СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ Российский патент 2004 года по МПК C22B1/16 

Описание патента на изобретение RU2228375C1

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к агломерационному производству, и может быть использовано в системе автоматического управления агломерационным процессом.

Наиболее близким по технической сущности является способ расчета удельного расхода топлива, изложенный в Методических указаниях по определению нормативов расхода топлива при производстве железорудного агломерата ("Методические указания по определению нормативов расхода топлива в производстве железорудного агломерата...". Отраслевой стандарт. РД 14-25-230-88. - М.: МЧМ СССР, 1988). Согласно указанной методике удельный расход топлива ("норматив") определяется по формуле

где bн - нормативный удельный расход топлива, кг/т агломерата; bэксп - расход твердого топлива, определенный экспериментально на аглочаше, кг/т агломерата; bi - экономия (перерасход) твердого топлива при изменении i-й составляющей шихты или i-го технологического параметра, кг/т агломерата.

Недостатки этого способа заключаются в следующем.

1. Способ позволяет определять удельный расход топлива в виде отклонения от базового значения и не позволяет определить абсолютное значение этой величины.

2. Определение базового значения удельного расхода топлива на аглочаше содержит определенную погрешность, обусловливаемую недостаточно отработанными критериями подобия лабораторных спеканий со спеканиями на агломашине.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в повышении удельной производительности агломашины, прочности агломерата и в снижении удельного расхода топлива и металлошихты благодаря оптимизации и стабилизации теплового режима спекания шихты.

Указанный технический эффект достигают тем, что способ спекания включает составление шихты из магнетитовых тонкозернистых концентратов с высоким содержанием Fe≥63%, окисленных руд, железосодержащих отходов в виде колошниковой пыли, доменного и конвертерного шламов, окалины, сырых флюсов в виде известняка, доломитизированного известняка и доломита, обожженной извести, твердого топлива в виде коксика и/или разных марок углей, возврата, ее смешение, окомкование и загрузку на агломашину одним или двумя слоями с различным соотношением шихты по массе и разным содержанием в каждом из них углерода топлива, последующее зажигание, спекание и механическую обработку спека путем дробления, грохочения и охлаждения.

Содержание топлива в шихте задают исходя из соотношения

где Ст - содержание углерода топлива в шихте, представляющее собой суммарное количество углерода, вносимое в шихту топливом в виде коксика и/или разных марок углей, а также с Fe-содержащими отходами в виде колошниковой пыли и шламов (агломерационного, доменного и конвертерного производств), мас.%:

Мфл - содержание сырых флюсов в шихте, мас.%;

FeO - содержание FeO в агломерате, мас.%;

dэкв - средний диаметр гранул окомкованной шихты, рассчитанный как среднегармоническая величина по результатам ситового анализа:

где P - масса пробы окомкованной шихты, кг; рi, рi+1, ..., рi+n - масса шихты классов i, i+1, ..., i+n, кг; di, di+1, ..., di+n - средние диаметры гранул классов соответственно i, i+1, ..., i+n, мм; n - количество классов (n≥5);

0,0321 - коэффициент, мм-1;

15,837 - коэффициент, %;

0,144, 0,147 - коэффициенты (безразмерные);

k - эмпирический коэффициент, равный (0,5-2,0)%.

При двухслойной загрузке шихты содержание топлива в шихте каждого слоя рассчитывают по формулам:

где (Ст)в, (Ст)н - содержание углерода топлива в шихте соответственно верхнего слоя и в шихте нижнего слоя, мас.%; ρ - коэффициент, отражающий количество шихты, загруженное в верхний слой, выраженный в долях по отношению всей шихты, безразмерный; z - коэффициент (безразмерный), отражающий средневзвешенное соотношение углерода топлива, распределенное по слоям шихты, рассчитываемый по формуле:

где 1,9 - коэффициент, безразмерный;

β - коэффициент, равный 0,15-0,35, безразмерный.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Агломерационную шихту составляют из тонкозернистых магнетитовых концентратов с содержанием Fe≥63%, окисленных руд, железосодержащих отходов в виде колошниковой пыли, агломерационного, доменного и конвертерного шламов, окалины, сырых флюсов в виде известняка, доломитизированного известняка и доломита, обожженной извести, твердого топлива в виде коксика и/или разных марок углей и возврата.

Составленную шихту смешивают, увлажняют и окомковывают при заданных параметрах по влажности шихты, скорости вращения барабанного окомкователя и шихтовой нагрузки. Окомкованную шихту загружают на агломашину ленточного типа одним или двумя слоями при различном массовом соотношении шихты и разном содержании топлива в шихте каждого слоя. Спекание шихты осуществляют путем просасывания воздуха через слой шихты за счет создания разрежения под колосниками спекательных тележек. Спеченную шихту-спек подвергают дроблению и грохочению. Агломерат (надрешетный продукт +5 мм) охлаждают и направляют в доменный цех.

Ситовый анализ окомкованной шихты осуществляют периодически при изменении, например, состава шихты. Рассев производят на ситах с модулем шкалы 1,44-2: минимальный размер выделяемого класса < (0,74-0,44) мм, количество классов n≥5. Средний диаметр гранул окомкованной шихты - dэкв рассчитывают как среднегармоническую величину по формуле (3).

В табл.1 приводятся 3 примера результатов ситового анализа окомкованной шихты и рассчитанные значения dэкв (аглофабрика ОАО "НЛМК", барабанный окомкователь 3,2×12,5 м).

Пример расчета требуемого содержания углерода топлива в шихте.

Исходные (заданные) условия: Мфл=8,00%; FeO=10,00%; k=0,75%. Подставив в соотношение (2) соответствующие значения, получим:

Опыт №1:

Ст=0,144·10,00+0,0321(10,00+15,837)2,53+0,147·8,00-0,75=3,96%.

Опыт №2:

Ст=0,144·10,00+0,0321(10,00+15,837)3,08+0,147·8,00-0,75=4,43%.

Опыт №3:

Cт=0,144·10,00+0,0321(10,00+15,837)3,50+0,147·8,00-0,75=4,77%.

При загрузке шихты двумя слоями дополнительно определяют требуемое содержание углерода топлива в шихте каждого слоя.

Пример расчета содержания углерода топлива в шихте по слоям загрузки на агломашину

Исходные (заданные) условия: содержание углерода топлива в общей шихте Ст=3,96% (опыт №1); доля шихты верхнего слоя составляет ρ=0,45; β=0,20.

z=1,9 ρ+β=1,9·0,45+0,20=1,055.

Проверка общего количества углерода в шихте:

Ст=0,45·4,52+0,55·3,505=2,034+1,927=3,962=3,96%,

где 0,45 и 0,55 - доля шихты, загружаемой на агломашину верхним слоем и нижним слоем, соответственно; 2,034 и 1,925 - средневзвешенное количество углерода топлива, содержащееся в шихте соответственно верхнего слоя и нижнего, %. Коэффициент z отражает отношение этих величин

z=2,034/1,927=1,055.

По данным технического анализа используемого топлива рассчитывают расход топлива на спекание шихты (Т=100 Стd, где Т - содержание топлива, например коксика, в шихте, %; Сd - содержание углерода в сухом состоянии топлива, % ). Величина Ст представляет суммарное количество углерода в шихте независимо от вида источника поступления, например, углерод коксика и/или разных марок углей, а также углерод, поступивший в шихту с Fe-содержащими отходами в виде колошниковой пыли, доменного и других шламов.

Содержание сырых флюсов в шихте задают исходя из условия получения агломерата требуемой основности, определяемой по отношению CaO/SiO2, (СаО+MgO)/SiO2 при заданном содержании MgO с учетом расхода извести. Содержание FeO в агломерате задают техническими условиями на производство агломерата из шихты данного состава: при производстве офлюсованного агломерата из тонкозернистых магнетитовых концентратов FeO=9,00-15,00%.

Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков предлагаемого способа с признаками известных технических решений, на основании чего делается вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "изобретательский уровень".

Ниже приводится пример осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.

Пример. Рудная часть шихты состоит из следующих компонентов, мас.%:

Концентраты:

лебединский 22,3

стойленский 36,5

губкинский 21,7

руда стойленская 11,4

железосодержащие отходы

агломерационный шлам 4,3 8

колошниковая пыль 1,20

доменный шлам 1,78

окалина 0,74

итого 100,0

Химический состав рудной смеси, мас.%:

В качестве сырых флюсов используют смесь из студеновского известняка и данковского доломитизированного известняка в соотношении соответственно 2:1. Топливом служит коксик: Сd - 80,00%; Vd - 1,50%; Sdi

- 0,50%; Аd - 18,00%.

Расход сырых флюсов задают исходя из условия получения агломерата заданной основности: CaO/SiO2=1,15 и заданного содержания MgO=1,60%.

Составленную шихту смешивают, увлажняют и окомковывают при заданных параметрах по влажности шихты, скорости вращения барабанного окомкователя и шихтовой нагрузки. Путем ситового анализа определяют гранулометрический состав окомкованной шихты, по результатам которого рассчитывают средний диаметр гранул окомкованной шихты - dэкв.

Окомкованную шихту загружают на агломашину одним или двумя слоями при различном массовом соотношении шихты и разном содержании топлива в шихте каждого слоя. Спекание шихты осуществляют на агломашине ленточного типа путем просасывания воздуха через слой шихты за счет создания разрежения под колосниками спекательных тележек. Спеченную шихту-спек подвергают дроблению и грохочению. Агломерат (надрешетный продукт +5 мм) охлаждают и направляют в доменный цех.

Содержание топлива в шихте задают исходя из соотношения:

Ст=0,144FeO+0,0321(FeO+15,837)dэкв + 0,147 Мфл - k, %,

где Ст - содержание углерода топлива в шихте, представляющее собой суммарное количество углерода, вносимое в шихту топливом в виде коксика и/или разных марок углей, а также углерод, который содержится в Fe-содержащих отходах (в колошниковой пыли, в агломерационном и доменном шламах), мас.%; Мфл - содержание сырых флюсов в шихте, мас.%; FeO - содержание FeO в агломерате, мас.%; 0,0321 - коэффициент, мм-1; 15,837 - коэффициент, %; 0,144, 0,147 - коэффициенты (безразмерные); k - эмпирический коэффициент, равный (0,5-2,0) %; dэкв - средний диаметр гранул окомкованной шихты, рассчитанный как среднегармоническая величина по результатам ситового анализа, мм.

Формула для расчета dэкв имеет следующий вид:

где Р - масса пробы окомкованной шихты, кг; pi, pi+1, ..., рi+n - масса шихты классов i, i+1, ..., i+n, кг; di, di+1, ..., di+n - средние диаметры гранул классов соответственно i, i+1, ..., i+n, мм; n - количество классов (n≥5).

Пример иллюстрирует два способа загрузки шихты на агломашину: однослойную и двухслойную.

При двухслойной загрузке шихты содержание углерода топлива в шихте каждого слоя рассчитывают по формулам:

где (Ст)в, (Ст)н - содержание углерода топлива в шихте соответственно верхнего слоя и в шихте нижнего слоя, мас.%; ρ - коэффициент, отражающий количество шихты, загруженное в верхний слой, выраженный в долях по отношению всей шихты, безразмерный; z - коэффициент (безразмерный), отражающий средневзвешенное соотношение топлива, распределенное по слоям шихты, рассчитываемый по формуле

z=1,9·ρ+β,

где 1,9 - коэффициент, безразмерный; β - коэффициент, равный 0,15-0,35, безразмерный.

В табл.2 приведены примеры осуществления заявляемого способа при однослойной загрузке шихты на агломашину, в табл.3 - при двухслойной.

В примерах №1 и №5 (табл.2) содержание углерода топлива в шихте не удовлетворяет требованию оптимального теплового режима спекания шихты с заданными параметрами по крупности (dэкв=3 мм), количеству сырых флюсов в шихте (Мфл=8,5%) и содержанию FeO в агломерате. В примере №1 Ст превышает регламентируемое способом количество углерода топлива в шихте: Ст>(4,68-3,18)%; в примере №5, наоборот, Ст<(4,68-3,18)%. В первом случае содержание углерода топлива определяли при значении коэффициента k<0,50, во втором - при k>2,00. Вследствие того, что содержание углерода топлива в шихте не соответствует оптимальным значениям, регламентируемым заявляемым способом, технико-экономические показатели процесса спекания в этих примерах уступают по всем сравниваемым параметрам - по удельной производительности, удельному расходу топлива, по прочности и стабильности теплового режима спекания - с примерами технологий №2, 3 и 4.

Так же, как в табл.2, в табл.3 примеры №1 и №5 иллюстрируют варианты технологий спекания шихты, когда содержание углерода топлива в шихте верхнего слоя - (Ст)в и в шихте нижнего слоя - (Ст)н не соответствуют оптимальным величинам: в примере №1 коэффициент β<(0,15-0,35), в примере №5 - β>(0,15-0,35). Вследствие этого в этих примерах технико-экономические показатели (удельная производительность, удельный расход топлива и прочность агломерата) уступают значениям этих показателей в примерах технологий №2, 3 и 4. Причиной этому является стабилизация и оптимизация теплового режима спекания за счет рационального распределения углерода топлива по слоям шихты. На более высокий уровень стабилизации теплового режима спекания в примерах №2, 3 и 4 указывают значения среднеквадратичных отклонений по содержанию FeO: 0,891% и 1,155%, 1,136% в примерах №1, 5, соответственно.

Похожие патенты RU2228375C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАТА С РАЗЛИЧНОЙ ОСНОВНОСТЬЮ ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2002
  • Коршиков Г.В.
  • Греков В.В.
  • Семенов А.К.
  • Зевин С.Л.
  • Григорьев В.Н.
  • Яриков И.С.
  • Коршикова Е.Г.
  • Чуйков В.В.
  • Кузнецов А.С.
  • Емельянов В.Л.
RU2221880C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОФЛЮСОВАННОГО АГЛОМЕРАТА 1997
  • Зевин С.Л.
  • Греков В.В.
  • Коршиков Г.В.
  • Кузнецов А.С.
  • Кукарцев В.М.
  • Панченко В.Ф.
  • Чернобривец Б.Ф.
RU2110589C1
СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 2005
  • Греков Василий Васильевич
  • Семенов Анатолий Кузьмич
  • Кузнецов Анатолий Семенович
  • Исаенко Георгий Евгеньевич
  • Лебедев Владимир Ильич
RU2293126C2
СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 2005
  • Греков Василий Васильевич
  • Семенов Анатолий Кузьмич
  • Кузнецов Анатолий Семенович
  • Бодрых Владимир Николаевич
  • Лебедев Владимир Ильич
RU2293774C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО АГЛОМЕРАТА 2005
  • Носов Сергей Константинович
  • Крупин Михаил Андреевич
  • Меламуд Самуил Григорьевич
  • Бобров Владимир Павлович
  • Волков Дмитрий Николаевич
  • Сухарев Анатолий Григорьевич
  • Шацилло Владислав Вадимович
  • Дудчук Игорь Анатольевич
RU2283354C1
ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АГЛОМЕРАТА 2022
  • Решетова Ирина Валерьевна
  • Петухов Василий Николаевич
  • Харченко Александр Сергеевич
  • Сибагатуллин Салават Камилович
  • Чукин Дмитрий Михайлович
  • Цыгалов Михаил Александрович
RU2793684C1
Способ получения крупногранулированной агломерационной шихты 1987
  • Коршиков Геннадий Васильевич
  • Зевин Семен Лазаревич
  • Невмержицкий Евгений Васильевич
  • Хайков Михаил Александрович
  • Иноземцев Николай Степанович
  • Греков Василий Васильевич
  • Науменко Владимир Владимирович
  • Кузнецов Анатолий Семенович
SU1504274A1
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
ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО АГЛОМЕРАТА 1991
  • Воробьев А.Б.
  • Шкаредный В.Н.
  • Кошелев С.П.
  • Вайнштейн М.А.
  • Пухов А.П.
  • Цейтлин М.А.
  • Искалин В.И.
  • Туктамышев И.Ш.
  • Русанов В.М.
RU2023032C1
СПОСОБ ПРОМЫВКИ ГОРНА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 2005
  • Греков Василий Васильевич
  • Зубцов Александр Николаевич
  • Ляпин Сергей Семенович
  • Коршиков Геннадий Васильевич
  • Иноземцев Николай Степанович
  • Семенов Анатолий Кузьмич
RU2303070C2

Реферат патента 2004 года СПОСОБ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к агломерационному производству, и может быть использовано в системе автоматического управления агломерационным процессом. Способ включает составление шихты из магнетитовых тонкозернистых концентратов с высоким содержанием Fe≥63%, окисленных руд, железосодержащих отходов в виде колошниковой пыли, агломерационного, конвертерного и доменного шламов, окалины, сырых флюсов в виде известняка и доломита, обожженной извести, твердого топлива в виде коксика и/или углей разных марок, возврата, ее смешение, окомкование и загрузку на агломашину одним или двумя слоями с различным соотношением по массе и разным содержанием в каждом из них углерода топлива, последующее зажигание, спекание и механическую обработку спека. Определяют гранулометрический состав окомкованной шихты и содержание сырых флюсов в шихте, а содержание топлива в общей шихте задают исходя из установленного для него соотношения. Изобретение позволяет увеличить удельную производительность агломашины, прочность агломерата и уменьшить удельный расход топлива и металлошихты благодаря оптимизации и стабилизации теплового режима спекания шихты. 3 табл.

Формула изобретения RU 2 228 375 C1

Способ спекания агломерационной шихты, включающий составление шихты из магнетитовых тонкозернистых концентратов с высоким содержанием Fe≥63%, окисленных руд, железосодержащих отходов в виде колошниковой пыли, агломерационного, доменного и конвертерного шламов, окалины, сырых флюсов в виде известняка, доломитизированного известняка и доломита, обожженной извести, твердого топлива в виде коксика и/или разных марок углей, возврата, ее смешение, окомкование и загрузку на агломашину одним или двумя слоями с различным соотношением шихты по массе и разным содержанием в каждом из них углерода топлива, последующее зажигание, спекание и механическую обработку спека путем дробления, охлаждения и грохочения, отличающийся тем, что определяют гранулометрический состав окомкованной шихты, содержание сырых флюсов в шихте, а содержание топлива в шихте задают, исходя из соотношения:

Ст=0,144 FeO+0,0321(FeO+15,837)dэкв.+0,147 Мфл.-k,%,

где Ст - содержание углерода топлива в шихте, представляющее собой суммарное количество углерода, вносимое в шихту топливом в виде коксика и/или разных марок углей, а также с Fe-содержащими отходами в виде колошниковой пыли и шламов агломерационного, доменного и конвертерного производств, мас.%;

Мфл. - содержание сырых флюсов в шихте, мас.%;

FeO - содержание FeO в агломерате, мас.%;

dэкв. - средний диаметр гранул окомкованной шихты, рассчитанный как среднегармоническая величина по результатам ситового анализа: количество классов n≥5, модуль шкалы рассева 1,44-2, мм;

0,0321 - коэффициент, мм-1;

15,837 - коэффициент, %;

0,144, 0,147 - коэффициенты безразмерные;

k - эмпирический коэффициент, равный 0,5-2,0,%,

а содержание углерода топлива в шихте каждого слоя рассчитывают по формулам:

где (Ст)в, (Ст)н - содержание углерода топлива в шихте соответственно верхнего слоя и в шихте нижнего слоя, мас.%;

ρ - коэффициент, отражающий количество шихты, загруженное в верхний слой, выраженный в долях по отношению всей шихты, безразмерный;

z - коэффициент безразмерный, отражающий средневзвешенное соотношение углерода топлива, распределенное по слоям шихты, рассчитываемый по формуле

z=1,9·ρ+β,

где 1,9 - коэффициент, безразмерный;

β - эмпирический коэффициент, равный 0,15-0,35, безразмерный.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2228375C1

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 ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 1992
  • Гельштейн Г.М.
  • Долженко Ю.Л.
  • Суриков К.В.
  • Добромиров Ю.Л.
  • Сидорский А.В.
  • Яценко В.А.
  • Добромиров В.Л.
RU2009220C1
Шихта для производства офлюсованного агломерата 1981
  • Лысков Евгений Павлович
  • Евстафьев Порфирий Павлович
  • Уржумов Василий Тимофеевич
  • Скатерный Леонид Григорьевич
  • Униговский Леонид Борисович
  • Коротких Александр Тимофеевич
  • Шапошников Алексей Константинович
  • Серебряков Владимир Александрович
  • Пегов Владимир Григорьевич
SU992603A1
Устройство для сортировки каменного угля 1921
  • Фоняков А.П.
SU61A1

RU 2 228 375 C1

Авторы

Коршиков Г.В.

Греков В.В.

Семенов А.К.

Зевин С.Л.

Кузнецов А.С.

Коршикова Е.Г.

Михайлов В.Г.

Животиков С.И.

Даты

2004-05-10Публикация

2002-09-02Подача