RU2337971C1 - Способ производства стали с использованием металлизированного железорудного сырья - Google Patents
Способ производства стали с использованием металлизированного железорудного сырья Download PDFInfo
- Publication number
- RU2337971C1 RU2337971C1 RU2007108995/02A RU2007108995A RU2337971C1 RU 2337971 C1 RU2337971 C1 RU 2337971C1 RU 2007108995/02 A RU2007108995/02 A RU 2007108995/02A RU 2007108995 A RU2007108995 A RU 2007108995A RU 2337971 C1 RU2337971 C1 RU 2337971C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reducing gas
- liquid
- steel
- metal
- furnace
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к процессам металлизации и электросталеплавильному производству. Изобретение предусматривает получение горячих восстановительных газов при газификации энергетического угля или любых углесодержащих отходов с температурой 1500-1600°С и одновременное получение жидкого чугуна в агрегате жидкофазного восстановления, работающего в смешанном режиме. Горячий восстановительный газ охлаждают в рекуператоре, осуществляют загрузку окисленных окатышей и подачу охлажденного восстановительного газа в шахтную печь, металлизацию окатышей в шахтной печи. В агрегате жидкофазного восстановления и шахтной печи используют рудные материалы, не содержащие оксида титана и ванадия. Температура горячего восстановительного газа после охлаждения в рекуператоре на входе в шахтную печь составляет 750-830°С. Чугун, металлизованные окатыши и лом загружают в дуговую электропечь. Металлическая шихта дуговой электропечи составляет 50-60% металлизованных окатышей, 30-40% жидкого чугуна и менее 10% металлического лома. В результате использования изобретения расход угля на газификацию снижается на 10-15%, содержание лома уменьшается до 10% и менее, что дает снижение энергоемкости стали, обеспечивает отсутствие вредных примесей цветных металлов в стали и улучшение ее эксплуатационных свойств. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к процессам металлизации и электросталеплавильному производству.
Известны способы прямого получения железа, металлизации и выплавки стали [1-3].
Однако в этих способах для получения восстановительного газа применяется дорогостоящий природный газ, а при выплавке стали используется значительное количество (до 40-50%) металлического лома, что вызывает перманентное загрязнение стали медью и другими нежелательными примесями.
Известен также способ металлизации окатышей, при котором для получения восстановительного газа применяется уголь [4]. Однако при этом способе металлизованные окатыши используются для получения чугуна, что требует последующего обезуглероживания для получения стали.
Известен также способ металлизации окатышей, при котором используется уголь для получения восстановительного газа в агрегате процесса жидкофазного восстановления (ПЖВ), восстановительный газ применяется для восстановления окатышей в шахтной печи (ШП), а получаемый в агрегате ПЖВ чугун и металлизованные окатыши из ШП используются в электропечи для получения стали [5, 6].
Известен также рекуперативный способ бескоксовой переработки ванадийсодержащего рудного сырья с прямым легированием ванадием стали, при котором используется уголь для получения восстановительного газа в агрегате процесса жидкофазного восстановления (ПЖВ), восстановительный газ применяется для восстановления окатышей в шахтной печи (ШП), а получаемый в агрегате ПЖВ чугун и металлизованные окатыши из ШП используются в электропечи для получения стали, причем избытки тепла горячего восстановительного газа из газификатора и горячего экспортного газа печи металлизации параллельно используют в двух рекуператорах с коэффициентами рекуперации тепла не менее 0,7 для нагрева дутья нижних фурм и кислорода верхних фурм газификатора с жидкой ванной соответственно [7].
Однако этот процесс предназначен для прямого легирования стали ванадием и металлизации окатышей из титаномагнетитового рудного сырья. Использование титаномагнетитового рудного сырья, из-за содержания в нем, наряду с оксидом ванадия, оксидов титана, вынуждает поддерживать температуру восстановительного газа на входе в ШП на сравнительно высоком уровне - 850-1050°С. Кроме того, расход чугуна при выплавке стали и легировании стали ванадием в электропечи ограничивается из-за возможного насыщения стали фосфором в восстановительный период плавки и поэтому расход лома становится также значительным - до 30%.
Таким образом, известный рекуперативный способ прямого получения железа и выплавки стали [7], наиболее близкий к предлагаемому изобретению, и принят за аналог. Однако, как отмечено выше, недостатком этого способа является необходимость поддерживать температуру на входе в шахтную печь на высоком уровне - 850-1050°С, что приводит к частичному разрушению окатышей, не позволяет в полной мере использовать рекуперацию тепла восстановительного газа и ведет к повышенному расходу угля. Кроме того, содержание лома в шихте электропечи составляет 30 и более процентов, что приводит к насыщению стали медью и другими вредными примесями.
Целью настоящего изобретения является повышение теплового КПД процесса металлизации и выплавки стали, снижение расхода угля на получение восстановительного газа и снижение доли лома в шихте электродуговой печи.
Эта цель достигается следующим образом.
Способ производства стали с использованием металлизованного железорудного сырья, включающий получение горячих восстановительных газов для газификации энергетического угля или любых углесодержащих отходов с температурой 1500-1600°С и одновременное получение жидкого чугуна в агрегате процесса жидкофазного восстановления, работающего в смешанном режиме, охлаждение горячего восстановительного газа в рекуператоре, загрузку окисленных окатышей и подачу охлажденного восстановительного газа в шахтную печь, металлизацию окатышей в шахтной печи, нагрев кислорода и кислородно-воздушного топлива в рекуператорах для подачи в агрегат жидкофазного восстановления, загрузку чугуна, металлизированных окатышей и лома в дуговую электропечь, отличается тем, что в агрегате жидкофазного восстановления и шахтной печи используют рудные материалы, не содержащие оксида титана и ванадия, температура горячего восстановительного газа после охлаждения в рекуператоре на входе в шахтную печь составляет 750-830°С, а металлическая шихта дуговой электропечи составляет 50-60% металлизованных окатышей, 30-40% жидкого чугуна и менее 10% металлического лома.
Таким образом, этот способ отличается тем, что в агрегате жидкофазного восстановления и в шахтной печи используются рудные материалы, не содержащие оксида титана. Поэтому температура на входе в шахтную печь составляет не более 750-830°С, то есть значительно меньше, чем в известном аналоге. Охлаждение восстановительного газа до указанных температур проводится в рекуператоре, за счет чего идет подогрев кислородно-воздушного дутья, подаваемого на фурмы агрегата ПЖВ. При степени регенерации 0,6 при этом обеспечивается подогрев дутья до 400°С, что приводит к снижению расхода газифицируемого угля на 10-15%.
В шахтной печи происходит процесс металлизации окатышей. Получаемый в агрегате ПЖВ чугун и металлизованные окатыши из ШП подаются в дуговую электропечь, в которую может загружаться и лом, но не более 10% от металлической части шихты. Таким образом, состав металлической части шихты дуговой электропечи - 50-60% металлизированных окатышей, 30-40% чугуна и менее 10% лома. Колошниковый газ ШП может быть использован как экспортный для получения пара и электроэнергии и как дополнительное топливо топливно-кислородных горелок электропечи. Кроме того, теплота колошникового газа используется для нагрева кислорода, подаваемого на верхние фурмы агрегата ПЖВ для частичного дожигания восстановительных газов. Расход угля на процесс составляет 700-800 кг на тонну выплавляемой стали.
На чертеже приведено устройство, реализующее данный способ. Оно состоит из агрегата ПЖВ (1), ШП (2), дуговой электропечи (3) и рекуператоров (4) и (5).
Устройство работает следующим образом.
В агрегат ПЖВ загружается рудный концентрат, не содержащий оксидов титана и ванадия (6) и энергетический уголь (7). В рекуператор 4 подается кислородно-воздушная смесь (9). Получаемый в агрегате ПЖВ горячий восстановительный газ (10) с температурой 1550-1600°С поступает в рекуператор (4), в который подается и кислородно-воздушная смесь (9). Восстановительный газ, охлажденный в рекуператоре 4 до 750-830°С, подается на вход ШП (11). Остальное тепло из теплообменного аппарата идет на подогрев дутья, которое подается на фурмы (8) агрегата жидкофазного восстановления. В ШП поступают окатыши (12) из железорудного материала, не содержащего оксидов титана и ванадия. Чугун, получаемый в агрегате ПЖВ (13), и металлизованные окатыши ШП (14) подаются в электропечь (3), в которую также подается лом (15). Колошниковый газ ШП (16) используется как экспортный газ, а также может использоваться в топливно-кислородных горелках (17) дуговой электропечи. В рекуператор 5 подается колошниковый газ шахтной печи (теплоноситель) и кислород 18, нагреваемый в рекуператоре. Нагретый кислород подается на верхние фурмы агрегата ПЖВ для дожигания восстановительного газа (степень дожигания до 20%).
Состав металлической части шихты дуговой электропечи - 50-60% окатышей, 30-40% чугуна и менее 10% лома.
В результате использования данного способа расход угля на газификацию снижается на 10-15%, а содержание лома уменьшается до 10% и менее, что дает снижение энергоемкости стали и обеспечивает первородность шихты, отсутствие вредных примесей цветных металлов в выплавляемой стали и улучшение ее эксплуатационных свойств.
Источники информации
1. Тулин Н.А., Боковиков Б.А. Пчелкин С.А., и др. Развитие бескоксовой металлургии. / Под. ред. Н.А.Тулина, К.М.Майера. М.: Металлургия, 1987. - 328 с.
2. Корунов И.Ф., Савчук Н.А. Состояние и перспективы бездоменной металлургии железа. - М.: Черметинформация, 2002. - 148 с.
3. Бескоксовая переработка титаномагнетитовых руд. // В.А.Ровнушин, Б.А.Боковиков, С.Г.Братчиков и др. М.: Металлургия, 1988. - 246 с.
4. Corex®. Revolution in Ironmaking. Voest Alpine Industrial Lagenbau. Linz, 1994 - p.21.
5. Лисиенко В.Г., Дружинина О.Г., Ладыгина Н.В., Морозова В.А. Моделирование технологического процесса новой конструкционной стали, легированной ванадием повышенного содержания. Вестник УГТУ-УПИ. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004, №18 (48). С.157-165.
6. Лисиенко В.Г., Роменец В.А., Пареньков А.Е. и др. Способ бескоксовой переработки ванадийсодержащего рудного сырья с получением легированной ванадием стали. Патент РФ №2167944, С2, 2С21В 13/14, бюл. №15, 27.05.2001.
7. Лисиенко В.Г., Ладыгина Н.В., Юсфин Ю.С. и др. Рекуперативный способ бескоксовой переработки ванадийсодержащего рудного сырья с прямым легированием ванадием стали. Патент РФ №2282665, С2, С21В 13/14, 27.08.2006.
Claims (1)
- Способ производства стали, включающий получение горячих восстановительных газов при газификации энергетического угля или любых углесодержащих отходов с температурой 1500-1600°С и одновременное получение жидкого чугуна в агрегате жидкофазного восстановления, работающего в смешанном режиме, охлаждение горячего восстановительного газа в рекуператоре, загрузку окисленных окатышей и подачу охлажденного восстановительного газа в шахтную печь, металлизацию окатышей в шахтной печи, нагрев кислорода и кислородно-воздушного топлива в рекуператорах для подачи в агрегат жидкофазного восстановления, загрузку чугуна, металлизованных окатышей и лома в дуговую электропечь, отличающийся тем, что в агрегате жидкофазного восстановления и шахтной печи используют рудные материалы, не содержащие оксида титана и ванадия, температура горячего восстановительного газа после охлаждения в рекуператоре на входе в шахтную печь составляет 750-830°С, а металлическая шихта дуговой электропечи составляет 50-60% металлизованных окатышей, 30-40% жидкого чугуна и менее 10% металлического лома.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007108995/02A RU2337971C1 (ru) | 2007-03-12 | 2007-03-12 | Способ производства стали с использованием металлизированного железорудного сырья |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007108995/02A RU2337971C1 (ru) | 2007-03-12 | 2007-03-12 | Способ производства стали с использованием металлизированного железорудного сырья |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2337971C1 true RU2337971C1 (ru) | 2008-11-10 |
Family
ID=40230296
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007108995/02A RU2337971C1 (ru) | 2007-03-12 | 2007-03-12 | Способ производства стали с использованием металлизированного железорудного сырья |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2337971C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012125011A1 (ru) * | 2010-12-31 | 2012-09-20 | Sadykov Selik Barlykovich | Способ переработки сырья, содержащего цветные металлы и железо |
WO2014035276A1 (ru) * | 2012-08-28 | 2014-03-06 | Общество С Ограниченной Ответственностью Промышленная Компания "Технология Металлов" | Способ и устройство получения металла из содержащих оксиды железа материалов |
RU2594927C2 (ru) * | 2011-01-28 | 2016-08-20 | Энерджи Индепенденс Оф Эмерике Корп. | Способ и устройство для производства жидкого чугуна и стали |
CN115820966A (zh) * | 2022-11-15 | 2023-03-21 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种碱性钒钛球团加热压含碳钒钛球团的还原及非高炉冶炼方法 |
-
2007
- 2007-03-12 RU RU2007108995/02A patent/RU2337971C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012125011A1 (ru) * | 2010-12-31 | 2012-09-20 | Sadykov Selik Barlykovich | Способ переработки сырья, содержащего цветные металлы и железо |
RU2594927C2 (ru) * | 2011-01-28 | 2016-08-20 | Энерджи Индепенденс Оф Эмерике Корп. | Способ и устройство для производства жидкого чугуна и стали |
WO2014035276A1 (ru) * | 2012-08-28 | 2014-03-06 | Общество С Ограниченной Ответственностью Промышленная Компания "Технология Металлов" | Способ и устройство получения металла из содержащих оксиды железа материалов |
CN115820966A (zh) * | 2022-11-15 | 2023-03-21 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种碱性钒钛球团加热压含碳钒钛球团的还原及非高炉冶炼方法 |
CN115820966B (zh) * | 2022-11-15 | 2024-02-09 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种碱性钒钛球团加热压含碳钒钛球团的还原及非高炉冶炼方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6648942B2 (en) | Method of direct iron-making / steel-making via gas or coal-based direct reduction and apparatus | |
CN101215614A (zh) | 还原室和加热室多层密闭间隔和熔融气化联合金属冶炼法 | |
Holtzer et al. | The recycling of materials containing iron and zinc in the OxyCup process | |
CN101956038B (zh) | 一种铁矿石熔融还原低碳炼铁和炼钢工艺方法及装置 | |
CN104762435A (zh) | 一种提高转炉铁水比降低冶炼成本的方法 | |
RU2337971C1 (ru) | Способ производства стали с использованием металлизированного железорудного сырья | |
RU2344179C2 (ru) | Способ непрерывной переработки содержащих оксиды железа материалов и агрегат для его осуществления | |
US4111687A (en) | Process for the production of intermediate hot metal | |
KR20010040351A (ko) | 고형 폐기물을 최소화하는 효과적인 산화철의 직접환원에의한 자연친화적인 제철공정 | |
Kurunov | Environmental aspects of industrial technologies for recycling sludge and dust that contain iron and zinc | |
CN101956035B (zh) | 一种含铁物料渣浴熔融还原炼钢工艺方法及装置 | |
CN102051427A (zh) | 利用富氧顶吹熔融还原技术混合冶炼高磷铁矿和钛铁矿制取低磷低钛铁水的方法 | |
Roth et al. | PRIMUS, a new process for recycling by-products and producing virgin iron | |
Fruehan | New steelmaking processes: drivers, requirements and potential impact | |
WO1999063119A1 (en) | Sustainable steelmaking by intensified direct reduction of iron oxide and solid waste minimisation | |
US1939874A (en) | Method for the production of steel | |
CN1041328C (zh) | 一种可以直接炼钢的铁矿石冷固球团 | |
US10787717B2 (en) | Method of utilizing furnace off-gas for reduction of iron oxide pellets | |
RU2639396C1 (ru) | Способ пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды | |
RU2423530C2 (ru) | Способ переработки ванадийсодержащих титаномагнетитов при прямом легировании стали ванадием | |
Eketorp | Energy considerations of classical and new iron-and steel-making technology | |
Dutta et al. | Smelting Reduction Processes | |
JPH06264120A (ja) | 銑鉄製造方法 | |
RU2280704C1 (ru) | Способ переработки никельсодержащего железорудного сырья | |
Saha | Reduction in Charge Requirements of Hismeltiron-Making Process in Indian Context |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090313 |