Состав шихты для выплавки безуглеродистого железа Российский патент 2020 года по МПК C21B15/02 

Описание патента на изобретение RU2721249C1

Изобретение относится к металлургии, а конкретно к промышленному производству безуглеродистого железа.

Низкоуглеродистую сталь с содержанием углерода до 0,04% получают преимущественно восстановлением оксидов железной руды кремнием восстановителя в присутствии извести. Переработка чугуна в низкоуглеродистую сталь требует больших затрат и при этом используется большое количество дорогого разливочного и технологического оборудования.

Следует отметить недостатки известных технологий шихты. Восстановление оксидов из шлаковой фазы проходит при большой затрате тепла и выделении большого количества газов, уносящих значительное количество физического и химического тепла. Так как технологический процесс осуществляется с выделением большого количества газов, то к агрегату для осуществления необходимого технологического процесса присоединяется громоздкое газоотводящее и пылеулавливающее оборудование, а процесс получения низкоуглеродистого железа сопровождается повышением температуры металлического расплава, что приводит к увеличению времени плавки порции шихты, резкому снижению производительности плавильного агрегата и сокращению срока службы футеровки, а процесс производства становится низкорентабельным.

Известны различные составы шихты и способы переработки железосодержащей шихты: RU 863661, RU 1038365, RU 2287024, RU 2311469, RU 1331900, RU 1709738, RU 2035521, RU 20745269, RU 2148670, RU 2353688, RU 2172454, US 4282033.

Недостатками известных составов шихты является, во-первых, использование углеродсодержащего топлива (уголь, кокс, природный газ, нефтепродукты), во-вторых, использование чугуна в качестве железосодержащего компонента и в третьих - в процессе плавления шихты в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных выбросов.

Прототипом предлагаемой шихты является смесь оксидов железа и металлического алюминия. Химическая реакция протекает с выделением тепла по формуле:

Fe2O3+2Al=Al2O3+2Fe+18500 кал.

Для обеспечения определенной активности и теплотворной способности шихты необходимо обеспечить химическую чистоту ее компонентов, по всем примесям и особенно по углероду. При этом установлена зависимость: чем больше емкость плавильного агрегата, тем крупнее должны быть куски компонентов шихты.

Задачей настоящего изобретения является получение безуглеродистого железа с одновременным значительным снижением вредных выбросов и снижением капиталоемкости безотходного производства.

Для реализации поставленной цели предлагаем следующую алюмотермическую реакцию, разработанную термодинамичским расчетом открытой системы:

3Fe3O4+8Al+2,25СаО+1,5SiO2=9Fe+2,5Al2O31,5SiO2+0,75СаО1,5Al2O3+1,5СаО

Магнитную окись железа, Fe3O4 вносим в шихту в виде измельченной окалины низкоуглеродистой стали, а алюминий - в виде крупки.

С целью снижения температуры алюмотермического процесса и температуры плавления шлака и доведения ее до технологической температуры плавки, добавляем в шихту смесь извести, СаО, и кремнезема, SiO2, которые образуют с глиноземом высокоглиноземистый цемент при выплавке безуглеродистого железа.

Новизна предлагаемого состава шихты заключается в отсутствии в ее составе топлива, а компоненты шихты практически не содержат углерод или содержат его на уровне следов, а также организации экологически чистого безотходного производства в металлургической промышленности.

Процесс выплавки безуглеродистого железа происходит за счет выделения тепла экзотермической реакции между оксидами железа и алюминием с участием извести и кремнезема.

Безуглеродистое железо, как известно, обладает многими положительными свойствами: высокой коррозионной стойкостью, высокой прочностью, пластичностью и свариваемостью.

Безуглеродистое железо будет основой безникелевой нержавеющей металлопродукции, а также сверхпрочных и жаропрочных сплавов.

Похожие патенты RU2721249C1

название год авторы номер документа
СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛЮДЫ 2015
  • Терехов Валентин Николаевич
  • Терехова Анна Валентиновна
RU2602555C1
СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛЮДЫ 2011
  • Терехов Валентин Николаевич
  • Терехова Ольга Валентиновна
  • Терехова Анна Валентиновна
RU2462415C1
СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛЮДЫ 2014
  • Терехов Валентин Николаевич
  • Терехова Анна Валентиновна
  • Гречанюк Алексей Леонидович
RU2564350C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗА ИЗ ШИХТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОКСИДЫ КРЕМНИЯ И ЖЕЛЕЗА 2005
  • Коршунов Евгений Алексеевич
  • Гайнанов Дамир Насибуллович
  • Ардашов Михаил Геннадьевич
  • Бастриков Валерий Леонидович
  • Маевский Владислав Владиславович
  • Буркин Сергей Павлович
  • Третьяков Василий Сергеевич
  • Семчев Владимир Андреевич
  • Шароватов Александр Евгеньевич
RU2287024C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ШИХТОВОГО МАТЕРИАЛА В ВИДЕ БРИКЕТОВ К ПЛАВКЕ 1996
  • Агеев Евгений Ефимович
  • Бондарев Юрий Александрович
  • Лемякин Владимир Петрович
  • Курлыкин Владимир Николаевич
  • Ласенко Валерий Викторович
RU2095436C1
ШИХТА И СПОСОБ АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОМОЛИБДЕНА С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2012
  • Гильварг Сергей Игоревич
  • Григорьев Вячеслав Георгиевич
  • Кузьмин Николай Владимирович
  • Мальцев Юрий Борисович
RU2506338C1
Шихта и способ получения флюса и огнеупорного материала для сталеплавильного производства (варианты) с ее использованием 2020
  • Перепелицын Владимир Алексеевич
  • Мерзляков Виталий Николаевич
  • Ходенев Дмитрий Борисович
  • Кочетков Виктор Викторович
  • Теняков Сергей Николаевич
  • Рябкова Екатерина Александровна
  • Кандауров Сергей Львович
  • Баранов Альберт Анатольевич
  • Алудов Ахмед Якубович
  • Мизиченко Максим Константинович
RU2749446C1
ШИХТА И ЭЛЕКТРОПЕЧНОЙ АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОБОРА С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2013
  • Гильварг Сергей Игоревич
  • Кузьмин Николай Владимирович
  • Мальцев Юрий Борисович
RU2521930C1
ШИХТА ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ 2003
  • Жучков В.И.
  • Маршук Л.А.
  • Леонтьев Л.И.
  • Шуняев К.Ю.
  • Лисин В.Л.
  • Шешуков О.Ю.
  • Мальцев Ю.Б.
RU2241058C1
СПОСОБ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕЙ ШИХТЫ 2004
  • Коршунов Евгений Алексеевич
  • Гайнанов Дамир Насибуллович
  • Бастриков Валерий Леонидович
  • Тарасов Анатолий Григорьевич
  • Третьяков Василий Сергеевич
  • Ардашов Михаил Геннадьевич
  • Поникаровских Александр Эдуардович
  • Маевский Владислав Владиславович
  • Фадеев Владимир Валентинович
RU2276198C2

Реферат патента 2020 года Состав шихты для выплавки безуглеродистого железа

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству безуглеродистого железа. Шихта содержит, мас. %: оксид железа Fe3O4 61,7, алюминий Al 19,14, известь СаО 11,7 , кремнезем SiO2 7,84. Изобретение позволяет получить безуглеродистое железо, пригодное для получения безникелевой нержавеющей продукции, сверхпрочных и жаропрочных сплавов, а также организовать экологически чистое безотходное металлургическое производство.

Формула изобретения RU 2 721 249 C1

Шихта для выплавки безуглеродистого железа, содержащая тщательно перемешанные оксиды железа и алюминий, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит известь и кремнезем при следующем соотношении компонентов, мас. %:

оксид железа Fe3O4 61,7 алюминий Al 19,14 известь СаО 11,7 кремнезем SiO2 7,84

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2721249C1

ПОХВИСНЕВ А.Н
и др
Внедоменное получение железа за рубежом
М., Металлургия, 1964, с.309-311
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗА ИЗ ШИХТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОКСИДЫ КРЕМНИЯ И ЖЕЛЕЗА 2005
  • Коршунов Евгений Алексеевич
  • Гайнанов Дамир Насибуллович
  • Ардашов Михаил Геннадьевич
  • Бастриков Валерий Леонидович
  • Маевский Владислав Владиславович
  • Буркин Сергей Павлович
  • Третьяков Василий Сергеевич
  • Семчев Владимир Андреевич
  • Шароватов Александр Евгеньевич
RU2287024C1
US 4789580 A, 06.12.1988
US 4070181 A, 24.01.1978
US 5445667 A, 29.08.1995.

RU 2 721 249 C1

Авторы

Терехов Валентин Николаевич

Терехова Анна Валентиновна

Даты

2020-05-18Публикация

2019-11-29Подача