СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ Российский патент 1997 года по МПК C01B33/25 

Описание патента на изобретение RU2082670C1

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электротермическому производству кремния.

В настоящее время технический кремний получают электротермическим способом путем высокотемпературного восстановления кремнезема углеродом. Процесс восстановления кремнезема включает следующие основные стадии: образование оксида кремния (SiO) путем испарения кремнезема в восстановительной атмосфере, взаимодействие оксида кремния с углеродом с образованием карбида кремния (SiC), взаимодействие карбида кремния с кремнеземом и оксидом кремния с образованием элементарного кремния.

В производственной практике выплавку кремния осуществляют в одно- или трехфазных электропечах путем загрузки шихтовых материалов на колошник печи и высокотемпературном восстановлении кремнезема до кремния [1] Однако данный способ характеризуется значительной (до 25%) величиной потерь ценного компонента с отходящими газами в виде оксида кремния (SiO). Для предотвращения улета SiO электропечной процесс ведут с высоким избытком углерода в шихте, превышающим в отдельных случаях 35% [2]
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является применяющийся в настоящее время на Иркутском алюминиевом заводе способ выплавки кремния в трехфазной электропечи, заключающийся в загрузке шихты на колошник печи и карботермическом восстановлении кремнезема смесью углеродистых восстановителей, содержащей древесный уголь, нефтяной кокс, каменный уголь и древесную щепу. При этом, кроме показателей качества углеродистых восстановителей, регламентируется также их фракционный состав. Так нефтяной кокс загружаемый в печь должен соответствовать классу крупности +8-25 мм [3]
Недостатком способа является низкое извлечение кремния и повышенный расход электроэнергии.

Задача изобретения состоит в увеличении извлечения кремния и снижении удельного расхода электроэнергии.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения кремния, включающем восстановления кремнезема восстановительной смесью, состоящей из древесного угля, каменного угля, древесной щепы и нефтекокса, нефтекокс в составе восстановительной смеси используют крупностью +5-8 мм, в количестве 3,5-6,0 мас. от массы шихты, причем нефтекокс вначале смешивают с углеродсодержащим материалом, имеющим наименьшую насыпную массу, затем полученную смесь добавляют к остальным составляющим шихты.

Известно [4] что наряду с положительными качествами, нефтекокс обладает низкой реакционной способностью и высокой электропроводностью, что отрицательно сказывается на технико-экономических показателях производства кремния.

Установлено, что на реакционную способность в значительной степени влияет изменение удельной поверхности материала. Проведенные эксперименты с измельченным и разделенным на фракции нефтекоксом, результаты которых приведены в табл.1, показали, что уменьшение размера частиц нефтекокса с +8-25 до 0-2,5 мм способствует повышению удельной поверхности с 2,5 до 9,2 м2/г.

Из табл. 1, также следует, что с повышением удельной поверхности увеличивается удельное электрическое сопротивление (УЗС) материала, которое складывается из собственно электросопротивления частиц и сопротивления контакта между отдельными частицами. Поэтому с уменьшением размера частиц нефтекокса и увеличением плотности упаковки, достигается увеличение числа микроконтактов и УЗС материала.

Однако, положительные свойства мелких фракций нефтекокса зачастую не компенсируют влияния мелочи (-5 мм) на протекание восстановительного процесса в электропечи. Это связано с резким ухудшением газопроницаемости колошника, ухудшением баланса углерода в процессе за счет угара мелких классов нефтекокса в условиях доступа кислорода в верхних горизонтах колошника электропечи. Следствием этого является снижение извлечения кремния и увеличения удельного расхода электроэнергии.

По этой причине нефтекоксовую мелочь (-5 мм) не следует использовать в процессе.

С целью снижения сегрегации измельченных частиц нефтекокса и их окисления на колошнике печи, что приводит к дополнительным потерям SiO и снижению производительности печи, нефтекокс перемешивают с легковесным углеродистым материалом, имеющим малую насыпную массу.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что:
нефтекокс используют крупностью +5-8 мм;
нефтяной кокс используют в количестве 3,5-6,0 мас. от общей массы шихты.

Пример. Способ был осуществлен на крупнолабораторной однофазной двухэлектродной печи с проводящей подиной мощностью 200 кВт.

Нефтяной кокс марки КЗА измельчают, выделяют фракцию (+5-8) мм, затем смешивают ее с легковесной древесиной щепой в шнековом смесителе до получения массы. Далее смесь материалов поступает на транспортерную ленту, где ее смешивают с остальным количеством составляющих шихты в виде "слоеного пирога". При этом используют шихту следующего состава, мас.

Кварцит 41,7
Нефтекокс 5,0
Древесный уголь 8,0
Каменный уголь 12,4
Древесная щепа 32,7
Полученную шихту направляют в карманы РТП, откуда по мере надобности по труботечкам подают на колошник печи.

Другие примеры, а также показатели прототипа приведены в табл.2.

Как следует из табл.2, предел крупности и количества нефтекокса обусловлен снижением извлечения кремния и увеличением удельного расхода электроэнергии.

Похожие патенты RU2082670C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 2007
  • Немчинова Нина Владимировна
  • Черняховский Леонид Владимирович
  • Клёц Виктор Элиазарович
RU2352524C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ 1994
  • Толстогузов Н.В.
  • Елкин К.С.
RU2077482C1
ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФОРМОВАННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ 1997
  • Евсеев Н.В.
  • Радченко Н.Ф.
  • Аносов В.Ф.
  • Теляков Г.В.
  • Ястребов Ю.П.
  • Федоров Н.И.
RU2151738C1
СПОСОБ ПЛАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ И ВЫСОКОКРЕМНИСТЫХ СОРТОВ ФЕРРОСИЛИЦИЯ 1994
  • Толстогузов Н.В.
  • Елкин К.С.
  • Ильин В.Н.
  • Елкин Д.К.
  • Стариков С.В.
RU2086696C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 1995
  • Елкин К.С.
  • Толстогузов Н.В.
  • Пак Р.В.
  • Елкин Д.К.
RU2078035C1
СПОСОБ ПЛАВКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 1994
  • Толстогузов Н.В.
  • Елкин К.С.
  • Пак Р.В.
  • Ильин В.Н.
  • Елкин Д.К.
RU2121967C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 2014
  • Константин Сергеевич
  • Дмитрий Константинович
  • Иванова Ольга Борисовна
  • Кириллов Михаил Анатольевич
  • Черевко Алексей Евгеньевич
RU2570153C1
ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 1993
  • Толстогузов Н.В.
  • Циркунова В.А.
  • Елкин К.С.
  • Ильин В.Н.
  • Потеряхин С.А.
RU2071939C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ КРЕМНИЯ 1994
  • Елкин К.С.
  • Пак Р.В.
  • Елкин Д.К.
RU2062799C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ УГЛЕРОДИСТОГО ВОССТАНОВИТЕЛЯ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ КРЕМНИЯ 1989
  • Черняховский Л.В.
  • Дерягин В.Н.
  • Бубнов Н.И.
  • Щапов Е.Н.
  • Скорняков В.И.
  • Зельберг Б.И.
  • Леонов Н.Б.
  • Черных А.Е.
  • Жевуров Н.Д.
RU2032616C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 082 670 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электротермическому производству кремния из кремнеземсодержащей шихты. Сущность изобретения: используют в составе шихты нефтекокс с размером частиц +5-8 мм в количестве 3,5-6 мас. %, причем перед подачей в печь нефтяной кокс смешивают сначала с древесной щепой до получения однородной массы, затем вводят древесный уголь, нефтяной кокс и каменный уголь. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 082 670 C1

Способ получения кремния, включающий электротермическое воздействие на шихту, состоящую из кремнезема и восстановительной смеси, содержащей древесный уголь, нефтяной кокс, каменный уголь и древесную щепу, отличающийся тем, что нефтяной кокс используют крупностью 5 8 мм в количестве 3,5 6,0 мас. от количества шихты, причем перед подачей в печь нефтяной кокс смешивают сначала с древесной щепой до получения однородной массы, затем вводят остальные компоненты шихты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2082670C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Приспособление для автоматической односторонней разгрузки железнодорожных платформ 1921
  • Новкунский И.И.
SU48A1
Устройство для электрической сигнализации 1918
  • Бенаурм В.И.
SU16A1

RU 2 082 670 C1

Авторы

Леонов С.Б.

Зельберг Б.И.

Дошлов О.И.

Ратманов А.В.

Кривых В.А.

Шапов Е.Н.

Еремин В.П.

Коновалов Н.П.

Даты

1997-06-27Публикация

1994-02-08Подача