非高炉炼铁 第一章 绪论
非高炉炼铁
非高炉炼铁一、非高炉炼铁的发展高炉炼铁是炼铁生产的主题,经过长期的发展,它的技术已经非常成熟。
但它也存在固有的不足,即对冶金焦的强烈依赖。
但随着焦煤资源的日渐贫乏,冶金焦价格越来越高。
因此,使炼铁生产摆脱对冶金焦的依赖是开发非高炉炼铁的原动力。
经过数百年的发展,至今已形成了以直接还原和熔融还原为主的现代化非高炉炼铁工业体系。
现代化钢铁工艺流程主体由四部分构成,焦炉、造块设备(例如烧结机)、高炉和转炉。
高炉使用冶金焦为主题能源,他是由焦煤经炼焦得到。
高炉的产品是液态生铁,它经转炉冶炼成转炉钢。
熔融还原的产品相当于高炉铁水。
高炉使用冶金焦,熔融反应则使用非焦煤。
这样就使炼铁摆脱了对冶金焦的依赖。
直接还原的产品是在熔点以下还原得到固态金属铁,称为直接还原铁(DRI),又称海绵铁。
直接还原的流程可分为煤基直接还原、气基直接还原和电热直接还原三大类。
煤基直接还原以煤为主要能源,主要是使用回转炉为主体设备的流程。
气基直接还原以天然气为主题能源。
包括竖炉、反应罐和流化床流程。
电热直接还原以电力为主要能源,是使用电热竖炉直接还原流程。
熔融还原的主体能源主要分为三种:非焦煤,焦炭和电力。
熔炼设备是熔融还原流程的精华。
还原设备决定了适用原料的性质。
例如流化床可直接处理粉料,竖炉则适用于处理块状炉料。
二、重点设备分析直接还原的核心装置是一个还原单元。
占有重要地位的还原设备有竖炉,反应罐,回转炉和流化床。
熔融还原的核心装置时一个还。
原单元和一个熔炼造气单元。
最受重视的还原设备是竖炉和流化床,最重要的熔炼造气设备是煤炭流化床和铁浴炉。
竖炉是一种成熟的还原设备。
除了产量在海绵铁工业中高居榜首外,熔融还原也将它作为还原单元最实际的选择。
目前唯一的工业化二步法熔融还原流程COREX即使用竖炉还原单元。
作为还原设备,流化床的地位非常微妙。
海绵铁工业中流化床的生产能力并不大。
但他具有一个竖炉无法比拟的优点:可直接使用粉矿。
这个特点使流化床成为熔融还原中最受青睐的还原设备。
炼铁讲义第一章
我国2010年粗钢产量达到6.37亿吨
我国2011年粗钢产量达到6.955亿吨
所在国
2011年世界钢铁企业前10强 (单位:百万吨)
1.2.5 耐火材料
1.2.6 高炉产品
生铁
生铁是Fe与C及其他少量元素(Si、Mn、 P及S等组成的合金)。
生铁质硬而脆,有较高的耐压强度,但 抗张强度低。生铁无延展性,无可焊性, 当碳含量降到2.0%以下时,上述性能得 到极大的改善。
生铁
分为炼钢生铁和铸造生铁两大类。 炼钢生铁供转炉、电炉使用。 铸造生铁供机械行业等生产耐压的机械
利用系数、焦比及冶炼强度三者关系 纯焦冶炼时:利用系数=焦炭冶炼强度/焦比 喷吹燃料时:利用系数=综合冶炼强度/综合焦比
1.2.7 高炉主要技术经济指标
9. 燃烧强度:每平方米炉缸截面积每昼夜燃烧 的焦炭的吨数(t/m2·d)
10.工序能耗:Ci=(燃料消耗+动力消耗-回收 二次能源)/产品产量(吨标准煤/t)
了无烟煤的喷吹技术。 我国已有85%以上的高炉采用了高炉喷煤技术(无烟煤、烟煤均有)。 高炉喷煤对煤粉的质量要求
①固定C高,灰分低; ②含S低; ③粒度细; ④煤粉可磨性好; ⑤爆炸性弱; ⑥燃烧性好,反应性强。 世界先进高炉喷煤量已达250kg/t,宝钢已达220kg/t,我国平均喷煤量80kg/t。
1.1 钢铁工业概况
1.1.1 国民经济中钢铁工业的地位
1.1.2 钢铁工业的发展概况
二次世界大战后的四十多年中,钢铁工业获得重大发展 钢产量:50年代的2亿吨→90年代的7.4亿吨→2010年
非高炉炼铁技术概述论文
非高炉炼铁技术概述摘要:随着焦煤资源日益减少,高炉炼铁技术发展受到限制,非高炉炼铁成为了日益关注的冶炼技术。
文章阐述了非高炉炼铁技术的发展现状、分类,工艺流程及特点,同时展望了其未来的发展前景。
关键词:非高炉炼铁直接还原熔融还原非焦煤一、引言目前,生铁主要来源于高炉冶炼产品,高炉炼铁技术成熟,具有工艺简单,产量高,生产效率大等优点。
但其必须依赖焦煤,而且其流程长,污染大,设备复杂。
因此,世界各国学者逐渐着手研究和改进非高炉炼铁技术。
二、非高炉炼铁工艺非高炉炼铁是指以铁矿石为原料并使用高炉以外的冶炼技术生产铁产品的方法。
在当今焦煤资源缺乏,非焦煤资源丰富的情况下,非高炉炼铁以非焦煤为能源,不但环保,而且省去了烧结、球团等工序,缩短了流程。
因此非高炉炼铁一直被认为是一种环保节能、投资小、生产成本低的生产工艺。
非高炉炼铁可分为直接还原炼铁工艺和熔融还原炼铁工艺两种。
1.直接还原炼铁工艺直接还原炼铁工艺是一种以天然气、煤气、非焦煤粉为能源和还原剂,在铁矿石软化温度下,将铁矿石中铁氧化物还原成铁的生产工艺。
据统计直接还原冶炼工艺多达40余种,大部分已经实现了大规模工业化生产[1]。
目前,直接还原炼铁工艺主要有气基直接还原、煤基直接还原两大类。
1.1气基直接还原气基直接还原是指用co或h2等还原气体作还原剂还原铁矿石的炼铁方法。
具有生产效率高、容积利用率高、热效率高、能耗低、操作容易等优点,是dri(directly reduced iron)生产最主要的方法,约占dri总产量的90%以上[2]。
气基直接还原代表工艺有hyl反应罐法、midrex-竖炉法、流化床法等[3]。
hyl反应罐法是由墨西哥希尔萨(hojalataylamina,hylsa)公司于20世纪50年代初开发的,其工业化标志着现代化直接还原的开始。
hyl反应罐法具有作业稳定,设备可靠等优点,但其作业不连续,还原气利用差,能耗高及产品质量不均匀。
6-非高炉炼铁
6非高炉炼铁6.l概述非高炉炼铁法是高炉炼铁法之外,不用焦炭炼铁的各种工艺方法的总称。
按工艺特征,产品类型和用途,主要分为直接还原法和熔融还原法两大类。
6.1.1直接还原法与熔融还原法直接还原(DirectReduction)法是指不用高炉而将铁矿石炼制成海绵铁的生产过程。
直接还原铁是一种低温下固态还原的金属铁。
它未经熔化而仍保持矿石外形,但由于还原失氧形成大量气孔,在显微镜下观察形似海绵,因此也称海绵铁。
直接还原铁的含碳量低(〈2%),不含硅锰等元素,还保存了矿石中的脉石。
因此不能大规模用于转炉炼钢,只适于代替废钢作为电炉炼钢的原料。
熔融还原(SmeltingReduction)法指在熔融状态下把铁矿石还原成融态铁水的非高炉炼铁法。
它以非焦煤为能源,得到的产品是一种与高炉铁水相似的高碳生铁。
适合于作氧气转炉炼钢的原料。
近年来,非高炉炼铁法发展比较快,其原因是:(1)不用焦炭炼铁。
高炉冶炼需要高质量冶金焦,而从世界矿物燃料的总储量来看,煤炭占92%左右,而焦煤只占煤炭总储量的5%,且日渐短缺,价格越来越高。
非高炉炼铁可以使用非炼焦煤和天然气作燃料与还原剂,对缺少焦煤资源的国家和地区提供了发展钢铁工业的巨大空间。
(2)高炉炼铁要求强度好的焦炭和块状铁料。
必须有炼焦和铁矿粉造块等工艺配套,工艺环节多,经济规模大,需要大的原料基地和巨额投资。
非高炉炼铁法使用非焦煤或天然气,可使用矿块或直接使用粉矿,市场适应性强。
(3)科学技术的进步,对钢材质量和品种提出了更高的要求。
现代电炉炼钢技术为优质钢的生产提供了有效手段,但由于废钢的循环使用,杂质逐渐富集,而一些杂质元素在炼钢过程又很难去除,无法保证钢的质量,并限制了电炉法冶炼优质钢种的优势。
非高炉炼铁法能为炼钢提供成分稳定、质量纯净的优质原料,为炼钢设备潜能的发挥,提高企业的经济效益,提供了有力的支持。
(4)随着钢铁工业的发展,氧气转炉和电炉炼钢逐渐取代平炉,废钢消耗量迅速增加,废钢供用量日感紧张,非高炉生产的海绵铁、粒铁等是废钢的极好替代品。
非高炉炼铁
MgO-CaO质耐火材料工程实例
• 含活性氧化钙耐火材料是生产洁净钢的理 想材料 工程或工业化生产如何实现? 工业化最大的问题是解决活性氧化钙的水 化问题
MgO-CaO质耐火材料工程实例
• B.耐火氧化物与钢中硫含量关系: 钢液冷凝时硫会浓聚于晶粒边界,加热钢 锭时,会在晶粒边界熔化,造成钢的热脆。 钢液中硫含量越低,说明钢中硫化物洁净 度(Sulphide cleanliness)越高。 [S]+(O)=(S2-)+[O] 或[S]+(CaO)=(CaS)+[O] 式中,[]表示金属熔体相;( )表示熔渣相
2.4国内外熔融还原用耐火材料的研究现状 和发展方向
• 国内外研究者对熔融还原用耐火材料的研究主要在Al2O3-C、 MgO-C和MgO-Cr2O3砖方面,就蚀损速度而言MgO-Cr2O3砖约 为的Al2O3-C砖的 1/2,C含量为10%的MgO-C砖比Al2O3-C砖小 1/5。其结果总结为:(1)COREX融熔还原气化炉中的流化 燃烧区和风口区作业条件最为苛刻,所用含炭耐火材料效果 不理想。推存选材为Sialon结合碳化硅砖和Sialon结合刚玉砖。 (2)铁浴终还原炉技术尚未完全成熟,所用炉衬为改进型 Al2O3-C砖和MgO-C砖。渣型的不同对耐火材料的使用效果影 响较大。(3)含炭耐火材料有好的抗渣性及热震稳定性, 但存在易氧化的问题。抗渣性及抗冲刷性好的镁铬砖其热震 稳定性不好,易剥落。
MgO-CaO质耐火材料工程实例
• 则是溶解在钢液中的脱氧剂M与溶于钢液中的氧 化反应生成脱氧产物MxOy。如果MxOy不上浮, 也会成为钢中夹杂物。 Al、Si、Cr、Zr在铁液中溶解度都很大;而Mg与 Ca由于在高温下以气态存在,在Fe液中溶解度很 小。耐火氧化物中的金属元素在钢液中的含量与 钢液中平衡氧的活度之间关系如图所示。
钢铁冶金学(炼铁部分)
钢铁冶金学(炼铁部分)第一部分基本概念及定义1.高炉法:传统的以焦炭为能源,与转炉炼钢相配合,组成高炉―转炉―轧机流程,被称为长流程,是目前的主要流程。
2.非高炉法:泛指高炉以外,不以焦炭为能源,通常分成轻易还原成和熔融还原成,通常与电炉协调,共同组成轻易还原成或熔融还原成―电炉―轧机流程,被称作长流程,就是目前的辅助流程。
3.钢铁联合企业:将铁矿石在高炉内冶炼成生铁,用铁水炼成钢,再将钢水铸成钢锭或连铸坯,经轧制等塑形变形方法加工成各种用途的钢材。
4.高炉有效率容积:由高炉出来铁口中心线所在平面至大料钟上升边线下沿水平面之间的容积。
5.铁矿石:凡是在一定的技术条件下,能经济提取金属铁的岩石。
6.富矿:一般含铁品位超过理论含铁量70%的矿,对于褐铁矿、菱铁矿及碱性脉石矿含铁量可适当放宽。
7.还原性能够:矿石中铁融合的氧被还原剂夺回的深浅程度。
主要依赖于矿石的球状程度、空隙及气孔原产状态。
通常还原性不好,碳素燃料消耗量高。
8.熔剂:由于高炉造渣的需要,入炉料中常需配加一定数量的助熔剂,该物质就称为熔剂。
9.耐火度:抗炎高温熔融性能的指标,用耐热锥变形的温度则表示,它表观耐火材料的热性质,主要依赖于化学共同组成、杂质数量和集中程度。
实际采用温度必须比耐火度高。
10.荷重软化点:在施加一定压力并以一定升温速度加热时,当耐火材料塌毁时的温度。
它表征耐火材料的机械特性,耐火材料的实际使用温度不得超过荷重软化点。
11.耐急冷急热性(抗热震性):就是所指在温度急剧变化条件下,不脱落、不碎裂的性能。
12.抗蠕变性能:荷重工作温度下,形变率。
13.抗渣性:在使用过程中抵御渣化的能力。
14.高炉有效率容积利用系数(吨/米日)=合格生铁约合产量/(有效率容积×规定工作日)。
15.入炉焦比:干焦耗用量/合格生铁产量(kg/t),一般250~550kg/t。
16.冶炼强度:干焦耗用量/(有效容积×实际工作日),t/m3h。
《非高炉炼铁》课件
未来应用前景
随着技术的不断突破和创新, 非高炉炼铁技术有望在钢铁 生产、环境保护和特殊冶金 领域等方面实现更广泛的应 用。
挑战与机遇
非高炉炼铁技术仍面临一些 挑战,如成本控制、设备研 发等,但也带来了更多的机 遇和前景。
结论
通过对非高炉炼铁技术的介绍,我们可以看到其在铁矿石冶金转化和环境保护等方面的重要性。展望未 来,非高炉炼铁技术有望取得更大的突破并在各个领域发挥更重要的作用。
参考文献
• 文献1 • 文献2 • 文献3
《非高炉炼铁》PPT课件
欢迎来到《非高炉炼铁》PPT课件!在这个课件中,我们将介绍非高炉炼铁的 基本原理、常见工艺、技术优势以及未来前景。
什么是非高炉炼铁
非高炉炼铁是一种新型的铁矿石还原炼铁技术,通过熔融还原等方法实现矿石冶金转化为铁制品,与传 统高炉炼铁不同,具有更高的效率和更多的优势。
相关技术发展历程
非高炉炼铁技术具有较高的能源利用率,能够降低能源消耗,减少对煤炭等资源的需求。
2 环保
相比传统高炉炼铁,非高炉炼铁技术产生的废气和废水排放更少,对环境影响更小。
3 精确控制
非高炉炼铁技术可以对反应条件进行精确控制,实现更高的炉温、反应速率和产物纯度。
非高炉炼铁的前景
国内外发展趋势
非高炉炼铁技术在全球范围 内得到广泛应用,未来将继 续发展并应用于更多领域。
非高炉炼铁技术经历了多年的发展和演变。从汉密尔顿法到直接还原法、热还原法和气固反应法,不断 出现新的工艺和方法,为非高炉炼铁的应用领域提供了更多选择。
非高炉炼铁的应用领域
钢铁生产
非高炉炼铁为钢铁生产提供了更灵活和高效的铁矿石熔融还原方法。
环境保护
由于非高炉炼铁技术对环境影响较小,因此在环境敏感区域的铁矿石加工和冶金领域有广泛 应用。
非高炉炼铁技术研究
摘要高炉炼铁技术经过数百年的发展,其工艺已经非常成熟,但由于受冶金焦资源等限制,而大量非焦煤资源在炼铁生产中不能得到充分利用,冶金工作者提出了各种非高炉炼铁技术。
本设计是围绕非高炉炼铁展开的。
简单介绍了非高炉炼铁技术的发展历史及发展现状,重点放在对以Midrex和HYL法为代表的直接还原法及以Corex和Finex法为代表的熔融还原法工艺的介绍,在各工艺特点的基础上进行比较、分析,并得出适合我国的非高炉炼铁工艺及该工艺在我国的发展前景。
关键词:非高炉;直接还原;熔融还原Study on non Blast Furnace IronmakingTechnologyABSTRACTAfter hundreds of years of development,the technology of blast furnace ironmaking has been very mature.However, because of restricted by metallurgical coke resources, etc, and a large number of non coking coal resources can not be fully used in iron making production.Metallurgy researchers put forward all kinds of non blast furnace ironmaking technology.This design is built around the non blast furnace ironmaking and introduce the development history and current situation of the development of non blast furnace ironmaking technology.Focus on the represented by Midrex and HYL method of direct reduction process and represented by Corex and Finex technology of smelting reduction method , in the process characteristics on the basis of comparison, analysis, and concluded which is suitable for our country .And how the development prospects of this technology it will has in our country.Key words :non blast furnace;direct reduction;smelting reduction目录摘要............................................................................. ABSTRACT .......................................................................... 第一章非高炉炼铁技术简介.. 01.1 非高炉炼铁概况 01.2非高论炼铁技术发展的历史 (1)1.2.1直接还原炼铁的的发展历史 (1)1.2.2熔融还原炼铁的的发展历史 (1)1.3非高炉炼铁法现状 (2)1.3.1直接还原法现状 (2)1.3.2熔融还原法现状 (3)第二章直接还原工艺介绍 (4)2.1竖炉法 (4)2.1.1气基竖炉Midrex (4)2.1.2气基竖炉HYL和HYL-Ⅲ法 (7)2.2流化床法 (9)2.2.1Finmet法直接还原工艺 (9)2.2.2 Cicored法直接还原工艺 (11)2.3回转窑法 (11)2.4转底炉法 (13)第三章熔融还原工艺介绍 (16)3.1熔融还原工艺简介 (16)3.2 Corex熔融还原 (17)3.3 Finex熔融还原 (19)3.4 HIsmelt熔融还原 (20)第四章各种非高工艺炉和高炉的比较 (23)4.1传统高炉 (23)4.2 Miderx工艺 (23)4.3 HYL-III工艺 (24)4.4 SL-RN 工艺 (24)4.5 Corex工艺 (25)4.6 Finex 工艺 (25)第五章中国非高炉发展现状及未来展望 (26)5.1 直接还原铁工艺 (26)5.1.1受高品位铁矿、天然气资源短缺的制约 (26)5.1.2回转窑结圈问题已得到解决 (27)5.1.3隧道窑法在我国异常发展 (27)5.1.4转底炉法发展迅速 (27)5.2熔触还原 (28)结论 (29)致谢 (30)参考文献 (31)第一章非高炉炼铁技术简介1.1 非高炉炼铁概况人类炼铁技术已从古老的块炼铁发展至当今空前成熟的高炉炼铁,其生产效率已近顶峰。
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各种炼铁工艺特点
工艺 原料 反应温度 产品特点
高炉炼铁
直接还原
熔融还原
烧结矿、 球团、富 矿 富矿
铁矿石
高于熔化 温度 低于熔化 温度
高于熔化 温度
液态、C高、 脉石低 固态、C低、 脉石高
液态、C高、 脉石低
1.2 非高炉炼铁的分类
1.2.1 分类标准
产品:直接还原、熔融还原 还原剂状态:煤基、气基(直接还原) 主体能源:煤基、气基、电热 工艺模式:一段式、二段式、三段式等 设备类型:竖炉、反应罐、回转窑、流 化床等 炉料结构:净料、混料
2)直接还原铁的其它应用 氧气转炉:冷却剂 高炉:配料 炼铁炉:效果较好 铸造生铁:要求高的金属化率
1.7 非高炉炼铁的前景
1.7.1 我国资源情况 煤炭资源丰富 电力资源前景乐观 铁矿资源丰富,但品味低,难选,多金 属共生矿多 废钢资源短缺
1.7.2 我国非高炉炼铁的发展方向
20世纪20年代开始研究; 20世纪70年代试验研究: 铁浴炉,德国,英国,日本,瑞典等; COREX,奥地利,德国; 20世纪80年代工业化: 1987年,南非,COREXC1000等
1.4 非高炉炼铁法技术经济指标
生产指标:利用系数、单位容积出铁率、 作业强度 产品质量指标:产品还原度、产品金属化 率 能量利用指标:煤气利用率、能耗
教材及参考书
本课程教材: 方觉等著,非高炉炼铁工艺与理论(第一 版),冶金工业出版社,2002年1月 主要参考书: [1] 杨天钧等著 ,熔融还原(第一版), 冶金工业出版社,1998年 [2] 秦民生主编,非高炉炼铁,冶金工业 出版社 ,1988年
考核方式
考试方式:开卷考试 课程成绩=考试成绩+平时成绩 考试成绩∶平时成绩=70%∶30%
2)固体还原法: 能源的两个作用可以分开。 燃料:长火焰(加热均匀),固体烟煤为宜。 还原剂:高的反应性(用在CO2气流中于一定 温度和时间反应,以失重值作为反应性) 无论作为燃料或还原剂,灰分熔点都有严格要 求。
1.6非高炉炼铁法的产品及应用
1.6.1 产品种类和性质 1)产品种类 海绵铁; 粒铁:半熔化状态下还原熔炼出的产品, C 1~2%,S高(0.1~1%),活性不强。 液铁:熔融还原产品,S低,Si≤2%。
1.3.2 直接还原的工业化进程
1873~1920年,英国第一个直接还原冶金 厂; 1930年,德国,回转窑粒铁法; 1932年,瑞典Wiberg一步炼海绵铁; 70年代建立大批直接还原冶金厂: 1971年,德国、美国,MIDREX法; 1970年,新西兰,SL-RN法。
1.3.3 熔融还原的发展
1.4.3 能量利用指标
1)煤气利用率:参与反应的气体(CO、 H2)与还原生成物之比。
H2: CO: 也表示煤气质量,称为煤气氧化度,其 值越低质量越好。
2)能耗Q:一次能源的总热值,包 括化学消耗、热量消耗、流化载体需要 及加工煤气热耗。
1.5 非高炉炼铁法的原料及能源
1.5.1 含铁原料——铁矿石 1)化学成分要求:品味高,脉石含量低。
2)物理性质: 粒度: 大小适宜 、均匀性好
强度
热膨胀性
3)冶金性能 还原性 软化温度——操作温度 热转鼓试验指数——高温强度、热稳定性
1.5.2 燃料和还原剂
1)气体还原法: 冶金还原煤气:还原FexOy,提供热量。 要求: 氧化度低; CH4及H2S含量少; N2适量; 一定的温度。
谢
谢
(待续)
喷涂覆盖层:焦油、木质素、水玻璃等, 适用于大堆贮放状态,费用高。
3)直接还原铁的堆放原则 未钝化处理,不能露天堆放; 确保不发生“自燃”的条件下,大堆贮放。 理想状态:干净而防水的密闭料仓贮放。
1.6.3 直接还原铁的使用
95%的直接还原铁是代替废钢用于电炉炼 钢的,但也可搭配用于氧气转炉、高炉和化 铁炉。
式中
——单位容积出铁率,t/m3d; M——产品金属化率,%。
3)作业强度:每平方反应器断面积上每天的 产量(按最大断面积)。
1.4.2 产品质量指标
1)产品还原度:还原过程中总的失氧率 (与氧化度为互补数)。 氧化度:铁的氧化程度,Fe2O3为100%。
2)产品金属化率:产品中金属铁与全铁 量之比,即铁矿石中氧化铁被还原成金 属铁的程度。
1.2.2 直接还原
1.2.3 熔融还原
1.3 非高炉炼铁的发展
1.3.1 炼铁的发展 直接还原法(中国2000多年前,欧洲600 多年前) 高炉炼铁法(二步法,200多年前) 直接还原的试验(1870年) 直接还原的工业化(20世纪60年代) 熔融还原的试验(20世纪70年代) 熔融还原的工业化(20世纪80年代)
第一章 绪论
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 非高炉炼铁的意义 非高炉炼铁的分类 非高炉炼铁的发展 非高炉炼铁法技术经济指标 非高炉炼铁法的原料及能源 非高炉炼铁法的产品及应用 非高炉炼铁的前景
1.1 非高炉炼铁的意义
铁矿石直接还原与熔融还原时炼铁冶金 技术中的新工艺。 直接还原:铁矿石在低于熔化温度之下 还原成海绵铁的炼铁生产过程,其产品 为直接还原铁,也成海绵铁。 熔融还原:在高温于渣铁的熔融状态下, 用碳把铁氧化物还原成金属铁的非高炉 炼铁方法,其产品为液态生铁。
立足非焦煤,积极发展煤基还原工艺; 积极探索、发展低品味铁矿石煤基直接 还原新工艺
本章学习要点
理解直接还原和熔融还原的定义; 了解非高炉炼铁的分类; 掌握非高炉炼铁的技术经济指标; 掌握非高炉炼铁的原料、能源、产品性 质及使用,重点掌握直接还原铁的性质 及使用 了解我国非高炉炼铁的前景。
1.4.1 生产指标
1) 利用系数:每立方米有效反应器容积每24小 时的产品质量(同高炉),按下式计算:
式中ηv——有效容积利用系数,t/m3d; τ——炉料在反应器内停留的时间,h, ψ——炉料填充反应器的体积比,%; Feb——单位炉料体积中含铁量,t/m3; Fep——产品含铁量,%。
2)单位容积出铁率:每立米反应器容积, 每24小时产出的产品中金属铁的质量。
非高炉炼铁
——Direct Reduction and Melting Reduction
张 华 武科大冶金系
本课程意义
非高炉炼铁课程包括铁矿石直接还原与熔融还原,是钢 铁冶金中的新工艺和前沿技术。 现行钢铁工业生产流程—大型高炉+氧气转炉工艺, 流程长、投资大,特别是高炉冶炼需要用大量焦炭。而世界 上炼焦煤仅占煤总储量的10%左右,逐年大量开采,储量 锐减,价格上涨。国外大部分焦炉已接近被淘汰,特别是对 焦化、烧结及高炉炼铁排放的CO2、SO2、CO、HF量的限制 日益严格。因此,世界上很多国家都在致力于发展非高炉炼 铁法。采用直接还原法生产的海绵铁或熔融还原生产的铁水, 供超高功率电炉炼钢、经二次精炼、连铸连轧,形成一种年 产30~60万吨特钢的最佳短流程,这种短流程较高炉—氧 气转炉长流程更具有生命力和竞争力,这也是非高炉炼铁获 得发展的重要原因。
2)直接还原铁 固态,低温产品。 C低(0.2~1.2%),高的孔隙率 →高的反应活性。
电化学腐蚀理论:
降低直接还原铁的活性?
1.6.2 直接还原铁的处理与贮运
1)避免再氧化 冷却至200℃以下出反应器,实际设计50℃以 下。 原则上可直接使用,避免长期存储和长途运 输
2)钝化处理 压制成大块:N2气氛中,900℃以上,压 制成块,减少气孔率
1)用于电炉
优点: 化学成分稳定而且适合,能准确控制钢的 成分; 有害金属杂质的含量较少; 可以与价格低的轻废钢配合使用; 运输及转载装卸方便; 能白动连续加料,有利于节电和增产; 熔化期燥音较小; 供应稳定,价格平稳。
连续加料(Consteel)
缺点: 还原不充分,炉料中FeO高; 酸性脉石(SiO2+Al2O3)高,使电炉渣 量增加,能耗上升。