СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОФЛЮСОВАННОГО АГЛОМЕРАТА Российский патент 2012 года по МПК C22B1/16 

Описание патента на изобретение RU2448170C2

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к окускованию сырья для сталеплавильного производства методом агломерации шихты, представленной металлургическими отходами, возвратом.

Наиболее близким и отвечающим сущности изобретением является его прототип, рассматриваемый в книге "Утилизация пылей и шламов в черной металлургии" - Толочко А.И., Славин В.И., Супрун Ю.М., Хайрутдинов P.M. - Челябинск: "Металлургия", Челябинское отделение, 1990. 152 с, где на стр.111 указывается, что пыли и шламы мартеновского и конвертерного производств отличаются высоким содержанием оксидов железа, что обусловливает целесообразность их утилизации в самом металлургическом цикле в качестве добавки к аглошихте. Отмечается, что отходы эти относятся к разряду тонкодисперсных, в них содержатся вредные примеси, что усложняет их утилизацию.

Недостатком прототипа является то, что в нем не регламентируются технологические приемы и шихтовые условия, позволяющие получить агломерат заданного состава и свойств, в частности, для сталеплавильного производства, достичь экономии топлива на спекание, нивелировать отрицательное влияние вредных примесей в цепи производства чугуна и стали.

Агломерат для сталеплавильного производства должен обладать достаточной прочностью, чтобы не увеличивать вынос пыли, например, из конвертеров большой емкости при интенсивной продувке чугуна кислородом. При этом при производстве его на аглофабрике, одновременно спекающей доменный агломерат, не должно вырасти содержание вредных примесей в последнем, особенно соединений цинка.

Задачей предлагаемого технического решения является получение офлюсованного агломерата, используемого в производстве стали, с высокими прочностными характеристиками, снижение расхода топлива при его производстве, утилизация вторичного сырья, снижение расхода металлического лома, флюса, руды при производстве стали.

Указанный способ получения агломерата для сталеплавильного производства из шихты, содержащей конвертерный шлам, флюсы и твердое топливо, включающий регулирование расхода компонентов шихты и спекание агломерата заданного химического состава, отличается тем, что в качестве одного из компонентов в шихту вводят возврат доменного агломерата или возврат сталеплавильного агломерата или шлаковую смесь или шлаковую смесь с возвратом в эквивалентном количестве, при этом указанный компонент подают на спекание в количестве 15-40% от массы шихты, а расход твердого топлива на спекание устанавливают исходя из условия получения в агломерате FeO 6,5-16,5%.

Предлагаемый способ реализуется на аглофабрике, одновременно производящей доменный агломерат, а периодическое получение на одной или нескольких агломашинах сталеплавильного агломерата позволяет вернуть в металлургический передел полезные компоненты (железо, марганец, флюс), обеспечить его участие в шлакообразовании и охлаждении стали в сталеплавильном агрегате, экономить дефицитный стальной лом.

Параметры способа отработаны в лабораторных условиях. Спекали агломерат из конвертерного шлама следующего химического состава, %: 55,8 Fe; 19,5 FeO; 13,l CaO; 3,8 SiO2; 3,0 ZnO; 2,35 углерода; 11,2% - влажность. Спекание проводили в чаше диаметром 220 мм при высоте слоя шихты 360 мм. Агломерат фракции +10 мм, полученной после сбрасывания аглопирога с высоты 2 м на стальную плиту, испытывали на прочность (выход фракции +5 мм) по барабанному испытанию ГОСТ 15137-79. Шихту офлюсовывали до расчетной основности СаО/SiO2 2,5 ед., топливом служила коксовая мелочь. Возврат различного происхождения вводили в количестве от 15 до 40% от массы шихты. Результаты спеканий иллюстрируются следующими примерами (табл.1).

Из результатов лабораторных спеканий сталеплавильного агломерата следует, что высокая удельная производительность и достаточная прочность при экономии топлива на спекание достигается при разнице в содержании FeO в конвертерном шламе 19,5% и FeO в агломерате 3%, содержание FeO в агломерате 16,5% и более. Оптимальное содержание FeO находится в пределах 6,5-16,5%.

Ввод в щихту возврата в количестве менее 15% резко снижает вертикальную скорость спекания, а более 40% - снижает прочность продукта и производительность процесса.

Параметры спекания в пределах предлагаемого способа проверены в промышленных условиях на аглофабрике в составе 6 агломашин, спекающей доменный агломерат. В период испытаний одна из агломашин площадью спекания 86 м2 переведена на спекание сталеплавильного агломерата из конвертерного шлама. Шихта для такого агломерата дозировалась по резервному тракту. В качестве возврата использовался отсев доменного агломерата. Чтобы исключить внесение соединений цинка в доменный агломерат возвратом сталеплавильного агломерата, весь спеченный продукт подавался на склад, минуя стадию грохочения. Состав шихты и результаты спеканий сталеплавильного агломерата даны в табл. 2 и 3.

Конвертерный шлам содержал 19,5% FeO, так же как и использованный в лабораторных спеканиях, и обеспечивал достаточный температурно-тепловой уровень процесса без введения топлива за счет теплового эффекта реакции окисления 4 FeO+О2=2Fe2О3 и содержащегося в нем углерода.

Таблица 2 Состав шихты для сталеплавильного агломерата, кг/т Компонент Период 1 Период 2 Флюс (отсев доломита) 0,0 55,6 Коксовая мелочь 0,0 0,0 Возврат доменного агломерата 390,1 452,2 Шлам конвертерный 782,0 667,0 Всего шихты 1172,1 1174,8

Таблица 3 Результаты спеканий сталеплавильного агломерата Показатель Период 1 Период 2 Произведено, т 1070,0 1240,0 Скорость агломашины, м/мин 1,00 1,12 Производительность, т/час 62,9 71,7 Химический состав агломерата,% Feобщ. 56,0 54,0 FeO 14,9 9,67 СаО 10,19 13,08 SiO2 4,59 4,70 ZnO 0,796 0,802 CaO/SiO2 2,22 2,79 Прочность, % 87,0 87,0

При применении данного способа возможна замена возврата доменного агломерата конвертерным шлаком или шлаковой смесью, а также организация собственного цикла возврата шламового агломерата.

Использование агломерата в качестве охладителя и шлакообразующего компонента (для обессеривания и обесфосфоривания) в 300-тонном конвертере в количестве 1-15 кг на тонну стали позволило сэкономить минеральные компоненты, в частности руду и известняк, применяющиеся до этого, уменьшить расход дефицитного стального лома, вовлечь в передел вторичное сырье текущего происхождения и накопленное в отвалах, что улучшило экологическую ситуацию предприятия в целом.

Похожие патенты RU2448170C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗВЕСТКОВО-МАГНЕЗИАЛЬНОГО АГЛОМЕРАТА ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 2011
  • Табаков Михаил Степанович
  • Ерошкин Сергей Борисович
  • Гуркин Михаил Андреевич
  • Кашкаров Евгений Анатольевич
  • Сафронов Александр Юрьевич
  • Яремчук Сергей Александрович
  • Деткова Татьяна Викторовна
  • Невраев Вениамин Павлович
  • Нестеров Александр Станиславович
  • Якушев Владимир Сергеевич
RU2460812C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЗАКИСНОГО АГЛОМЕРАТА 1998
  • Греков В.В.
  • Зевин С.Л.
  • Истомин В.С.
  • Коршиков Г.В.
  • Коршикова Е.Г.
  • Кузнецов А.С.
  • Науменко В.В.
  • Хайков М.А.
RU2157854C2
Способ получения высокоосновного агломерата и высокоосновный агломерат, полученный данным способом 2023
  • Калько Андрей Александрович
  • Деткова Татьяна Викторовна
  • Кучин Валерий Юрьевич
  • Елисеев Андрей Александрович
  • Черный Евгений Васильевич
  • Филиппов Николай Сергеевич
RU2808855C1
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
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА АГЛОМЕРАТА ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 2007
  • Гуркин Михаил Андреевич
  • Логинов Валерий Николаевич
  • Табаков Михаил Степанович
  • Кашкаров Евгений Анатольевич
  • Невраев Вениамин Павлович
  • Кучин Валерий Юрьевич
  • Большаков Вадим Иванович
  • Нестеров Александр Станиславович
  • Якушев Владимир Сергеевич
RU2353674C1
ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АГЛОМЕРАТА 2007
  • Гельбинг Роман Анатольевич
  • Бобров Владимир Павлович
  • Сухарев Анатолий Григорьевич
  • Голов Геннадий Васильевич
  • Киричков Анатолий Александрович
  • Третьяков Михаил Андреевич
  • Сосна Григорий Васильевич
  • Николаев Валерьян Сергеевич
  • Ситников Сергей Михайлович
RU2345150C2
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 АГЛОМЕРАТА ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 2009
  • Гуркин Михаил Андреевич
  • Табаков Михаил Степанович
  • Логинов Валерий Николаевич
  • Кашкаров Евгений Анатольевич
  • Невраев Вениамин Павлович
  • Нестеров Александр Станиславович
  • Кучин Валерий Юрьевич
  • Деткова Татьяна Викторовна
  • Якушев Владимир Сергеевич
RU2418079C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫВОЧНОГО АГЛОМЕРАТА 1999
  • Греков В.В.
  • Зевин С.Л.
  • Иноземцев Н.С.
  • Коршиков Г.В.
  • Коршикова Е.Г.
  • Кузнецов А.С.
  • Науменко В.В.
  • Семенов А.К.
  • Хайков М.А.
RU2158316C1
Способ производства офлюсованного железорудного агломерата 2020
  • Бобылев Геннадий Сергеевич
  • Коваленко Александр Геннадиевич
  • Падалка Владимир Павлович
  • Кочура Владимир Васильевич
  • Зубенко Александр Вячеславович
  • Люльчак Сергей Михайлович
  • Артемов Валерий Иванович
  • Коробкин Николай Николаевич
  • Кузнецов Александр Михайлович
  • Хайбулаев Абдула Саидович
RU2768432C2

Реферат патента 2012 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОФЛЮСОВАННОГО АГЛОМЕРАТА

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к окускованию сырья для сталеплавильного производства методом агломерации шихты, представленной металлургическими отходами. Офлюсованный агломерат для сталеплавильного производства получают из шихты, содержащей конвертерный шлам, флюсы и твердое топливо. Осуществляют регулирование расхода компонентов шихты, спекание агломерата заданного химического состава. В шихту вводят возврат доменного агломерата или возврат сталеплавильного агломерата, или шлаковую смесь, или шлаковую смесь с возвратом в эквивалентном количестве. При этом вводимый компонент подают на спекание в количестве 15-40% от массы шихты, а расход твердого топлива на спекание устанавливают исходя из условия получения сталеплавильного агломерата с содержанием FeO 6,5-16,5% и разницы в содержании FeO в конвертерном шламе и заданном содержании FeO в агломерате 3,0% и более. Изобретение позволяет получить агломерат с высокими прочностными свойствами, снизить расход топлива при его производстве. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения RU 2 448 170 C2

1. Способ получения офлюсованного агломерата для сталеплавильного производства из шихты, содержащей конвертерный шлам, флюсы и твердое топливо, включающий регулирование расхода компонентов шихты, в том числе флюсов и твердого топлива, спекание агломерата заданного химического состава, отличающийся тем, что в шихту вводят возврат доменного агломерата или возврат сталеплавильного агломерата, или шлаковую смесь, или шлаковую смесь с возвратом в эквивалентном количестве, при этом вводимый компонент подают на спекание в количестве 15-40% от массы шихты, а расход твердого топлива на спекание устанавливают, исходя из условия получения в агломерате FeO 6,5-16,5%.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что спекание сталеплавильного агломерата производят на аглофабрике, спекающей доменный агломерат.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2448170C2

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЗАКИСНОГО АГЛОМЕРАТА 1998
  • Греков В.В.
  • Зевин С.Л.
  • Истомин В.С.
  • Коршиков Г.В.
  • Коршикова Е.Г.
  • Кузнецов А.С.
  • Науменко В.В.
  • Хайков М.А.
RU2157854C2
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 2000
  • Усов М.А.
  • Родькин С.П.
RU2194082C2
Способ производства офлюсованного агломерата 1992
  • Сальников Игорь Михайлович
  • Быткин Виталий Николаевич
  • Дышлевич Игорь Иосифович
  • Приходько Юрий Александрович
  • Якушев Владимир Сергеевич
  • Балмагамбетов Искандер Хамидоллаевич
SU1836455A3
УТКОВ В.А
Высокоосновный агломерат
- М.: Металлургия, 1977, с.с.134-148
ТОЛОЧКО А.И
и др
Утилизация пылей и шламов в черной металлургии
- Челябинск: Металлургия, Челябинское отделение, 1990, c.c
Говорящий кинематограф 1920
  • Коваленков В.И.
SU111A1
Топчак-трактор для канатной вспашки 1923
  • Берман С.Л.
SU2002A1

RU 2 448 170 C2

Авторы

Гуркин Михаил Андреевич

Ерошкин Сергей Борисович

Табаков Михаил Степанович

Кашкаров Евгений Анатольевич

Сафронов Александр Юрьевич

Невраев Вениамин Павлович

Яремчук Сергей Александрович

Деткова Татьяна Викторовна

Нестеров Александр Станиславович

Якушев Владимир Сергеевич

Даты

2012-04-20Публикация

2010-01-11Подача