RU2550445C1 - Способ агломерации железорудных материалов - Google Patents

Способ агломерации железорудных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2550445C1
RU2550445C1 RU2014103825/02A RU2014103825A RU2550445C1 RU 2550445 C1 RU2550445 C1 RU 2550445C1 RU 2014103825/02 A RU2014103825/02 A RU 2014103825/02A RU 2014103825 A RU2014103825 A RU 2014103825A RU 2550445 C1 RU2550445 C1 RU 2550445C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
sintering
mixture
sinter
iron
Prior art date
Application number
RU2014103825/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Алексеевич Панычев
Original Assignee
Анатолий Алексеевич Панычев
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 Анатолий Алексеевич Панычев filed Critical Анатолий Алексеевич Панычев
Priority to RU2014103825/02A priority Critical patent/RU2550445C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550445C1 publication Critical patent/RU2550445C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термическим способам окускования железных руд и концентратов и может быть использовано при агломерации руд в металлургии. Способ агломерации железорудных материалов включает подготовку компонентов шихты к спеканию, составление агломерационной шихты, смешивание и окомкование шихты, укладку постели и шихты на агломерационную машину, спекание шихты, обработку агломерационного спека. Смешанную шихту при окомковании увлажняют до 6,0-10,0% пульпой, содержащей в пределах от 2,0 до 5,0% смеси мелкоизмельченной охристо-глинистой породы и мелкозернистого монацита крупностью ниже 0,10 мм, имеющей в своем составе, мас.%: иттрий 0,003-0,12, иттербий 0,0002-0,01, лантан 0,004-0,14, церий 0,01-0,22, неодим 0,07-0,16. Изобретение обеспечивает повышение прочности агломерата на удар на 0,85%, а при последующем переделе способствует выплавлению высокопрочного чугуна, стойкого против истирания.

Description

Изобретение относится к термическим способам окускования железных руд и концентратов и может быть использовано при агломерации руд в металлургии.
Известен способ агломерации железорудных материалов, включающий подготовку компонентов шихты к спеканию, составление агломерационной шихты, смешивание и окомкование шихты, укладку постели и шихты на агломерационную машину, спекание шихты, обработку агломерационного спека [Коротич В.И., Фролов Ю.А., Бездежский Г.Н. Агломерация рудных материалов. Научное издание. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2003. - 400 с.].
На протекание процесса спекания шихты большое влияние оказывает влажность шихты, в значительной мере определяя все показатели агломерации. В наибольшей степени влажность шихты влияет на газопроницаемость, вертикальную скорость спекания шихты и, тем самым, на удельную производительность агломашины, а также на прочность агломерата на удар. От влажности шихты зависит окомкованность и, соответственно, газопроницаемость холодной шихты. С другой стороны, влага является терморегулятором горения и оказывает влияние на газопроницаемость шихты в процессе спекания.
По мере увеличения влажности шихты до оптимальной величины физические свойства агломерата (прочность на истирание и удар) улучшается, а затем увеличивается выход мелочи. Так, при повышении влажности шихты при спекании Михайловских и Лебединских концентратов газопроницаемость шихты и вертикальная скорость спекания шихты увеличиваются при увлажнении шихты от 6,75 до 7,1%, при этом выход класса 0-5 мм составляет около 17%. Дальнейшее увеличение влажности шихты дает увеличение выхода мелочи.
Повышение влажности шихты свыше 7,1% с целью увеличения газопроницаемости, вертикальной скорости спекания и, тем самым, удельной производительности агломерационной машины целесообразно, если устранить снижение качества агломерата.
Другим существенным фактором, влияющим на качество агломерата, является вещественный состав спекаемой агломерационной шихты, а вещественный состав агломерата во многом определяет качество чугуна. В чугуне 2-4,5% углерода в виде чешуйчатого графита, который и придает чугуну главный его технический недостаток - хрупкость. Высокопрочный чугун обычно получают, модифицируя его магнием. Добавка магния заставляет графит перейти в более равномерно распределяющуюся в металле шаровидную или глобулярную форму. В результате значительно улучшается структура, а с ней и механические свойства чугуна. Однако легирование чугуна магнием требует дополнительных затрат: реакция идет очень бурно, расплавленный металл брызжет во все стороны, в связи с чем приходится сооружать для этого процесса специальные камеры.
Наличие в агломерате редкоземельных элементов (иттрия, иттербия, лантана, церия, неодима) «убирают» окисные примеси, связывают и выводят серу, способствуют переходу графита в глобулярную форму. И при этом не требуется специальных камер. При этом, чугун становится высокопрочным, во многих случаях его можно использовать вместо стали, в частности при изготовлении коленчатых валов. Высокопрочный чугун на 20-25% дешевле стальных отливок и в 3-4 раза дешевле стальных поковок. Стойкость против истирания у чугунных шеек валов в 2-3 раза выше, чем у стальных. Коленчатые валы из высокопрочного чугуна можно устанавливать в тепловозах и других тяжелых машинах.
Добавка в агломерационную шихту необогащенных, а тем более обогащенных редкоземельных элементов, сухим способом не представляется возможным из-за незначительного их долевого количества, что не позволяет распределить их равномерно по всей шихте.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является улучшение качества агломерата за счет вовлечение в состав спекаемой шихты редкоземельных элементов оптимального состава, позволяющего увеличить прочность и стойкость чугуна.
Техническим результатом изобретения является получение агломерата, легированного редкоземельными элементами, способствующего выплавлять высокопрочный чугун, стойкий против истирания, а также повысить прочность агломерата на удар на 0,85% (ГОСТ 15137-77) и увеличить удельную производительность агломерационной машины.
Указанная задача решается за счет того, что в способе агломерации железорудных материалов, включающем подготовку компонентов шихты к спеканию, составление агломерационной шихты, смешивание и окомкование шихты, укладку постели и шихты на агломерационную машину, спекание шихты, обработку агломерационного спека, согласно изобретению смешанную шихту при окомковании увлажняют до 6,0-10,0% пульпой, содержащей в пределах от 2,0 до 5,0% смесь мелкоизмельченной охристо-глинистой породы коры выветривания (обычно, это вскрышные породы некоторых месторождений полезных ископаемых; например, Мироновского проявления редкоземельных элементов) и мелкозернистого монацита ((Ln, Th)PO4) крупностью ниже 0,10 мм, имеющей в своем составе (мас.%): иттрий (Y) 0,003-0,12; иттербий (Yb) 0,0002-0,01; лантан (La) 0,004-0,14; церий (Ce) 0,01-0,22; неодим (Nd) 0,07-0,16.
Замена воды, используемой для увлажнения шихты, пульпой, состоящей из 98,0-95,0% H2O и 2,0-5,0% смеси мелкоизмельченной охристо-глинистой породы и монацита крупностью ниже 0,10 мм, имеющей в своем составе (мас.%): иттрий 0,003-0,12; иттербий 0,0002-0,01; лантан 0,004-0,14; церий 0,01-0,22; неодимий 0,07-0,16 позволяет вовлечь в состав агломерационной шихты равномерно легированные компоненты, а также вмещающие элементы, которые положительно изменяют физико-химические свойства шихты и создают кристаллохимические, пиромеханические превращения, укрепляющие прочность агломерата.
Пульпа диспергируется в агломерационную шихту, обеспечивает более тесный контакт частиц редкоземельных элементов (иттрия, иттербия, лантана, церия, неодимия) и железорудных минералов, а другие компоненты в вышеуказанном соотношении улучшают окомкованность шихты, что положительно влияет на газопроницаемость шихты и повышение вертикальной скорости спекания. Повышение вертикальной скорости спекания обеспечивает увеличение удельной производительности агломерационной машины.
Предлагаемый способ агломерации железорудных материалов осуществляют следующим образом.
После подготовки компонентов шихты к спеканию, составления агломерационной шихты смешанную шихту при окомковании увлажняют до 6,0-10,0% пульпой, содержащей в пределах от 2,0 до 5,0% смеси мелкоизмельченной охристо-глинистой породы и мелкозернистого монацита ((Ln, Th)PO4) крупностью ниже 0,10 мм, имеющей в своем составе (мас.%): иттрий (Y) 0,003-0,12; иттербий (Yb) 0,0002-0,01; лантан (La) 0,004-0,14; церий (Ce) 0,01-0,22; неодим (Nd) 0,07-0,16. Постель и эту шихту укладывают на агломерационную машину и спекают. Затем производят обработку агломерационного спека.
Полученные результаты сравнительных испытаний показывают, что предлагаемый способ позволяет получить агломерат, легированный редкоземельными элементами, а также повысить прочность агломерата на удар на 0,85% (ГОСТ 15137-77) и увеличить объем производства годного агломерата на 0,7%. Использование легированного редкоземельными элементами агломерата при последующем переделе (доменной плавке) способствует выплавлению высокопрочного чугуна, стойкого против истирания, дешевле стальных отливок и стальных поковок.

Claims (1)

  1. Способ агломерации железорудных материалов, включающий подготовку компонентов шихты к спеканию, составление агломерационной шихты, смешивание и окомкование шихты, укладку постели и шихты на агломерационную машину, спекание шихты, обработку агломерационного спека, отличающийся тем, что смешанную шихту при окомковании увлажняют до 6,0-10,0% пульпой, содержащей в пределах от 2,0 до 5,0% смеси мелкоизмельченной охристо-глинистой породы и мелкозернистого монацита крупностью ниже 0,10 мм, имеющей в своем составе, мас.%: иттрий (Y) 0,003-0,12; иттербий (Yb) 0,0002-0,01; лантан (La) 0,004-0,14; церий (Ce) 0,01-0,22; неодим (Nd) 0,07-0,16.
RU2014103825/02A 2014-02-04 2014-02-04 Способ агломерации железорудных материалов RU2550445C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103825/02A RU2550445C1 (ru) 2014-02-04 2014-02-04 Способ агломерации железорудных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103825/02A RU2550445C1 (ru) 2014-02-04 2014-02-04 Способ агломерации железорудных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550445C1 true RU2550445C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53293984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103825/02A RU2550445C1 (ru) 2014-02-04 2014-02-04 Способ агломерации железорудных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550445C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623927C1 (ru) * 2016-05-10 2017-06-29 Скубаков Олег Николаевич Способ агломерации железорудных материалов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1156603A3 (ru) * 1980-04-25 1985-05-15 Маннесманн Аг (Фирма) Способ спекани агломерационной шихты
RU2471005C1 (ru) * 2011-05-11 2012-12-27 Анатолий Алексеевич Панычев Способ агломерации железорудных материалов
RU2494156C1 (ru) * 2012-07-03 2013-09-27 Анатолий Алексеевич Панычев Способ агломерации железорудных материалов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1156603A3 (ru) * 1980-04-25 1985-05-15 Маннесманн Аг (Фирма) Способ спекани агломерационной шихты
RU2471005C1 (ru) * 2011-05-11 2012-12-27 Анатолий Алексеевич Панычев Способ агломерации железорудных материалов
RU2494156C1 (ru) * 2012-07-03 2013-09-27 Анатолий Алексеевич Панычев Способ агломерации железорудных материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623927C1 (ru) * 2016-05-10 2017-06-29 Скубаков Олег Николаевич Способ агломерации железорудных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rao et al. Carbothermic reduction of nickeliferous laterite ores for nickel pig iron production in China: a review
JP5464317B2 (ja) 焼結鉱製造用成形原料の製造方法
CN102766718B (zh) 利用高炉含锌灰生产海绵铁及富锌料的方法
CN103468936A (zh) 一种难选铁矿尾矿造球回转窑磁化焙烧处理工艺
CN101654737B (zh) 一种钼尾渣、硫酸渣复合铁矿球团及其制备方法
Zhang et al. Effect of aluminum oxide on the compressive strength of pellets
CN103898268B (zh) 球化剂伴侣
CN101423892B (zh) 应用有机粘结剂完全替代膨润土生产氧化球团矿的方法
CN102102147A (zh) 链篦机回转窑生产镁质球团工艺
Tang et al. Optimized use of MgO flux in the agglomeration of high-chromium vanadium-titanium magnetite
CN106480308B (zh) 一种降低烧结固体燃耗的方法
CN106337117B (zh) 一种双碱度复合烧结矿的超厚料层烧结方法
CN101435020B (zh) 利用钛精矿生产富钛料的方法
CN107345272A (zh) 一种含氧化镁的球团矿粘结剂及其制备和使用方法
RU2550445C1 (ru) Способ агломерации железорудных материалов
CN101643842A (zh) 强化直接用硫酸渣制取氧化球团的方法
Gao et al. Diffusion behavior and distribution regulation of MgO in MgO-bearing pellets
Zhang et al. Improving the sintering performance of blends containing Canadian specularite concentrate by modifying the binding medium
CN105296747A (zh) 一种低品位复杂铁锰矿的综合利用方法
Kim et al. Effects of K2CO3 addition on the physicochemical properties of goethite composite pellets with different basicities (CaO/SiO2)
RU2542186C1 (ru) Способ получения железорудных окатышей
CN108950194B (zh) 一种铬铁矿造块的方法
RU2464329C2 (ru) Шихта для изготовления окатышей
CN101781708A (zh) 利用湿法炼锌挥发窑窑渣的方法
CN101781709A (zh) 利用湿法炼锌挥发窑窑渣的方法

Legal Events

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

Effective date: 20170205