RU2590031C1 - Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления - Google Patents

Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2590031C1
RU2590031C1 RU2015101025/02A RU2015101025A RU2590031C1 RU 2590031 C1 RU2590031 C1 RU 2590031C1 RU 2015101025/02 A RU2015101025/02 A RU 2015101025/02A RU 2015101025 A RU2015101025 A RU 2015101025A RU 2590031 C1 RU2590031 C1 RU 2590031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
iron
zone
furnace
metallization
Prior art date
Application number
RU2015101025/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Юрьевич Поволоцкий
Борис Александрович Боковиков
Сергей Николаевич Евстюгин
Валерий Александрович Горбачёв
Андрей Александрович Солодухин
Ринат Иршатович Исмагилов
Эдуард Владимирович Докукин
Сергей Иванович Кретов
Александр Васильевич Козуб
Анатолий Иванович Панченко
Игорь Николаевич Гридасов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС"
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 "Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС"
Priority to RU2015101025/02A priority Critical patent/RU2590031C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2590031C1 publication Critical patent/RU2590031C1/ru

Links

Images

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
    • Y02P10/143Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions of methane [CH4]

Landscapes

  • Manufacture Of Iron (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в области получения губчатого железа в шахтной печи. Осуществляют газовую термообработку кусковой руды или окатышей в зоне металлизации шахтной печи с применением газа-восстановителя, получаемого в газокислородном реакторе путем неполного сгорания природного газа кислородом при их тщательном смешении. Продукты конверсии - конвертированный газ с восстановительным потенциалом η=8-10, дополнительно смешивают с оборотным циркулирующим газом, очищенным от оксидов и обогащенным природным газом, а также нагретым до температуры 700-950°С в газонагревателе и подают в противотоке с шихтой в нижнюю часть зоны металлизации для достижения степени восстановления φ=93-95%. Довосстановление до степени φ=95-97% и цементирование с повышением до 3-5% углерода в губчатом железе, включая карбид железа Fe3C, осуществляют в промежуточной зоне, расположенной между зонами металлизации и охлаждения. В зону охлаждения в противотоке с полученным губчатым железом подают охлажденный и обогащенный углеводородами в замкнутом цикле оборотный газ. Изобретение обеспечивает повышение качества губчатого железа и снижение удельного расхода восстановительного газа. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в области прямого получения железа в шахтной печи с получением металлизованного продукта - губчатого железа, как наиболее чистого от примесей сырья для производства высококачественных сталей.
Известны промышленные способы прямого восстановления железорудного сырья (кусков руды или окатышей) в шахтных печах с применением горячего газа-восстановителя, получаемого в специальных аппаратах вне печи (реформерах), путем конверсии углеводородов из природного газа с применением катализаторов на основе никеля. Применение реформеров в производстве губчатого железа является сложным и дорогостоящим технологическим методом металлизации, требующим значительных капитальных и энергетических затрат [1].
Известны способы технологии металлизации железорудного сырья без использования реформеров с катализаторами, в которых газ-восстановитель получают в конверторе (во внешней камере частичного сжигания природного газа кислородом), который затем смешивают с колошниковым газом, охлажденным и очищенным от влаги (оборотный газ), и подают в зону восстановления шахтной печи [2, 3]. Построена опытная установка металлизации окатышей с газокислородным реактором, в котором получают конвертированный газ с температурой 1250°С [2]. Для промышленной реализации этого способа разработан проект шахтной печи для металлизации окатышей с использованием газокислородного реактора с высокотемпературной конверсией - 1400°С, представленный в монографии Ю.С. Юсфина и И.Ф. Пашкова [3] (прототип).
В известном способе [3], наиболее близком к заявляемому решению, восстановление железорудных окатышей до степени металлизации, φ=95%, с содержанием углерода 1,2% производят в зоне восстановления шахтной печи в противотоке продуктами конверсии природного газа кислородом (с коэффициентом расхода O2, α=0,36). Полученный конвертированный газ при температуре 1400°С смешивают с частью холодного оборотного газа, до 45% от его общего объема, для получения фурменного газа с температурой до 1000°С, который вводится через фурмы в нижнюю часть зоны восстановления шахтной печи. Ниже зоны восстановления находится зона охлаждения, где металлизованный продукт - «губчатое железо» - движется вниз, охлаждаясь до 60°С, в противотоке с охлаждающим газом, составляющим до 55% объема оборотного газа, который в процессе теплообмена с шихтой нагревается до 700…750°С и поступает в верхнюю зону печи, увеличивая объем газа-восстановителя и снижая температуру до 800…850°С.
Недостатки этой технологии:
а) Охлаждающий газ, необходимый для снижения температуры губчатого железа до 30…60°С, перетекает из зоны охлаждения в зону восстановления, увеличивая расход, но заметно снижая температуру восстановительного газа: от оптимального режима термообработки при температуре 950°С до уровня 800…850°С, что отрицательно воздействует на кинетику процесса металлизации и ограничивает удельную производительность шахтной печи на 12…14%;
б) Пониженный уровень восстановительного потенциала конвертированного газа, η=(СО+Н2)/(CO2+H2O)=6…7, приводит к повышенному удельному расходу восстановительного газа в шахтной печи (до 1,9…2,0 тыс. м3/т), поддерживая заданную степень металлизации губчатого железа (φ=95%) [3];
в) Низкое содержание углерода в губчатом железе (до 1,2%) замедляет процесс довосстановления железа в электропечах, увеличивает длительность плавки и энергозатраты в производстве высококачественных сталей [2, 3].
Задачей изобретения является создание способа и установки для получения металлизованного продукта - губчатого железа, из железорудной сырья в виде кусковой руды или окатышей в шахтной печи без специальных реформеров с катализаторами путем использования улучшенной кислородной конверсии природного газа (благодаря его тщательному перемешиванию с кислородом) для получения конвертированного газа с повышенным восстановительным потенциалом (η=8…10), а также за счет внутрипечной конверсии углеводородов. Это позволяет достичь высоких технико-экономических показателей работы шахтной печи, обеспечивая ее повышенную удельную производительность на 12…14% и снижение удельного расхода восстановительного газа на 15…25% с повышением содержания углерода в губчатом железе до 3…5%, включая образование карбида железа Fe3C.
Поставленная задача достигается тем, что способ получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей включает их газовую термообработку, при этом в верхней части шахтной печи, являющейся зоной металлизации, осуществляют нагрев, восстановление железа из его оксидов и первичное науглероживание до содержания углерода 1,5-2,5% с использованием газа-восстановителя, образуемого продуктами конверсии природного газа кислородом в смеси с оборотным циркулирующим газом, охлажденным, очищенным от оксидов и обогащенным природным газом, а затем охлаждают полученное губчатое железо в зоне охлаждения, расположенной в нижней части печи. Причем упомянутые продукты конверсии природного газа кислородом в смеси с оборотным газом, нагретым до температуры 700-950°С вне печи, подают в нижнюю часть зоны металлизации для достижения степени восстановления φ=93-95%, а довосстановление до степени φ=95-97% и цементирование с повышением до 3-5% углерода в губчатом железе, включая карбид железа Fe3C, осуществляют в промежуточной зоне, расположенной между зонами металлизации и охлаждения, причем в зону охлаждения в противотоке с полученным губчатым железом подают охлажденный и обогащенный углеводородами в замкнутом цикле оборотный газ.
При этом охлажденный газ подают с осуществлением перетока в количестве до 25% от общего его расхода, в промежуточную зону, с частичным проведением пиролиза и внутрипечной конверсии углеводородов.
Также задача решается тем, что установка для получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей содержит шахтную печь, скрубберы для влажной очистки и охлаждения отработанных газов, аппарат очистки отработанных газов от CO2, газодувку, газонагреватель для повышения температуры оборотного газа, при этом шахтная печь содержит зону металлизации, расположенную в верхней части, и зону охлаждения, расположенную в нижней части. Причем между зонами металлизации и охлаждения шахтной печи расположена промежуточная зона для осуществления частичного пиролиза и внутрипечной конверсии углеводородов, довосстановления и цементирования губчатого железа, при этом установка снабжена реактором кислородной конверсии природного газа, который соединен с кольцевым газовым коллектором внутри шахтной печи, свободным от шихты и установленным между слоем естественного откоса шихты и верхней частью промежуточной зоны диаметром D2 на границе с зоной металлизации диаметром D1 при соотношении D1:D2=0,90-0,70 для подачи восстановительного газа (как смесь конвертированного газа с горячим оборотным газом) в шахтную печь. При большем соотношении этих диаметров поперечное сечение образованного коллектора сокращается до минимального, затрудняя равномерное распределение потоков восстановительного газа по периметру коллектора, что приводит к неравномерной обработке шихты по сечению шахтной печи, а в итоге к неоднородности состава и снижению качества губчатого железа. При меньшем соотношении указанных диаметров усложняется конструкция с повышением капитальных затрат при строительстве шахтной печи.
Технологическая схема и установка металлизации железорудного сырья (окатыши, кусковая руда) с получением губчатого железа показана на фиг. 1.
Установка включает шахтную печь 1 с зоной металлизации 1а, в которой осуществляют нагрев, восстановление и первичное науглероживание шихты, промежуточной зоной 1б для довосстановления и цементации губчатого железа и зоной охлаждения 1в металлизованного продукта, реактор кислородной конверсии природного газа 2, скрубберы (влажная очистка и охлаждение отработанных газов) 3, очистку газа от CO2 4, газодувку 5, газонагреватель для повышения температуры оборотного газа 6. На границе зоны металлизации 1а диаметром D1 и промежуточной зоны 1б большего диаметра, D2, при соотношении D1:D2=0,9-0,7, которое определяется углом естественного откоса слоя шихты, располагается кольцевой газовый коллектор, который соединен с реактором кислородной конверсии природного газа 2 для подачи конвертированного газа в смеси с горячим оборотным газом в шахтную печь 1.
Технологический процесс металлизации железорудного сырья протекает в следующей последовательности (фиг. 1).
Глубокое восстановление железа до степени φ=93…95% и предварительное науглероживание шихты до 1,5…2,5% содержания углерода осуществляют в зоне металлизации 1а в противотоке газом-восстановителем, образуемым продуктами конверсии - неполного сгорания природного газа кислородом в газокислородном конвертере 2 (при коэффициенте расхода О2, α=0,32…0,35, в сравнении с прототипом, α=0,36), что повышает его восстановительный потенциал до уровня η=8…10. Затем продукты конверсии смешивают с циркулирующим оборотным газом, отработанным в зоне 1а. Колошниковый газ охлаждают и очищают от оксидов в аппаратах 3 и 4 (повышая восстановительный потенциал, η≥10), затем компримируют газодувкой 5, обогащают природным газом и нагревают до температуры 700…950°С в газонагревателе 6. На входе в зону металлизации 1а к восстановительному газу добавляют переток охлаждающего газа, поступающего из промежуточной зоны 1б с температурой до 700…900°С.
Дополнительную термообработку шихты осуществляют в промежуточной зоне 1б в противотоке газом, поступающим из зоны охлаждения 1в (его переток составляет до 25% от общего расхода охлаждающего газа), который нагревается за счет теплоты шихты в процессе ее охлаждения и поступает в зону металлизации 1б, участвуя в процессе цементирования губчатого железа, совместно с газом-восстановителем, для науглероживания (до 3…5% С), включая карбид железа, Fe3C.
Охлаждение металлизованного продукта до температуры 30…60°С выполняют в зоне 1в в противотоке циркулирующим охлаждающим газом, образованным из части очищенного и обогащенного углеводородами колошникового газа. При этом исключают вероятность обратного перетока горячего газа-восстановителя в промежуточную зону и в цикл зоны охлаждения, затрудняющего процесс охлаждения губчатого железа.
Энергозатраты в предложенной схеме металлизации ниже, чем в прототипе (в частности, удельные расходы природного газа и кислорода), за счет более высокого энергетического потенциала газа-восстановителя при обработке более нагретой металлизованной шихты в зоне 1а. Дальнейшая термообработка шихты в промежуточной зоне 1б печи ведет к довосстановлению (φ=95…97%) и цементированию губчатого железа с повышением содержания углерода (до 3…5% С), включая карбид железа Fe3C в металлизованном продукте, повышая качество и, соответственно, эффективность выплавки высококачественной стали в электропечах.
Кроме того, восстановление при повышенной температуре до 1000°С в зоне металлизации шахтной печи позволяет получать непирофорный металлизованный продукт (губчатое железо) для его длительного хранения или транспортировки к месту производства железных порошков или выплавки стали.
Источники информации
1. Князев В.Ф., Гиммельфарб А.И., Неменов A.M. Бескоксовая металлургия железа. М., «Металлургия», 1972, 272 с.
2. Процесс прямого получения железа в шахтной печи. Гаспарян В.Е., Соколюк Ю.Т. Сб. «Прямое получение железа и порошковая металлургия» (МЧМ СССР), №1. М., «Металлургия», 1974. С. 56-60.
3. Юсфин Ю.С., Пашков И.Ф. Металлургия железа: учебник для вузов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. - 464 с: ил.
4. Патент США №5387274, С21В 13/02,1995 (Arex - Fe3C «Iron carbide»).

Claims (3)

1. Способ получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей, включающий его газовую термообработку, при этом в верхней части шахтной печи, являющейся зоной металлизации, осуществляют нагрев, восстановление железа из его оксидов и первичное науглероживание до содержания углерода 1,5-2,5%, с использованием газа-восстановителя, образуемого продуктами конверсии природного газа кислородом в смеси с оборотным циркулирующим газом, охлажденным, очищенным от оксидов и обогащенным природным газом, а затем охлаждают полученное губчатое железо в зоне охлаждения, расположенной в нижней части печи, отличающийся тем, что продуктами конверсии является конвертированный газ, имеющий восстановительный потенциал η=8-10, получаемый за счет тщательного смешения природного газа и кислорода, упомянутые продукты конверсии природного газа кислородом в смеси с оборотным газом, нагретым до температуры 700-950°С вне печи, подают в нижнюю часть зоны металлизации для достижения степени восстановления φ=93-95%, а довосстановление до степени φ=95-97% и цементирование с повышением до 3-5% углерода в губчатом железе, включая карбид железа Fe3C, осуществляют в промежуточной зоне, расположенной между зонами металлизации и охлаждения, причем в зону охлаждения в противотоке с полученным губчатым железом подают охлажденный и обогащенный углеводородами в замкнутом цикле оборотный газ.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что охлажденный газ подают в зону охлаждения с осуществлением перетока в количестве до 25% от общего его расхода, в промежуточную зону, с частичным проведением пиролиза и внутрипечной конверсии углеводородов.
3. Установка для получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей, содержащая шахтную печь, скрубберы для влажной очистки и охлаждения отработанных газов, аппарат очистки отработанных газов от CO2, газодувку, газонагреватель для повышения температуры оборотного газа, при этом шахтная печь содержит зону металлизации, расположенную в верхней части, и зону охлаждения, расположенную в нижней части, отличающаяся тем, что между зонами металлизации и охлаждения шахтной печи расположена промежуточная зона для осуществления частичного пиролиза и внутрипечной конверсии углеводородов, довосстановления и цементирования губчатого железа, при этом установка снабжена реактором кислородной конверсии природного газа, который соединен с кольцевым газовым коллектором внутри шахтной печи, свободным от шихты и образованным над естественным откосом слоя шихты в верхней части промежуточной зоны диаметром D2 на границе с зоной металлизации диаметром D1 при соотношении D1:D2=0,90-0,70 для обеспечивания подачи конвертированного газа в смеси с горячим оборотным газом в шахтную печь.
RU2015101025/02A 2015-01-12 2015-01-12 Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления RU2590031C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101025/02A RU2590031C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101025/02A RU2590031C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2590031C1 true RU2590031C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56371479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101025/02A RU2590031C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2590031C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU739120A1 (ru) * 1976-04-15 1980-06-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Способ получени металлизованного продукта
SU1082328A3 (ru) * 1978-09-08 1984-03-23 Мидрекс Корпорейшн (Фирма) Способ пр мого получени губчатого железа и устройство дл его осуществлени
US5387274A (en) * 1993-11-15 1995-02-07 C.V.G. Siderurgica Del Orinoco, C.A. Process for the production of iron carbide
US6270550B1 (en) * 1998-08-03 2001-08-07 Hatch Associates Ltd. Method for direct reduction of iron bearing pellets or lump iron ore
RU2533991C2 (ru) * 2009-06-10 2014-11-27 Кеки Хормусджи ГХАРДА Способ получения чугуна, стальных полупродуктов и восстановительного газа и установка для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU739120A1 (ru) * 1976-04-15 1980-06-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Способ получени металлизованного продукта
SU1082328A3 (ru) * 1978-09-08 1984-03-23 Мидрекс Корпорейшн (Фирма) Способ пр мого получени губчатого железа и устройство дл его осуществлени
US5387274A (en) * 1993-11-15 1995-02-07 C.V.G. Siderurgica Del Orinoco, C.A. Process for the production of iron carbide
US6270550B1 (en) * 1998-08-03 2001-08-07 Hatch Associates Ltd. Method for direct reduction of iron bearing pellets or lump iron ore
RU2533991C2 (ru) * 2009-06-10 2014-11-27 Кеки Хормусджи ГХАРДА Способ получения чугуна, стальных полупродуктов и восстановительного газа и установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5857054B2 (ja) 水素および一酸化炭素を含有した還元ガスを供給源として用いて直接還元鉄を製造する方法並びに装置
CN101935732B (zh) 一种气基还原竖炉还原煤气的入炉方法
US5387274A (en) Process for the production of iron carbide
RU2640511C2 (ru) Восстановление оксида железа до металлического железа с применением коксового газа и газа из сталеплавильной печи с подачей кислорода
US4246024A (en) Method for the gaseous reduction of metal ores using reducing gas produced by gasification of solid or liquid fossil fuels
US5618032A (en) Shaft furnace for production of iron carbide
CN107858471A (zh) 一种气基竖炉生产海绵铁的系统及方法
CN103993163B (zh) 一种铁矿石带式焙烧机-回转窑直接还原生产铁粉系统及工艺
CN105734190B (zh) 氧气高炉与气基竖炉联合生产系统和联合生产方法
US5437708A (en) Iron carbide production in shaft furnace
SU1128842A3 (ru) Способ восстановлени измельченной железной руды до губчатого железа
RU2590029C1 (ru) Способ получения губчатого железа и шахтная печь для его осуществления
CN107299175A (zh) 一种流化床制气、气基还原和电炉炼钢耦合的系统和方法
CN105039628B (zh) 全煤基自供热直接还原工艺及全煤基自供热直接还原竖炉
CN114317852A (zh) 一种2500m3高炉煤气碳循环的低碳炼铁方法
RU2304620C2 (ru) Способ прямого восстановления оксидов железа и получения расплава железа и установка для его осуществления
US3236628A (en) Process and plant for producing molten pig iron
CN105586452B (zh) 氧气高炉与气基竖炉联合生产系统和联合生产方法
JPS5847449B2 (ja) 直接製鉄法
RU2590031C1 (ru) Способ прямого получения губчатого железа с использованием газокислородной конверсии и шахтная печь для его осуществления
CN107447068A (zh) 一种煤热解气还原钒钛矿的方法和系统
CN104878148A (zh) 一种高还原气氛的转底炉炼铁方法
CN110054152A (zh) 一种转炉煤气在线提质处理方法
CN206607254U (zh) 一种还原竖炉生产海绵铁的炉顶气利用系统
CN101818218A (zh) 强化高炉间接还原的方法及其专用气的制造方法