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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛЮДЫ | 2015 |
|
RU2602555C1 |
СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛЮДЫ | 2011 |
|
RU2462415C1 |
СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛЮДЫ | 2014 |
|
RU2564350C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗА ИЗ ШИХТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОКСИДЫ КРЕМНИЯ И ЖЕЛЕЗА | 2005 |
|
RU2287024C1 |
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ШИХТОВОГО МАТЕРИАЛА В ВИДЕ БРИКЕТОВ К ПЛАВКЕ | 1996 |
|
RU2095436C1 |
ШИХТА И СПОСОБ АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОМОЛИБДЕНА С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | 2012 |
|
RU2506338C1 |
Шихта и способ получения флюса и огнеупорного материала для сталеплавильного производства (варианты) с ее использованием | 2020 |
|
RU2749446C1 |
ШИХТА И ЭЛЕКТРОПЕЧНОЙ АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОБОРА С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | 2013 |
|
RU2521930C1 |
ШИХТА ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ | 2003 |
|
RU2241058C1 |
СПОСОБ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕЙ ШИХТЫ | 2004 |
|
RU2276198C2 |
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.
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. %:
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 |
|
RU2287024C1 |
US 4789580 A, 06.12.1988 | |||
US 4070181 A, 24.01.1978 | |||
US 5445667 A, 29.08.1995. |
Авторы
Даты
2020-05-18—Публикация
2019-11-29—Подача