СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ К СПЕКАНИЮ Российский патент 1995 года по МПК C22B1/16 

Описание патента на изобретение RU2040559C1

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к агломерационному производству.

Известны способы подготовки агломерационной шихты к спеканию, включающие нагрев аглошихты перед загрузкой ее на агломашину до 60-70оС, с целью повышения производительности агломашины за счет устранения зоны переувлажнения [1]
Данные способы не решают проблемы повышения качества верхнего слоя пирога агломерата. Применение для зажигания аглошихты горновыми газами, образующимися при сжигании в зажигательных горнах, газообразного, жидкого или пылеугольного топлива приводит к образованию при сгорании этих топлив оксидов серы и азота, которые выбрасываются в атмосферу и наносят ущерб окружающей среде.

Наиболее близким к предлагаемому является способ подготовки аглошихты к спеканию, в котором перед спеканием аглошихту предварительно прогревают и частично восстанавливают ионизированным в плазмотронах восстановительным газом. Такой способ позволяет получать частично металлизованный агломерат с повышенной прочностью и повышает производительность агломашины [2]
Недостатком данного способа является увеличение расхода первичного топлива на производства агломерата и загрязнения окружающей среды вредными оксидами серы и азота, образующимися при сжигании топлива в зажигательном горне.

Целью изобретения является сокращение расхода топлива на производство агломерата, повышение качества агломерата и сокращение вредных выбросов в атмосферу с аглогазами.

Цель достигается тем, что подготовку аглошихты к спеканию, включающую ее нагрев перед спеканием ионизированным в плазмотронах газом, осуществляют, используя для получения ионизированного газа нейтральный газ и регулируя температуру газа, поступающего в нагреваемый слой аглошихты путем смешивания ионизированного газа с холодным нейтральным газом. При этом соотношение расходов нейтрального газа, подаваемого в плазмотроны и для регулирования, поддерживают в пределах 0,5-6,7, а интенсивность нагрева аглошихты в пределах 1,0-2,5 МВт/м2.

Использование для нагрева аглошихты ионизированного нейтрального газа, например аргона, полностью ликвидирует образование вредных оксидов в зажигательном горне. Кроме того при нагреве аглошихты твердое топливо, находящееся в верхнем слое шихты, не горит. Горение топлива начинается только после выхода слоя из зоны нагрева, когда через нагретый до 900-1000оС слой аглошихты начинает просасываться воздух. При этом горение происходит равномерно по всему сечению слоя, что повышает выход годного и качество верхнего слоя пирога агломерата.

На выходе из плазмотрона факел ионизированного газа имеет температуру 1500-3000оС. Смешивание такого газа с холодным в соотношении 0,5-6,7 позволяет поддерживать температуру газа, поступающего в слой аглошихты, в пределах 1000-1300оС и регулировать температуру и количество теплоносителя по длине зоны нагрева аглошихты, не допуская ее оплавления.

Количество и мощность плазмотронов, используемых для нагрева аглошихты, подбирают таким образом, чтобы поддерживать интенсивность подачи тепла в слой в пределах 0,8-2,5 МВт/м2. При меньшей интенсивности возможен неравномерный нагрев слоя, требуется увеличение площади зоны нагрева. Превышение интенсивности подачи тепла в слой выше 2,5 МВт/м2 вызывает перерасход электроэнергии, перегрев верхнего слоя шихты и ее оплавление.

Анализ известных технических решений показал, что среди них отсутствуют способы подготовки аглошихты, в которых для нагрева ее используют нейтральный ионизированный газ в смеси с холодным. Выбор режимных параметров нагрева аглошихты подтвержден экспериментально.

П р и м е р. На лабораторной агломерационной чаше осуществлена серия спеканий агломерационной шихты, состоящей из 75% оленегорского концентрата, 20% аглоруды и 5% коксика. Высота слоя во всех опытах составляла 250 мм. При окомковании шихты сначала окомковывали концентрат с добавкой 1% извести, а затем добавляли остальные компоненты шихты и смешивали их. Смешивание и окомкование аглошихты производили в тарельчатом грануляторе.

После загрузки окомкованной аглошихты в аглочашу производили ее нагрев с помощью струйного плазмотрона. В качестве плазмообразующего газа использовали азот. Азот подавали также через 3 трубки в факел плазмотрона. Измеряли расход азота, подаваемого в плазмотрон и в факел. Температуру смеси газа, поступающего в слой аглошихты, определяли расчетом. Нагрев аглошихты осуществляли при работающем эксгаустере. После нагрева верхнего слоя аглошихты до 1000оС (контролировали с помощью термопары) плазмотрон отключали и подачу азота прекращали. В базовом опыте производили обычное зажигание аглошихты с помощью газовой горелки. Результаты опытов приведены в таблице. Прочность аглоспека определяли методом сбрасывания.

Похожие патенты RU2040559C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОФЛЮСОВАННОГО АГЛОМЕРАТА 1997
  • Коршиков Г.В.
  • Зевин С.Л.
  • Греков В.В.
  • Науменко В.В.
  • Коршикова Е.Г.
  • Кузнецов А.С.
  • Хайков М.А.
RU2124057C1
СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 1997
  • Скороходов В.Н.
  • Лисин В.С.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Зевин С.Л.
  • Захаров Д.В.
  • Науменко В.В.
  • Лебедев В.И.
RU2114190C1
СПОСОБ ЗАЖИГАНИЯ АГЛОШИХТЫ 1999
  • Мурко В.И.
  • Катунин А.И.
  • Своров В.А.
  • Годик Л.А.
  • Шаргородский В.П.
  • Федяев В.И.
  • Шубодеров В.Я.
  • Усов М.А.
  • Звягин В.Н.
RU2169199C2
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ГОРН АГЛОМЕРАЦИОННОЙ МАШИНЫ 1995
  • Грабовой Ю.М.
  • Овсепян Л.М.
  • Гуркин М.А.
  • Долгополов В.А.
  • Невраев В.П.
  • Сафронов С.Д.
  • Агарышев А.И.
RU2097668C1
СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 1997
  • Скороходов В.Н.
  • Лисин В.С.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Зевин С.Л.
  • Григорьев В.Н.
  • Захаров Д.В.
RU2114193C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫВОЧНОГО АГЛОМЕРАТА 2004
  • Терентьев В.Л.
  • Савинов В.Ю.
  • Кузнецов В.Г.
  • Вдовин К.Н.
  • Ким Т.Ф.
  • Терентьев А.В.
RU2254384C1
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООСНОВНОГО АГЛОМЕРАТА 1999
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Мамышев В.А.
  • Захаров Д.В.
  • Греков В.В.
  • Кузнецов А.С.
  • Зарапин А.Ю.
RU2146297C1
Способ зажигания агломерационной шихты 1988
  • Герасимов Леонид Константинович
  • Мирко Владимир Александрович
  • Викулов Геннадий Степанович
  • Кабанов Юрий Анастасьевич
  • Кузнецов Рудольф Федорович
  • Добряков Геннадий Георгиевич
  • Дрямин Вениамин Иванович
  • Витущенко Михаил Федорович
  • Петрова Татьяна Васильевна
SU1581759A1
Способ зажигания агломерационной шихты 1981
  • Шурхал Владимир Акимович
  • Якубовский Владислав Петрович
  • Вижанский Виктор Дмитриевич
  • Подлубный Владимир Феодосьевич
  • Власов Виктор Григорьевич
  • Нахаев Петр Евстигнеевич
  • Греков Василий Васильевич
  • Зевин Семен Лазаревич
  • Баранов Александр Михайлович
SU1054435A1
Способ агломерации 1990
  • Дегтяренко Игорь Александрович
  • Фролов Юрий Андреевич
  • Кузнецов Рудольф Федорович
SU1759921A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 040 559 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ К СПЕКАНИЮ

Использование: относится к области подготовки сырья к доменному переделу. Способ включает нагрев агломерационной шихты перед спеканием ионизированным в плазмотронах газом. В качестве плазмообразующего используют нейтральный газ, а температуру газа регулируют, смешивая ионизированный газ с холодным нейтральным газом, причем соотношение расходов газа поддерживают в пределах 0,5 6,7, а интенсивность нагрева шихты в пределах 0,8-2,5 Мвт/м2. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 040 559 C1

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ К СПЕКАНИЮ, включающий ее нагрев перед спеканием ионизированным в плазмотронах газом, отличающийся тем, что в качестве плазмообразующего используют нейтральный газ, а температуру газа, поступающего в нагреваемый слой аглошихты, регулируют, смешивая ионизированный газ с холодным нейтральным газом, причем соотношение расходов газа, подаваемого в плазмотроны и используемого для регулирования, поддерживают в пределах 0,5 6,7, а интенсивность нагрева аглошихты в пределах 0,8 2,5 МВт/м2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2040559C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ подготовки агломерационной шихты к спеканию 1983
  • Шинкаренко Александр Сергеевич
  • Дябин Виктор Вениаминович
  • Михалевич Александр Георгиевич
  • Пятницкий Владимир Николаевич
  • Лошкарев Геннадий Иванович
  • Кретинин Василий Иванович
  • Сельский Бронислав Иванович
  • Серебренников Борис Николаевич
  • Пигалева Вера Павловна
  • Баскаков Леонид Викторович
  • Рахманов Валентин Алексеевич
SU1191478A1
C

RU 2 040 559 C1

Даты

1995-07-25Публикация

1993-03-25Подача