есть длине кислородной зоны L12=Lк=(0,175-0,20)Дв.
Третий уровень вдувания для вагранок, работающих на антраците, устраивать нецелесообразно, так как небольшая высота холостой колоши, равная
Figure 00000025
, не позволяет кислороду из дутья этого уровня полностью прореагировать с верхним слоем кокса, шихта в этой области захолаживается и эффективность технологии плавки падает.
Расстояние между двумя уровнями вдувания 17,5% от внутреннего диаметра вагранки, т.е. менее 175 мм, неэффективно вследствие сокращения общей высоты кислородных зон, т.е. зоны нагрева.
Расстояние более 20% от внутреннего диаметра вагранки, т.е. более 200 мм между фурменными поясами, также неэффективно, так как в этом случае эндотермическая реакция восстановления СО2+С=2CO-Q углеродом кокса успевает развиваться в области между первым и вторым уровнями вдувания, что приводит к снижению эффективной температуры источника тепла и к уменьшению температуры перегрева расплава шлака.
Осуществление способа поясняется с помощью чертежа, на котором изображены шахта 1 вагранки, первый уровень 2 вдувания, второй уровень 3 вдувания, высота уровня (Нхк) холостой колоши, полная высота
Figure 00000026
уровня загрузки, высота (НВ) уровня загрузки шихтовых материалов, слой 4 шихтовых материалов, слой 5 топлива, фурменная коробка 6.
Проведенный анализ горения топлива показал, что чем больше высота кислородной зоны и меньше высота редукционной зоны, тем больше перегревается капля расплава при движении от пояса плавления до горна.
Высота восстановительной зоны уменьшается до минимума или практически будет отсутствовать, если на границе между кислородной зоной (175-200 мм от первого уровня вдувания) установить второй уровень с площадью сечения всех отверстий на 5-10% меньше, чем соответствующий параметр первого уровня.
Первый уровень вдувания имеет площадь сечения отверстий 52-57%, верхний 48-43% от общей площади сечения фурменных отверстий.
Такое соотношение позволяет подавать примерно одинаковое количество дутья в оба горизонта зоны горения топлива, так как высота столба шихты от второго уровня вдувания на 5-10% меньше, чем от первого, количество дутья, поступающего от одного центробежного вентилятора, пропорционально гидравлическому сопротивлению или длине тракта газового потока от первого и второго рядов фурм.
Подогрев дутья в коксовой вагранке интенсифицирует теплообмен в зоне перегрева капель расплава [И.Ф.Селянин, Г.Л.Маркс. Ваграночный процесс с оптимальным распределением дутья по высоте зоны горения. Новокузнецк, 1997, с.80-87].
На стойкость кокса против механического истирания и термического растрескивания подогрев дутья не влияет.
Стойкость антрацита против растрескивания в кислородной зоне повышается при подогреве дутья.
Плотность и модуль упругости антрацита на 30-40% выше, чем у кокса. Кусок кокса имеет большое количество пор, которые образуются в куске угля в процессе коксования за счет удаления влаги и летучих. Поры кокса уменьшают его плотность и модуль упругости по сравнению с антрацитом.
Поэтому для уменьшения термических напряжений в кусках антрацита необходимо резко уменьшить градиенты температуры на его поверхности, что возможно осуществить при подогреве дутья.
Подогрев дутья способствует протеканию реакции
Figure 00000027
вместо реакции
Figure 00000028
что уменьшает температуру поверхности кокса в кислородной зоне, температурные градиенты и уменьшает вероятность растрескивания антрацита.
В изобретении предлагается дутье подогревать до 450-550°С.
Подогрев дутья ниже 450°С недостаточен для эффективного подавления реакции (II) и развития реакции (I). Температура поверхности куска антрацита в кислородной зоне остается высокой, порядка 2000°С, что вызывает высокие температурные градиенты поверхности, увеличивает вероятность растрескивания куска топлива.
Подогрев дутья свыше 550°С нецелесообразен, так как на малых шахтных печах устанавливаются радиационно-конвективные рекуператоры, у которых свыше этой температуры теплообменные трубы из жаростойкой стали быстро выходят из строя. Кауперы, дающие более высокий нагрев воздуха, эффективно работают только имея большие габариты, сравнимые с габаритами доменных печей, и они могут быть установлены для обслуживания шахтных печей большого диаметра.
Экспериментальные плавки проводили на вагранке Новокузнецкого предприятия ЗАО «Изолит». Вагранка имела внутренний диаметр 1250 мм и два загрузочных отверстия на высоте 3,5 и 5,5 м от уровня основного ряда фурм. Вагранка предназначена для приготовления оксидного расплава из отвального доменного шлака и горной породы - диабаза для производства минеральной ваты. В качестве топлива применяли антрацит марки А и тощие угли марки ТПКО ОАО ОФ «Разрез Красногорский» (Юг Кузбасса).
Вагранка оборудована радиационно-конвективным рекуператором, позволяющим подогревать дутье до 550°С.
При замене кокса на антрацит на холодном дутье было установлено, что в конце плавочной кампании над фурмами образуются козырьки, состоящие из шлака и угольной мелочи. Давление дутья и соответственно сопротивление столба шихты возрастает с 400 до 1200 мм в начале и в конце кампании.
Для исключения этих нежелательных явлений в соответствии с заявленным способом плавки на антраците была уменьшена высота загрузки вагранки и было применено подогретое дутье.
В таблице приведены данные по времени работы вагранки до выбивки в зависимости от температуры подогрева дутья.
Таблица
Основные параметры плавочной кампании
Температура подогрева дутья, °С Без подогрева 100 200 300 450 550
Время плавочной кампании, сутки 0,3 0,8 1,5 3,0 4,5 5,0
Предлагаемый способ позволяет снизить затраты на приготовление оксидного расплава на 12-15%, повысить температуру расплава на 25-30°С, что благоприятно сказывается на эксплуатационных показателях минерального волокна.

Claims (3)

1. Способ ваграночной плавки на антраците, включающий загрузку шихтовых материалов в шахту вагранки и подачу дутья в кислородную зону, отличающийся тем, что уровень загрузки шихтовых материалов в печи составляет
Figure 00000029
где Дв - диаметр вагранки, причем дутье в кислородную зону подают подогретым до 450-550°С в равных количествах на двух горизонтах с расстоянием между ними (17,5÷20)% от диаметра вагранки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве шихтовых материалов используют материалы для плавки чугуна.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве шихтовых материалов используют материалы для плавки минераловатных изделий.
RU2006141925/02A 2006-11-27 2006-11-27 Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците RU2335718C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141925/02A RU2335718C2 (ru) 2006-11-27 2006-11-27 Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141925/02A RU2335718C2 (ru) 2006-11-27 2006-11-27 Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006141925A RU2006141925A (ru) 2008-06-10
RU2335718C2 true RU2335718C2 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39580942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006141925/02A RU2335718C2 (ru) 2006-11-27 2006-11-27 Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335718C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446372C2 (ru) * 2010-06-18 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Вагранка для плавки чугуна и оксидных материалов на антраците

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446372C2 (ru) * 2010-06-18 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Вагранка для плавки чугуна и оксидных материалов на антраците

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006141925A (ru) 2008-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2431484B1 (en) Blast furnace operation method
JP4860003B2 (ja) 竪型シャフト炉、及び該竪型シャフト炉を備えたフェロコークス製造設備、該フェロコークス製造設備を用いたフェロコークスの製造方法
RU2335718C2 (ru) Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците
KR101657402B1 (ko) 고강도 고반응성 코크스 및 그 제조방법
CA2934350C (en) Shaft furnace and method of operating same
US3089766A (en) Controlled chemistry cupola
US4758270A (en) Process for melting metal
CN111041139A (zh) 一种高炉开炉的布料方法
US719320A (en) Method of introducing carbon, fluxes, &c., into blast-furnaces.
KR20130072977A (ko) 용철제조장치 및 용철제조방법
RU2350659C1 (ru) Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на антраците
RU2407804C2 (ru) Способ ваграночной плавки на тощих углях
KR100605715B1 (ko) 고로 조업에서 미분탄 연소성 향상 방법
Feshchenko et al. Making blast-furnace smelting more efficient through the injection of heated natural gas
JP2014185267A (ja) 竪型乾留炉
JP2933809B2 (ja) 移動層型スクラップ溶融炉の操業方法
Lyalyuk Diameter Selection of Blast Furnace Tuyeres Based on the Rate and Energy of the Fuel-Enriched Blast and Tuyere Gas Flows with the Injection of the Pulverized Coal
US580427A (en) Hungary
RU2394106C1 (ru) Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов
Semenov et al. Development of technology of pulverized coal injection in Ukraine’s blast furnaces in variable liquid and gas dynamic conditions
JPS6043403B2 (ja) 微粉炭吹込みによる高炉操炉方法
RU2378388C2 (ru) Способ ваграночной плавки чугуна и оксидных материалов на тощих углях и антраците
SU905284A1 (ru) Способ остановки доменной печи с зажиганием газа на колошнике
Shepetovsky et al. Optimization of Production of Blast Furnace Ferromanganese in Conditions of Non-Integrated Iron Works
JP2560667B2 (ja) 溶銑製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20081128