Способ получения губчатого железа
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
ОП ИСАНИЕИЗОБРЕТЕНИЯК ПАТЕНТУ Союз СоветскихСоцналистнческнхРеспублик963475 ФГосударственный комитет СССР по делам изобретений и открытий(72) Авторы изобретения он остранная фи(7 ) Заявител,54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГУБЧАТОГО ЖЕЛЕЗ к восстановенных руд вм шахтномм, а именно спосо ого восстазовой е нью цем Проив од" 1 О ос- вле- с осв имер губ.20 0- визчах. мпературы не отктропечам, в кой материал перевленном виде. Изобретение относитслению металлических оки иде частиц в вертикаль еакторе с подвижным сл производства путем пря ления в губчатое железо де с заранее заданйой с тации,одство губчатого железа вертикальном шахтном реакторе с ивижным слоем обычно включает двеновные стадии, а именно: восстаноние руды в восстановительной зонепомощьюсоответствующего горячегостановительного газа, обычно газаосновном состоящего из окиси угледа и водорода, при температуре проно 850-1100 С, предпочтительно 90о1000 С, и охлаждение полученногочатого железа газовой охлаждающейсредой до температуры примерно 10200 С, предпочтительно ниже 100 Со оГубчатое железо используетсякачестве источника железа при проводстве стали в дуговых электропе Губчатое железо содержит определенную пропорцию окиси железа, которая может составлять 5-15 вес.Ф, так как неэкономично проводить 100-процентную металлизацию руды в реакторе косвенного восстановления. По мере приближени степени восстановления железосодержащего материала к 100-.процентной металлизации этот процесс становится все труднее и значительно повышается время пребывания в реакторе для удаления остающегося кислорода из материала. Хотя скорость реакции восста новления может быть увеличена до некоторой степени за счет повышения температуры, такое повышение температуры ограничивается тем, что рабочая температура должна поддерживаться ниже температуры спекания для того, цтобы губчатое железо можно было легко удалить из реактора.Это ограничение теносится к дуговым элеторых железосодержащирабатывается в распла3 9631 Следовательно, теоретически можно загружать электропечь губчатым железом, с например, 85-процентной металлиэацией и добавлять достаточное коли чество элементарного углерода в загру-эку печи для реакции с оставшимся кислородом в железной руде. Однако трудно обеспечить тесное соприкосновение элементарного углерода и частиц. губчатого железа, в частности потому, 1 ц что углерод имеет значительно меньшую плотность по сравнению. с железом и стремится отделиться от него, Это достигается эа счет цементации губчатого железа в восстановительном ре-акторе, Таким образом, восстановительный реактор может работать так, что вырабатываемое губчатое железо будет цементироваться с образованием карбида железа. В общем, необходимое содержание углерода в губчатом железе в большинстве случаев составляет 1- вес,3. Такая.цементация может происходить в зоне восстановления или в зоне охлаждения или в обеих зонах.Наиболее близким по технической сущностИ и достигаемому результату является способ получения губчатого 1 иелеэа иэ руд в виде частиц, включающий противоточное движение руды и циркулирующего восстановительного газа, охлаждение и цементацию губчатого железа углеродсодержащим газом, циркулирующим в зоне охлаждения и внешнем контуре с охлаждением и обогащением свежим газом 2.В зоне охлаждения восстановительного реактора может поддерживаться такой режим, что частицы губчатого железа будут цементироваться по мере охлаждения, Такая цементация может быть достигнута за счет использова.ния углеродсодержащего газа, который при температуре, например 100-700 С реагирует с губчатым железом с обра,зованием карбида железа, который взначительной степени концентрируетсяв наружных частях частиц губчатого железа.Существенное значение имеют как функция цементации, так и функция охлаждения в зоне охлаждения. Если полученное губчатое железо охлаждается недостаточно перед встречей с атмосферным воздухом, оно может окислиться повторно. Скорость охлаждения 5 должна соответствующим образом изменяться и регулироваться за счет циркулироваяия охлаждающего газа в контуре, который включается в зону ох-. лаждения реактора, и за счет измене ния скорости рециркуляции или температуры охлаждающего газа или того и другого вместе обеспечивается заданная степень охлаждения. Степень цементации может удобно регулироваться за счет контролирования состава газа. Очевидно, что при оптимизации скорости охлаждения и степени цементации в зоне охлаждения должны регупироваться две отдельные контролируемые переменные величины,Такой независимый контроль осуществляется с помощью охлаждающего контура, через который рециркулируется охлаждающий газ, и охлаждающий газ подается и выводится из контура, Заранее определенный отрегулированный поток охлаждающего газа с заданнным составом подается в контур, и заданное регулирование достигается двумя способами, Под одному варианту свежий охлаждающиЙ газ подается в контур с постоянной скоростью и измеряется перепад давления между зоной восстановления и охлаждения, что используетсяв качестве контрольной переменной величины для регулирования потока отходящего газа из охлаждающего контура. При использовании такого типа контроля поток газа между зоной восстановления и охлаждения сводится к минимуму для предотвращения изменениясостава циркулирующего охлаждающего газа внутризонным газовым потоком.По второму варианту поток отходящего газа регулируется таким образом,что свежий газ, подаваемый в контур, примерно равен потоку отходящего газа, удаляемого из охлаждающего контура. Хотя системы управления обеспечивают более высокую степень регулирования охлаждения и цементации,они нуждают.ся в усовершенствовании. Как было указано, степень карбонизации губчатого железа в значительной степени зависит от состава охлаждающего газа. Следовательно, используемая контрольная переменная величина должна быть более тесно взаимосвязана с составом охлаждающего газа по сравнению с использованными ранее системами управления.Цель изобретения - повышение точности регулирования степени цементации губчатого железа.Указанная цель достигается тем, что в способе получения губчатогоОпределенное количество отработан- ного газа, отходящего из восстановительной эоны реактора, удаляется иэ контура восстанавливающего газа через трубопровод 20, содержащий кон 5 9637железа из руд в виде частиц, включающем противоточное движение руды и циркулирующего восстановительного газа,гохлаждение и цементацию губчатого железа углеродсодержащим газом, циркулирующим в зоне охлаждения и внешнемконтуре с охлаждением и обогащениемсвежим газом, степень цементации регулируют путем изменения скоростейподвода и отвода газов при поддержании удельного веса охлаждающего газа на постоянном уровне.Скорость подвода углеродсодержащего газа в зону охлаждения регулиру,".ют скоростью добавления свежего углеродсодержащего газа и скоростью отвода в зависимости от удельного весациркулирующего охлаждающего газа.Газ, удаленный из зоны охлаждения,нагревают и соединяют с восстанови- щтельным газом, подаваемым в зону вос":становления, при этом удельный весохлаждающего газа поддерживают добавлением углеродсодержащего газа из зоны восстановления или свежего. 25Удельный вес циркулирующего газаизмеряют в наружном трубопроводе после его охлаждения.Удельный вес цементирующего газа,использованного в зоне охлаждения,функционально соотносится со степенью цементации, которая придается губчатому железу, проходящему через этузону и, следовательно, удельный весгаза может быть эффективно использо 3ван в качестве контрольной переменнойвеличины для регулирования цементацииполучаемого губчатого железа.На фиг. 1 изображена вертикальнаяшахтная система косвенного восстановления с подвижным слоем (предпочтительный вариант осуществления способа); на фиг. 2 - модификация системы,в которой отходящий газ отводится изохлаждающего контура в точке, расположенной после добавления свежеговосстанавливающего газа в контур;на фиг. 3 - график зависимости междуудельным весом и степенью карбонизации (в процентах),На фиг. 1 показан вертикальный 36шахтный восстановительный реактор 1,имеющий зону 2 окисления в верхнейчасти и зону 3 охлаждения в нижней.части. Предназначенная для восстанов"ления руда поступает в реактор черезвпускное соединение 1, расположенноев верхней части реактора, и губчатоежелезо выгружается из реактора в зо 5 Ьне днища через разгрузочное соединение 5.Руда восстанавливается в восстановительной зоне 2 реактора с помощью горячего восстановительного газа, в ,основном состоящего иэ окиси углерода и водорода. Восстановительный гаэ может быть получен из любого пригодного источника. Например, это может быть реформинговый газ, полученный при каталитическом превращении смеси пара и природного газа известным образом или может быть использован коксовый печной газ.Восстановительный газ поступает в систему через трубопровод 6 и далее через патрубок 7 с регулятором 8 рас хода в контур восстановительного газа системы. Точнее, восстановительный газ поступает из трубопровода через трубопровод 9 в нагреватель 10 типа змеевика, который может нагреваться за счет сжигания газа или другим способом для повышения температуры восстановительного газа примерно до 850-950 С. Горячий газ из нагревателя 1 О подается в реактор через трубопровод 11 и далее в кольцевую камеру 12, образованную внутренней цилиндрической отражательной перегородкой 13 и стенкой реактора. Горячий восстановительный газ поступает вверх через слой руды в восстановительной зоне 2 и выходит из реактора через трубопровод 14 Руда в восстановительной зоне в основном восстанавливается в губчатое железо.Отходящий поток газа из реактора поступает через трубопровод 11 в оро. сительный холодильник 15, в котором газ охлаждается и обезвоживается за счет непосредственного контакта с охлаждающей водой. Из оросительного холодильника 15 охлажденный газ поступает через трубопровод 16 в сторону всасывания насоса 17 и затем в трубопровод 9 для пополнения контура восстанавливающего газа, Количество газа циркулирующего через контур восстановительного газа с помощью насосарегулируется с помощью байпаса 18, расположенного вокруг насоса и имеющего регулятор 19 расхода.96347 трольный клапан 21, и регулятор 22 обратного давления, Газ, выходящий из системы через трубопровод 20, может использоваться в качестве топлива, например в нагревателе 10 и для 5 других необходимых целей или направляться на хранение.Охлаждающая зона 3 реактора также образует часть контура газового потока, и углеродсодержащий охлаждающий 10 газ циркулирует через этот контур для осуществления цементации металлсодер. жащего материала в зоне охлаждения. Углеродсодержащий газ, используемый для цементации,металлсодержащего ма териала в зоне охлаждения,. может быть использован с тем же составом, что и восстановительный газ, использованный в восстановительной зоне, Точнее, часть восстановительного газа, посту пающего в систему через трубопровод 6, может поступать через трубопровод 23, содержащий регулятор 24 потока, в трубопровод 25 контура охлаждающего газа. 25Газ,поступающий через трубопровод 25,подается в нижнюю часть зоны охлаждения реактора.В реакторе имеется внутренняя отражательная перегородка 26 в форме усеченного конуса, которая ЭО соединяется со стенкой реактора и образует кольцевое пространство 27, в которое по трубопроводу 25 подается циркулирующий охлаждающий газ. Охлаждающий газ поступает вверх через слой восстановленной руды в зоне 3 охлаждения в кольцевое пространство 28, образованное стенкой реактора и другой кольцевой отражательной перегородкой 29 в форме усеченного конуса. По мере поступления углеродсодержащего газа вверх через зону 3 охлаждения он реагирует и цементирует губчатое железо, находящееся там,а также охлаждает его. Из кольцевого пространства 28 газ выходит из реактора через трубопровод 30 и поступает через холодильник 31, в котором он охлаждается и обезвоживается за счет непосредственного контакта с охлаждающей водой. Охлажденный поток газа из холодильника 31 поступает через трубопровод 32 в сторону всасывания насоса 33, затем в трубопровод 25 для пополнения контура охлаждения. Рециркуляция газа через контур насосом 33 регулируется с помощью байпаса 34, расположенного вокругФ5 8насоса и снабженного регулятором расхода 35.Изобретение основано на том, что степень цементации, происходящей в зоне охлаждения реактора, может эффективно регулироваться путем измерения и регулирования удельного веса циркулирующего газа. Измеренная величина удельного веса может быть использована несколькими способами для эффективного регулирования добавлений углеродсодержащего газа в контур охлаждения, По одному варианту осуществления процесса (фиг. 1) заданный постоянный поток свежего углерод- содержащего газа подается в контур охлаждения через трубопровод 23, исостав газа в контуре охлаждения из-. меняется путем изменения внутризонального потока между зоной восстановления и зоной охлаждения. Поскольку такой внутризональный поток нельзя измерять или регулировать непосредственно, требуется косвенный метод ререгулирования потока. Точнее, в системе на фиг. 1 удельный вес газа, поступающего через трубопровод 25, измеряется с помощью обычного устрой. ства 36 для определения удельного веса или известным образом может измеряться по составу газа. Измереннаявеличина используется для регулирования клапана 37 в трубопроводе 38, через который газ отводится из контура охлаждения. Таким образом, путем регулирования потока отходящего газа из контура охлаждения с помощью клапана 37 можно косвенно регулироватьвнутризональный газовый поток. Свежий углеродсодержащий газ, поданный в систему (фиг, 1), может бытьиспользован как в качестве восстанови-тельного газа в зоне 2 восстановления,так и в качестве охлаждающего газав зоне 3 охлаждения. Следовательно,газ, отведенный из контура охлаждения по трубопроводу 38, имеет значительную восстанавливающую величину ипредпочтительно подается в контур восстановительного газа за счет соединения трубопровода 38 с трубопроводом9 контура восстановления,Ниже приводится показательныйсостав газа в мольных процентах по .сухому остатку, который можно обнаружить в различных частях системы(фиг. 1), кроме этого, показаны соответствующие удельные веса (А - составв трубопроводе 23; В - состав в труА В С 73 71 71 О. 45Ф26 13 7 6 СО СО 8 4 36 18 20 20 Удельныйвес 033 0,277 0,263 0,635Состав газа и удельный вес,привеИ денные выше, могут обеспечить в системе (фиг. 1) цементацию губчатого железа примерно 2 Ф.Установлено, что процент цементации губчатого железа зависит от удельного веса углеродсодержащего газа, поступающего через зону охлаждения, . и что зависимость между, удельным весом и цементацией является функцией давюения.На графике (фиг. 3) показана примерная зависимость между удельным ве- сам и цементацией губчатого железа в системе (фиг. 1) при работе с давлением 2 кг/см . Поскольку на зави- Зо симость между цементацией и удельным весом оказывает влияние ряд переменных величин процесса, такая зависимость должна экспериментально определяться для каждой системы, включая ЭЗ рабочие условия. Из вышеизложенного следует, что газ, поступающий через охлаждающий контур, содержит примерно 70 водорода и 304 смеси окиси углерода, двуокиси углерода и метана. Так как углеродсодержащий газ потребляется в ,процессе цементации, его удельный вес снижается по мере течения реакции цементации, СЛедовательно, для сохранения устойчивых условий газ с относительно большой частью углеродсодержащих компонентов и соответствующим относительно высоким удельным весомЯ может добавляться в охлаждающий контур. Хотя можно подавать необходимые ,свежие газы, содержащие окись угле" рода и углерод, из наружного источника в охлаждающий контур, установлено, что более эффективная работа может быть обеспечена за счет исполь зования по меньшей мере части газа 9 9634 бопроводе 25; С - состав в трубопроводе 30 и О - состав в трубопроводе 11 имеющего состав газа, который подается в зону восстановления.Газ, подаваемый в нижнюю часть зоны восстановления, имеет содержаниеокиси углерода, двуокиси углерода иметана, которое . больше содержанияэтих компонентов в свежем восстанавливающем газе. Следовательно, газ взоне восстановления является болееэффективным агентом по сравнению сосвежим восстанавливающим газом дляповышения удельного веса и эффективности цементации газа, поступающегочерез контур охлаждения.В соответствии с предпочтительнымвариантом осуществления способа в системе (фиг. 1) поток свежего газа, подаваемый в контур охлаждения, и потокгаза., поступающий из контура охлаждеНия, регулируются таким образом, чтобы определенное количество газа поФступало из зоны восстановления реакгора вниз в его зону охлаждения. Сэтой целью поток свежего восстанавливающего газа, поступающего через газовый поток, поступающий по трубопроводу .38, регулируется таким образом,цтобы газ с относительно высокимудельным весом из зоны восстановленияпоступал вниз в зону охлаждения. За,счет измерения удельного веса газа,поступающего через зону охлаждения,и использования определенной величины удельного веса в качестве контрольной переменной величины для регулирования потока газа, выходящего из охлаждающего контура, поток газа с более высоким удельным весом, поступающий из зоны восстановления в зонуохлаждения, регулируется косвеннодля поддержания удельного веса газав зоне охлаждения на уровне величины,необходимой для осуществления заданной степени цементации проходящегочерез зону губчатого железа,Очевидно, что газ эффективно удаляется из охлаждающего контура вследствие; а) цементации губчатого железа по уравнению 2 СО = С + СО ; в) конденсации водяных паров в холодильнике 31 и с) выхода потока газа через трубопровод 38, При определенных условиях сумма а, с может быть меньше свежего газа, поступающего в контур ,через трубопровод 23. Такйм образом, можно иметь нижний и верхний внутри- зональный поток между зонами восстановления и охлаждения.11 9634Система на Фиг. 2 аналогична системе на Фиг. 1. Реактор 39 имеет зону 40 восстановления в верхней части и зону охлаждения в нижней части; Восстановительный газ поступает в систему через трубопровод 41 и далее через трубопровод 42 в сторону всасывания насоса 43, с помощью которого через трубопровод 44 он закачивается в нижнюю часть зоны охлаждения, Охлаж О дающий газ поступает вверх через зону 45 охлаждения, затем подается из реактора через трубопровод 46 в холодильник 47, из которого рециркулируется через трубопровод 48 назад в 15 насос 43. Устройство 49 для измерения удельного веса, аналогичное соответствующему устройству 38 (Фиг. 1), измеряет удельный вес газа между выпускной стороной насоса и реактором. 20 Однако в системе (Фиг, 1) фиксированная подача свежего газа соединена со стороной всасывания насоса.13, а не с его выпускной стороной,фГаз непрерывно выводится из ох лаждающего контура через трубопровод 50, содержащий регулировочный клапан 51 и выход устройства 49 измере-: ния удельного веса исполь.зуется для регулирования положения клапана 51. 50 Таким образом, также как и в системе (Фиг. 1), измеренный удельный вес циркулирующего газа используется для ре гулирования потока отходящего газа из охлаждающе о контура и, таким образом, осуществляется косвенное регулирование потока газа, поступающего в контур, который богат цементирующими составляющими.Изобретение основано на том, что 40 степень цементации губчатого железа в зоне охлаждения реактора может регулироваться за счет измерения удельного веса циркулирующего газа и измеренная величина удельного веса монет использоваться в качестве конт -рольной переменной величины для эфФективного регулирования скорости добавления углеродсодержащих газов в охлаждающий газ в контуре.50В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления способа такое регулирование осуществляется косвенно за счет использования измеренной величины удельного веса для регулирования потока выходящего газа из конту 55 ра. Однако поток отходящего газа из контура может поддерживаться на по,стоянном уровне, а выходной поток иэ 75 12устройства измерения удельного веса может быть использован для регулирования свежего потока газа или при необходимости отношения свежего газа к потоку отходящего газа. В этом случае величина внутризонального потока восстановительного газа, поступающего через реактор, может быть обеспечена за счет соответствующего относительного регулирования потоков свежего и отходящего газов,1Формула изобретения 1. способ получения губчатогожелеза из руд в виде частиц, включающий противоточное движение руды И циркулирующего восстановительного газа, охлаждение и цементацию губчатого железа углеродсодержащим газом, циркулирующим в зоне охлаждения и внешнем контуре с охлаждением и обогащением свежим газом, о т л и ч аю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности регулирования степеницементации, ее регулируют путем изменения скор ей подвода и отвсда газов при поддержании удельного веса охлаждающего газа на постоянном уровне.2, Способ по и. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что скорость подвода углеродсодержащего газа в зону охлаждения регулируют скоростью добавления свежего углеродсодержащего газа и скоростью отвода в зависимости от удельного веса циркулирующего охлаждающего газа,3, Способ по и. 2, о т л и ч аю щ и й с я тем, что удаленный иззоны охлаждения газ нагревают и соединяют с восстановительным газом,подаваемым в зону восстановления,4, Способ по пп. 1-3, о т л и -ч а ю щ и й с я тем, что удельныйвес ох,раждающего газа поддерживаютдобавлением углеродсодержащего газаиз зоны восстановления или свежего.5, Способ по пп. 1-4, о т л ич а ю щ и й с я тем, что удельныйвес циркулирующего газа измеряют внаружном трубопроводе после его охлаждения.Источники инФормации,принятые во внимание при экспертизе 1. Похвиснев Л. И. и др. Внедоменное получение железа за рубежом. М.г г.5 Тираж 587 внии оное филиал ППП "Патент У
СмотретьЗаявка
2937832, 23.06.1980
ЭНРИКЕ РАМОН МАРТИНЕЗ-ВЕРА, ДЖОРДЖ ДОМИНГО БЕРРУН-КАСТАНОН
МПК / Метки
МПК: C21B 13/00
Опубликовано: 30.09.1982
Код ссылки
<a href="https://patents.su/8-963475-sposob-polucheniya-gubchatogo-zheleza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ получения губчатого железа</a>
Предыдущий патент: Загрузочное устройство шахтной печи
Следующий патент: Привод двухшнекового экструдера
Случайный патент: Способ односторонней контактной микросварки