RU2354707C2 - Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии - Google Patents

Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии Download PDF

Info

Publication number
RU2354707C2
RU2354707C2 RU2007119950/02A RU2007119950A RU2354707C2 RU 2354707 C2 RU2354707 C2 RU 2354707C2 RU 2007119950/02 A RU2007119950/02 A RU 2007119950/02A RU 2007119950 A RU2007119950 A RU 2007119950A RU 2354707 C2 RU2354707 C2 RU 2354707C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lime
water
waste
wastes
carbon
Prior art date
Application number
RU2007119950/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007119950A (ru
Inventor
Екатерина Петровна Волынкина (RU)
Екатерина Петровна Волынкина
Владимир Викторович Макарчук (RU)
Владимир Викторович Макарчук
Наталья Андреевна Халаман (RU)
Наталья Андреевна Халаман
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Экологический региональный центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Экологический региональный центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Экологический региональный центр"
Priority to RU2007119950/02A priority Critical patent/RU2354707C2/ru
Publication of RU2007119950A publication Critical patent/RU2007119950A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2354707C2 publication Critical patent/RU2354707C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/10Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
    • Y02P10/134Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions by avoiding CO2, e.g. using hydrogen

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу производства флюсов для металлургических процессов выплавки чугуна и стали. Способ включает смешивание фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия, добавок и воды. В качестве добавок используют дробленые и/или сортированные фторуглеродистые отходы производства алюминия, известь и воду, которые смешивают при следующем содержании компонентов, мас.%: фторуглеродистые отходы 50-90; известь 4-20; вода 6-30. Известьсодержащие отходы используют крупностью 0,01-0,2 мм с содержанием СаОакт 60-96%. Для получения кусковых синтетических флюсов кусковые фторуглеродистые отходы дробят и сортируют с получением фракции 5-100 мм, известь смешивают с водой с получением известковой суспензии, фторуглеродистые отходы смешивают с полученной известковой суспензией в течение 0,5-1 мин. Использование изобретения позволяет получить кусковые и брикетированные флюсы, обладающие высокой рафинирующей и шлакообразующей способностью. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии.
Задачей изобретения является получение флюсов для металлургических процессов выплавки чугуна и стали, обладающих высокой рафинирующей и шлакообразующей способностью, высокой скоростью растворения в шлаковых расплавах основного типа, безопасностью для окружающей среды в процессе хранения, транспортирования и использования. Предлагаемый способ получения позволяет производить флюсы с высоким содержанием рафинирующих и разжижающих шлак компонентов (соединения кальция и натрия) и углерода, обеспечивающего необходимый температурный режим процесса растворения флюсов в шлаке и шлакообразования, безопасные для окружающей среды.
Осуществление изобретения
Задача решается следующим образом.
В качестве добавок используют известь, фторуглеродистые отходы электролитического производства алюминия дробят и/или сортируют, и смешивают с водой и известью при следующем содержании компонентов, мас.%:
- фторуглеродистые отходы электролитического производства алюминия - 50-90;
- известь - 4-20;
- вода - 6-30.
В качестве фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия используют отработанную углеродистую футеровку электролизеров, пыли и шламы системы газоочистки электролизеров и аспирационных устройств.
В качестве извести используют известьсодержащие отходы крупностью 0,01-0,2 мм с содержанием СаОакт 60-96%.
Заданное содержание компонентов шихты обуславливает оптимальное качество комплексных синтетических флюсов по содержанию рафинирующих и шлакообразующих компонентов, оптимальное количество углерода для обеспечения теплового режима растворения флюса в шлаковом расплаве и максимальную степень обезвреживания содержащихся в отходах токсичных соединений при взаимодействии с известью.
При содержании в шихте фторуглеродистых отходов менее 50% количество тепла, выделяющегося в процессе окисления углерода в металлургическом агрегате, недостаточно для обеспечения быстрого растворения флюсов в шлаковом расплаве. При содержании фторуглеродистых отходов свыше 90% снижается количество образующегося флюорита, что приводит к снижению рафинирующей способности флюсов, и уменьшается степень обезвреживания содержащихся в отходах токсичных соединений вследствие недостатка извести.
При содержании в шихте извести (в пересчете на СаО) менее 4% не обеспечивается достаточная степень обезвреживания токсичных компонентов отходов, а полученные флюсы характеризуются низким содержанием флюорита и недостаточной рафинирующей способностью. При содержании извести более 20% возрастает температура плавления флюсов и не обеспечивается достаточная жидкотекучесть и рафинирующая способность металлургических шлаков.
Содержание воды менее 6% недостаточно для связывания содержащейся в шихте извести в гидроксид кальция Ca(OH)2 и последующего его взаимодействия с содержащимися в отходах токсичными соединениями с учетом неизбежных потерь воды, испаряющейся в процессе гашения извести. При содержании воды свыше 30% в шихте образуется ее излишек, не прореагировавший с известью, что ухудшает качество флюсов.
Фторуглеродсодержащие отходы электролитического производства алюминия представляют собой смесь фтористых компонентов электролитического расплава (фториды натрия и алюминия в составе криолита) и углерода анода и/или катода. В таблице представлены данные о количественном и качественном составе фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия.
Таблица - Количественный и качественный состав фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия
Наименование отхода Содержание, % масс.
С NaF AlF3 CaF2 MgF2 Al3O3 SiO2 Fe2O3 S
Отработанная углеродистая футеровка электролизеров 30-70 9-16 10-15 0,5-2,5 0,6-2,0 16-30 0,2-0,9 1,4-3,0 0,05-0,3
Пыли и шламы системы газоочистки электролизеров 40-65 9-17 7-15 0,2-1,2 0,9-1,7 10-25 0,5-1,2 0,4-2,5 1,4-2,0
Пыли и шламы аспирационных устройств 55-85 0,5-5,0 0,3-3,5 0,2-0,5 0,1-0,3 7-25 0,6-3,6 0,4-3,9 1,2-1,8
Исследования показали, что при перемешивании фторуглеродсодержащих отходов с известью и водой происходит взаимодействие фторидов натрия и алюминия с гидроксидом кальция по реакции:
2[3NaF·AlF3]+6 Са(ОН)3 → 6CaF2+6NaOH+Al2О3+3Н2O.
В результате этой реакции образуется фторид кальция (флюорит), являющийся основным компонентом традиционно используемого в металлургии легкоплавкого флюса - плавикового шпата, обеспечивающего образование активных основных шлаков с высокой рафинирующей способностью. Наличие в фторуглеродсодержащих отходах углерода способствует высокой скорости растворения флюса в шлаковых расплавах, повышению их жидкотекучести и активности. Кроме этого, при взаимодействии отходов с известью обеспечивается их обезвреживание в результате перевода фторидов из водорастворимой формы (фториды натрия) в нерастворимую (фториды кальция), а также взаимодействия с известью водорастворимых соединений, содержащихся в отходах тяжелых металлов с образованием нерастворимых гидроксидов и интенсификации разложения полициклических ароматических углеводородов. В результате указанных взаимодействий полученные комплексные синтетические флюсы являются безопасными для окружающей среды.
При использовании известковых отходов крупностью менее 0,01 мм в них уменьшается содержание активного оксида кальция СаО вследствие быстрого взаимодействия с влагой и углекислотой атмосферного воздуха и кристаллизации извести с образованием СаСО3, что приводит к снижению количества образующегося флюорита, уменьшению рафинирующей способности флюсов и возрастанию его экологической опасности. При использовании известковых отходов крупностью более 0,2 мм снижается производительность технологического процесса производства синтетических флюсов вследствие увеличения времени реагирования с водой крупных частиц.
При использовании известковых отходов с содержанием СаОакт менее 60% уменьшается количество образующегося флюорита, что приводит к снижению рафинирующей способности флюсов, а также уменьшается степень обезвреживания содержащихся в фторуглеродистых отходах токсичных компонентов. При использовании известковых отходов с содержанием СаОакт свыше 96% происходит активная гидратация и кристаллизация извести влагой и углекислотой атмосферного воздуха в процессе транспортирования, хранения и подготовки отходов, снижается количество образующегося флюорита, уменьшается рафинирующая способность флюсов и степень обезвреживания фторуглеродистых отходов.
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1: Отработанную углеродистую футеровку электролизеров ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» в количестве 72 кг смешали с 12 кг известьсодержащих отходов цеха обжига известняка ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» крупностью 0,05-0,15 мм с содержанием СаОакт 80% и 16 кг воды. Получили синтетический флюс следующего состава, %: флюорит CaF2 - 22,5%; фторид натрия NaF - 8,7%; фторид алюминия AlF2 - 4,1%; MgF2 - 1,2%; CaO - 6%, С - 55%, примеси - 2,5%, в том числе Fe2О3 - 1,0%; Al2О3 - 1,3%; SiO2 - 0,1%, S - 0,1%. Температура плавления флюса составила 970°С.
В исходной отработанной углеродистой футеровки электролизеров содержались следующие токсичные компоненты, мг/кг: фториды растворимые - 27 627, цианиды растворимые - 134,7, марганец подвижный - 10,0, свинец подвижный - 7,0, цинк подвижный - 11,0. В полученном синтетическом флюсе содержание токсичных компонентов составило: фториды растворимые - 14642, цианиды растворимые 40,4, марганец подвижный - 2,8, свинец подвижный - 1,7, цинк подвижный - 3,6. Таким образом, в результате взаимодействия извести с токсичными компонентами отработанной углеродистой футеровки электролизеров их содержание снизилось следующим образом: фториды растворимые - на 47%, цианиды - на 70%, марганец подвижный - на 78%, свинец подвижный - на 75%, цинк подвижный - на 67%.
Полученный синтетический легкоплавкий флюс вводили в шихту доменной печи №4 ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» для проплавки тугоплавких титаносодержащих окатышей, содержание которых в металлизованной доменной шихте составило 20%. Расход флюса составил 5 кг/т жидкого чугуна. Состав полученного чугуна, %: Si - 0,63; Ti - 0,19; Mn - 0,53; V - 0,10; S - 0,016. Состав полученного шлака, %: SiO2 - 30,14; Al2O3 - 17,87; CaO - 39,38; MgO - 10,17; FeO 0,26; S - 0,47. Основность шлака составила 1,31. Достигнуто значительное улучшение жидкотекучести и обессеривающей способности доменных шлаков, в результате чего содержание серы в чугуне снизилось с 0,038% (базовый период) до 0,018% (опытный период). Применение флюса обеспечило также хорошую дренажную способность горна.
Пример 2: Пыль электрофильтров системы газоочистки электролизеров ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» в количестве 64 кг смешали с водой в количестве 20 кг и известьсодержащими отходами ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат крупностью 0,02-0,1 мм с содержанием СаОакт 90% в количестве 16 кг. Получили синтетический флюс следующего состава, %: флюорит CaF2 - 26,0%; криолит 3NaF·AlF3 - 12,7%; CaO - 8%, С - 50%, примеси - 2,8%, в том числе Fe2O3 - 1,2%; Al2О3 - 1,4%; SiO2 - 0,1%, S - 0,1%. Температура плавления флюса составила 980°С.
В исходной пыли электрофильтров системы газоочистки электролизеров содержались следующие токсичные компоненты, мг/кг: фториды растворимые - 755, марганец подвижный - 10,0, кадмий подвижный - 2,0, мышьяк - 10,0, бензапирен - 316. В полученном синтетическом флюсе содержание токсичных компонентов составило: фториды растворимые - 264, марганец подвижный - 3,2, кадмий подвижный 0,8, мышьяк - 0,1, бензапирен - 132,7. Таким образом, в результате взаимодействия извести с токсичными компонентами пыли электрофильтров их содержание снизилось следующим образом: фториды растворимые - на 65%, марганец подвижный - на 68%, кадмий подвижный - на 60%, мышьяк - на 99%, бензапирен - на 58%.
Полученный синтетический флюс был опробован в 350-тонном конвертере №5 кислородно-конвертерного цеха №2 ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» с верхним кислородным дутьем. На дно конвертера загружали металлолом, известь и часть синтетического флюса указанного состава. Затем заливали жидкий чугун. Температура заливаемого чугуна 1396°С, химический состав, %: Si - 0,62; Mn 0,41; S - 0,024; P - 0,25. Далее опускали кислородную фурму и вели кислородную продувку, присаживая по ходу продувки известь и синтетический флюс. Общий расход флюса составил 6,5 кг/т стали. Продолжительность продувки - 18 мин. Температура металла на повалке 1639°С. Химсостав металла на повалке, %: С - 0,12; Mn - 0,14; S 0,016; P - 0,018. Температура металла перед сливом - 1634°С. Химический состав металла перед сливом, %: С - 0,08; Mn - 0,10; S - 0,014; P - 0,012. Химический состав шлака, %: СаО - 53,2; SiO2 - 12,7; FeO - 19,8. Основность шлака - 4,2. Присадка флюса обеспечила формирование жидкотекучего шлакового расплава и получение высокоактивного шлака, обладающего высокой рафинирующей способностью. Степень десульфурации металла составила 26,4%. Подтверждением высокой активности и рафинирующей способности шлака является повышение степени десульфурации с 12,0% (сравнительные плавки) до 24,5% (опытные плавки).
Таким образом, предлагаемый способ получения позволил получить синтетические легкоплавкие флюсы с высоким содержанием рафинирующих и разжижающих шлак компонентов (фториды кальция и натрия) и углерода, обеспечивающего оптимальный температурный режим процесса растворения флюса в шлаке и шлакообразования, с низким содержанием водорастворимых и подвижных соединений фтора, тяжелых металлов, цианистых соединений и бензапирена.

Claims (3)

1. Способ получения комплексных синтетических флюсов для металлургических процессов выплавки чугуна и стали, включающий смешивание фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия, добавок и воды, отличающийся тем, что в качестве добавок используют известь, фторуглеродистые отходы электролитического производства алюминия дробят и/или сортируют, смешивают с водой и известью при следующем содержании компонентов, мас.%:
фторуглеродистые отходы электролитического производства алюминия 50-90 известь 4-20 вода 6-30
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия используют отработанную углеродистую футеровку электролизеров, пыли и шламы системы газоочистки электролизеров и аспирационных устройств.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в используют известь в виде известьсодержащих отходов крупностью 0,01-0,2 мм с содержанием активного оксида кальция (СаОакт) 60-96%.
RU2007119950/02A 2007-05-30 2007-05-30 Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии RU2354707C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119950/02A RU2354707C2 (ru) 2007-05-30 2007-05-30 Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119950/02A RU2354707C2 (ru) 2007-05-30 2007-05-30 Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007119950A RU2007119950A (ru) 2008-12-10
RU2354707C2 true RU2354707C2 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007119950/02A RU2354707C2 (ru) 2007-05-30 2007-05-30 Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2354707C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465342C1 (ru) * 2011-06-16 2012-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Байкальский алюминий" (ООО ТД "БайкAL") Способ получения синтетического флюса для металлургических процессов выплавки чугуна и стали

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497958C1 (ru) * 2012-04-26 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ получения брикетов из фторуглеродсодержащих отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465342C1 (ru) * 2011-06-16 2012-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Байкальский алюминий" (ООО ТД "БайкAL") Способ получения синтетического флюса для металлургических процессов выплавки чугуна и стали

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007119950A (ru) 2008-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107245549B (zh) 一种电解铝厂铝灰的高效利用工艺
AU647974B2 (en) Method for the treatment of potlining residue from primary aluminium smelters
CN1229506C (zh) 一种以转炉渣为原料的铁水脱磷剂
CN111979376B (zh) 一种石灰基铁水脱硫剂及其制备方法
CN105734197B (zh) 一种新型环保合成造渣材料
CN1827794B (zh) 超纯净钢用精炼渣及制备方法
JP4848757B2 (ja) 溶銑の脱燐処理方法
RU2354707C2 (ru) Способ получения комплексных синтетических флюсов для черной металлургии
JP2010095786A (ja) 溶銑の脱燐方法
KR20170106597A (ko) 용선 탈황제
JP2006009146A (ja) 溶銑の精錬方法
KR20130066130A (ko) 용선 탈황제
EA037174B1 (ru) Способ приготовления флюса на основе вторичного алюмосодержащего шлака
JP6954481B2 (ja) 加炭材およびそれを用いた加炭方法
RU2321641C1 (ru) Комплексный синтетический легкоплавкий флюс для черной металлургии
JP3904345B2 (ja) 鉄鋼添加剤
JP2012062225A (ja) リサイクルスラグの製造方法
RU2291208C2 (ru) Способ получения окускованного материала
KR101863916B1 (ko) 마그네슘 제련공정 부산물과 알루미늄 제련공정 폐부산물을 이용한 탈황 및 탈산용 제강플럭스 조성물
CN102560008B (zh) 一种含铝低硅钢钢包精炼用埋弧渣及其制备方法
JP2004190114A (ja) 溶銑の脱りん方法
RU2353662C2 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
KR950012413B1 (ko) 알미늄 탈산용강의 정련제
CN106636535A (zh) 一种转炉炼钢用无氟造渣剂及其制备方法
EP1980632A1 (en) The agglomeration of metal production dust with geopolymer resin

Legal Events

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

Effective date: 20090531