RU2745787C1 - Способ получения кокса для доменного производства - Google Patents

Способ получения кокса для доменного производства Download PDF

Info

Publication number
RU2745787C1
RU2745787C1 RU2020120374A RU2020120374A RU2745787C1 RU 2745787 C1 RU2745787 C1 RU 2745787C1 RU 2020120374 A RU2020120374 A RU 2020120374A RU 2020120374 A RU2020120374 A RU 2020120374A RU 2745787 C1 RU2745787 C1 RU 2745787C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coke
coal
coals
charge
coking
Prior art date
Application number
RU2020120374A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Виноградов
Елена Владимировна Карунова
Андрей Александрович Калько
Владимир Валерьевич Гороховский
Артем Николаевич Ярославцев
Вячеслав Сергеевич Барцев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
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 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
Priority to RU2020120374A priority Critical patent/RU2745787C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2745787C1 publication Critical patent/RU2745787C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/04Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general using charges of special composition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/16Features of high-temperature carbonising processes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Coke Industry (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения кокса. Описан способ получения кокса для доменного производства, в котором формирование угольной шихты для коксовых батарей производится из 100% угольных концентратов марки Ж, при этом процесс коксования осуществляется за 14-18 часов в зависимости от конструкции коксовой батареи при температуре в контрольных вертикалах 1200-1400°С, при этом получаемый продукт коксования имеет характеристику по показателю прочности после реакции с диоксидом углерода не менее 48,0%. Технический результат - получение кокса высокого качества. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области химической технологии твердого топлива, может быть использовано в коксохимическом производстве, в частности касается способа формирования шихты для получения кокса для доменного производства.
Конкуренция на рынке металла определяет необходимость оптимизации затрат на производство. Фактором, понижающим себестоимость кокса и повышающим его технологическую ценность, является подбор углей для создания шихты, сочетающих оптимальные экономические и технологические показатели. Как правило считается, что для получения качественного доменного кокса угольная шихта должна включать группы «жирных» «коксообразующих» и «отощающих» углей. Угольные рынки отличаются нестабильностью и дефицитом наиболее ценных марок угольных концентратов, таких как К, КЖ ОС. В данных условиях особую актуальность имеют технологические решения, позволяющие производить качественный кокс для доменного производства из минимально возможного набора угольного сырья.
Известны способы формирование шихты для получения кокса содержащей жирные, отощенно-спекающиеся, газово-жирные коксовые спекающиеся угли и различные добавки в определенных соотношениях (патент РФ №2333236, кл. С10В 57/04, опубл. 10.09.2008, патент РФ №2135543, С10В 53/08, С10В 57/08, опубл. 27.08.1999). Рассматриваемые технологии формирования шихты подразумевают не только дополнительное введение в шихту добавок, но и использовании не менее двух-трех марок угольных концентратов.
Существенным недостатком данных способов является увеличение себестоимости кокса и необходимость специальных технологических мероприятий в процессе подготовки шихты к коксованию.
В качестве прототипа выбран патент РФ №2305122, (кл. С10В опубл. 27.08.2007) «Шихта для получения металлургического кокса (варианты)». В соответствии с данным патентом представлены варианты шихт. Первый состав шихты содержит 25-65% жирных или газово-жирных углей и 35-75% коксовых слабоспекающихся углей. Второй состав шихты содержит 25-65% жирных или газово-жирных углей и 35-75% коксовых отощенных углей. Третий состав шихты содержит 25-40% жирных углей, 35-60% коксовых слабоспекающихся углей и 5-35% коксовых отощенных углей. Четвертый состав шихты содержит 30-55% газово-жирных углей, 30-60% коксовых слабоспекающихся углей и 5-20% коксовых отощенных углей. Пятый состав шихты содержит 35-40% жирных углей, 5-15% газово-жирных углей и 50-55% коксовых слабоспекающихся углей. Шестой состав шихты содержит 10-30% жирных углей, 20-30% газово-жирных углей, 20-60% коксовых слабоспекающихся углей и 5-25% коксовых отощенных углей.
Во всех заявленных вариантах в составах угольных шихт присутствуют как минимум две марки угольных концентратов, а понятие высококачественный металлургический кокс не имеет цифрового значения.
Поэтому существенным недостатком данных вариантов формирования шихт для получения металлургического кокса для доменного производства являются:
- необходимость наличия всех заявленных марок угольных концентратов, что не всегда возможно из-за специфики угольного рынка и экономической целесообразности;
- отсутствие цифрового диапазона изменения качественных характеристик кокса для доменного производства.
Задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является разработка способа, позволяющего получить кокс для доменного производства в условиях ограниченных возможностей по закупке широкого спектра угольных концентратов за счет снятия ограничений по обязательной их комбинации при формировании шихты для коксования.
Поставленная задача решается путем реализации способа получения кокса для доменного производства путем формирование угольной шихты для коксовых батарей из 100% угольных концентратов марки Ж, при этом процесс коксования осуществляется за 14-18 часов в зависимости от конструкции коксовой батареи при температуре в контрольных вертикалах 1200-1400°С, при этом получаемый продукт коксования имеет характеристику по показателю прочности после реакции с диоксидом углерода не менее 48,0%. Угольный концентрат марки Ж характеризуется показателем отражения витринита в диапазоне с 0,80 до 1,19%, выходом летучих веществ от 28,0% и выше, толщиной пластического слоя не менее 14 мм.
Формирование шихты из угольных концентратов, относящихся к разным категориям, производится в соответствии с ГОСТ 25543-13 «Угли бурые, каменные и антрациты».
Основные предпосылки для суждения о коксуемости углей созданы Единой классификацией, так как при выделении в ней марок и групп исходили из общей оценки поведения углей в технологическом процессе, и их роли в формировании физико-механических свойств кокса.
Считается, что газовые угли (Г, ГЖО) снижают давление распирания и обеспечивают легкую выдачу коксового пирога из камер, обладают высоким химическим потенциалом. Жирные угли (Ж, ГЖ) являются основным спекающим компонентом современных шихт и в смеси с коксовыми углями (К, КО, КС) обеспечивают получение хорошо спекшегося и проплавленного кокса с высокой механической прочностью. Жирные угли обладают высокой спекаемостью и способны принимать значительное количество отощающих добавок.
Коксовые угли в шихте обеспечивают нормальную структуру, высокую прочность и однородную кусковатость кокса, но при этом обладают повышенным давлением распирания.
Отощенные спекающиеся угли (ОС) являются отощающим компонентом шихты, снижающим трещиноватость кокса, которая развивается жирными углями, поэтому тощие угли способствуют повышению крупности кокса.
Подбор углей для оптимального состава шихты сложный процесс основанный на знании сырьевой базы, опыте использования углей, учета особенностей поведения отдельных угольных концентратов, и строя шихты в целом. При составлении шихты предусматривают получение кокса, имеющего определенные физико-химические свойства и технический состав (содержание минеральных веществ, серы и т.д.), следят за тем, чтобы угольная смесь обеспечивала необходимую полноту спекания, а в период перехода в пластическое состояние - достаточное, но не опасное для кладки коксовых печей давление распирания, способствующее образованию хорошей структуры и кусковатости кокса. Наряду с этим стремятся обеспечить надлежащий выход газа и химических продуктов коксования. Соотношение в шихте углей отдельных технологических групп определяется как ресурсами, так и свойствами. Таким образом, в классическом процессе состав угольных шихт подбирают на основании спекаемости и коксуемости отдельных компонентов, их взаимовлияния при коксовании в смесях, технического анализа, а также с учетом особенностей технологических свойств угольных смесей, например, давления распирания, конечной усадки и т.п.
При отсутствии экономической целесообразности, в целом для процесса производства чугуна, закупки угольных концентратов относящихся к «коксообразующей» и «отощающей» составляющей шихты для коксования рассмотрен вариант применения не смеси углей различных марок, а мономарки углей Ж. Основными характеристиками таких углей являются показатель отражения витринита в диапазоне с 0,80 до 1,19%, выход летучих веществ от 28,0% и выше, толщина пластического слоя не менее 14 мм. При этом за счет подбора технологических параметров коксования отсутствие других марок углей компенсируется и не влияет на качество получаемого кокса. Представленные характеристики углей марки Ж являются обобщенным значением показателей и регламентируются ГОСТ 25543 «Классификация по генетическим и технологическим параметрам».
Специальными режимами коксования компенсируется отсутствие других элементов традиционной сборной шихты. Так коксование в течение 14-18 часов обеспечивает получение кокса с характеристиками на уровне качества, необходимого для последующего доменного процесса. Если процесс коксования занимает менее 14 часов, то процесс спекания углей не будет завершен. Если процесс вести более 18 часов, то произойдет ухудшение характеристик получаемого кокса.
Температура в контрольных вертикалах так же важна для получения качественного кокса. При 1200-1400°С обеспечивается получение качественного кокса с требуемыми для доменного производства характеристиками и зависит от параметров используемой коксовой батареи. При температуре менее 1200°С процесс коксования нельзя признать завершенным по причине неполного спекания всей угольной шихты. При температуре более 1400°С происходит удорожание себестоимости процесса при одновременном ухудшении качественных характеристик продукта.
Характеристика готового кокса - показатель прочности после реакции с диоксидом углерода не менее 48,0% свидетельствует о том, что процесс коксования прошел в полном объеме и получен продукт, пригодный для его применения на последующем доменном переделе. Использование кокса с характеристикой менее 48% ухудшает технико-экономические показатели работы доменной печи.
Пример реализации
Промышленный эксперимент проведен в коксовом цехе №2 ПАО Северсталь. В соответствии с шихтовой картой №64 шихта для коксования состояла из 100% угольного концентрата марки Ж производства Воркутауголь. Данные по качеству угольной шихты в период проведения эксперимента приведены в таблице 1.
Figure 00000001
На время проведения эксперимента установлен помол угольной шихты 76±2%. Период коксования в среднем за время действия шихтовой карты составил 15,5 часов. Выдача кокса из коксовой печи организована в соответствии с цикличным графиком. Качественные характеристики полученного кокса приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Следует отметить, что полученный в процессе эксперимента кокс, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к нему последующим металлургическим переделом.
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что расширяются возможности использования угольных концентратов, а полученный кокс имеет высокие качественные характеристики, что в свою очередь положительно сказывается на снижении себестоимости как чугуна, так и готового металлопроката, а производитель может эффективно управлять себестоимостью процесса производства, исходя из рыночной конъюнктуры.

Claims (2)

1. Способ получения кокса для доменного производства, отличающийся тем, что формирование угольной шихты для коксовых батарей производится из 100% угольных концентратов марки Ж, при этом процесс коксования осуществляется за 14-18 часов в зависимости от конструкции коксовой батареи при температуре в контрольных вертикалах 1200-1400°С, при этом получаемый продукт коксования имеет характеристику по показателю прочности после реакции с диоксидом углерода не менее 48,0%.
2. Способ получения кокса для доменного производства по п. 1, отличающийся тем, что угольный концентрат марки Ж характеризуется показателем отражения витринита в диапазоне с 0,80 до 1,19%, выходом летучих веществ от 28,0% и выше, толщиной пластического слоя не менее 14 мм.
RU2020120374A 2020-06-15 2020-06-15 Способ получения кокса для доменного производства RU2745787C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120374A RU2745787C1 (ru) 2020-06-15 2020-06-15 Способ получения кокса для доменного производства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120374A RU2745787C1 (ru) 2020-06-15 2020-06-15 Способ получения кокса для доменного производства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2745787C1 true RU2745787C1 (ru) 2021-03-31

Family

ID=75353357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020120374A RU2745787C1 (ru) 2020-06-15 2020-06-15 Способ получения кокса для доменного производства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2745787C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790416C1 (ru) * 2022-02-11 2023-02-20 Публичное акционерное общество "Северсталь" ПАО "Северсталь") Способ получения кокса для доменного производства

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0410050A1 (en) * 1988-03-07 1991-01-30 Union Carbide Corp Petroleum coke treatment to prevent swelling.
RU2305122C1 (ru) * 2006-08-30 2007-08-27 Борис Анатольевич Мусохранов Шихта для получения металлургического кокса (варианты)
WO2011143718A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-24 Errol John Smith Biochar-coke produced in an energy efficient manner
RU2616473C9 (ru) * 2012-03-12 2017-08-08 Тюссенкрупп Индастриал Солюшнс Аг Способ и устройство для производства доменного кокса из нефтяного кокса, полученного на заводах по переработке нефтепродуктов путем коксования в "нерекуперативных" коксовых печах или коксовых печах "с рекуперацией тепла"
EA031479B1 (ru) * 2016-05-20 2019-01-31 Открытое акционерное общество "Губахинский кокс" (ОАО "Губахинский кокс") Способ получения кокса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0410050A1 (en) * 1988-03-07 1991-01-30 Union Carbide Corp Petroleum coke treatment to prevent swelling.
RU2305122C1 (ru) * 2006-08-30 2007-08-27 Борис Анатольевич Мусохранов Шихта для получения металлургического кокса (варианты)
WO2011143718A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-24 Errol John Smith Biochar-coke produced in an energy efficient manner
RU2616473C9 (ru) * 2012-03-12 2017-08-08 Тюссенкрупп Индастриал Солюшнс Аг Способ и устройство для производства доменного кокса из нефтяного кокса, полученного на заводах по переработке нефтепродуктов путем коксования в "нерекуперативных" коксовых печах или коксовых печах "с рекуперацией тепла"
EA031479B1 (ru) * 2016-05-20 2019-01-31 Открытое акционерное общество "Губахинский кокс" (ОАО "Губахинский кокс") Способ получения кокса

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790416C1 (ru) * 2022-02-11 2023-02-20 Публичное акционерное общество "Северсталь" ПАО "Северсталь") Способ получения кокса для доменного производства
RU2802027C1 (ru) * 2022-06-23 2023-08-22 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ подготовки угольной шихты для получения доменного кокса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101134900B (zh) 一种焦炭配煤比及其炼焦炭的方法
CN104232131A (zh) 一种配用加拿大焦煤的焦炭及炼焦方法
JPH0665579A (ja) 冶金用成型コークス製造のための成型炭の原料配合方法
RU2745787C1 (ru) Способ получения кокса для доменного производства
JPS5811914B2 (ja) 高炉用コ−クスの製造方法
US4259083A (en) Production of metallurgical coke from oxidized caking coal
CN110468243B (zh) 一种大型高炉100%配加捣固焦高冶强生产工艺
JP4892930B2 (ja) フェロコークスの製造方法
RU2459856C1 (ru) Способ подготовки угольной шихты для получения металлургического кокса
张建良 et al. Effect of iron ore fines addition on microstructure and properties of iron-coke
US2177226A (en) Method of making coke
Fan et al. Preparation technologies of straw char and its effect on pollutants emission reduction in iron ore sintering
RU2608524C1 (ru) Способ формирования шихты для получения металлургического кокса с заданным показателем горячей прочности csr
JP5763308B2 (ja) フェロコークスの製造方法
JP4892928B2 (ja) フェロコークス製造方法
US4105501A (en) Method for producing metallurgical coke
CN111944550A (zh) 低推焦电流的捣固炼焦配合煤料
US4209323A (en) Process for the production of a product with high carbon content from waste soot
JP2008013637A (ja) フェロコークスの製造方法
JPH039989A (ja) コークス製造方法
US2732333A (en) Graphite containing metallurgical
CN106929078B (zh) 熔炼气化炉用焦炭及用于制造所述焦炭的方法
Dash et al. Laboratory scale investigation on maximising utilisation of carbonaceous inerts in stamp charging to improve coke quality and yield
Cengizler et al. Formcoke production from char fines of hard brown coals by air curing
CA3039228A1 (en) Custom coke production