[go: up one dir, main page]

RU2010874C1 - Способ производства агломерата - Google Patents

Способ производства агломерата Download PDF

Info

Publication number
RU2010874C1
RU2010874C1 SU4912870A RU2010874C1 RU 2010874 C1 RU2010874 C1 RU 2010874C1 SU 4912870 A SU4912870 A SU 4912870A RU 2010874 C1 RU2010874 C1 RU 2010874C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sinter
agglomerate
layer
temperature
grate
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Куклинский
Original Assignee
Владимир Владимирович Куклинский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Владимирович Куклинский filed Critical Владимир Владимирович Куклинский
Priority to SU4912870 priority Critical patent/RU2010874C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010874C1 publication Critical patent/RU2010874C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: в черной металлургии при производстве агломерата. Сущность: агломерат после дробления с температурой более 900С охлаждают на колосниковой решетке, используя в качестве зажигающего слоя, при этом спекание шихты идет в дутьевом режиме. Оксид углерода в отходящих газах дожигают путем перемешивания их с O2 - содержащим газом. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам предварительной обработки рудной мелочи посредством спекания на колосниковой решетке.
Известно техническое решение в соответствии с (1), характеризующееся тем, что на подвижную колосниковую решетку укладывают холодную постель, агломерационную шихту и горячую постель, извлеченную после спекания аглошихты.
Недостатки описанного способа состоят в том, что:
температура слоя горячей постели не превышает 600оС, поэтому она не может служить зажигающим слоем, приходится расходовать топливо в горне агломашины;
отходящие газы не очищаются от газовых загрязнений.
Известен также способ производства агломерата, принятый в качестве прототипа, характеризующийся тем, что на извне нагретый зажигающий слой укладывают агломерационную шихту с неспекающейся прослойкой, по которой затем разделяют аглопирог на холодный и горячий потоки. Холодный агломерат дробят, а горячий дробят и охлаждают.
Недостатки прототипа состоят в следующем:
велик расход топлива, расходуемого на разогрев зажигающего слоя;
тепло аглоспека не утилизируется;
в аглогазах не обезвреживаются оксиды углерода.
Целью изобретения является повышение качества агломерата, экономия топлива и улучшение экологической обстановки.
Поставленная цель достигается тем, что в способе производства агломерата, включающем укладку на подвижную колосниковую решетку зажигающего слоя и слоя агломерационной шихты, спекание шихты, раздельную разгрузку зажигающего слоя и аглоспека, их дробление и грохочение и очистку отходящих газов, агломерат после дробления с температурой более 900оС охлаждают на колосниковой решетке, используя в качестве зажигающего слоя, при этом оксид углерода в отходящих газах дожигают путем перемешивания с О2-содержащими газами.
На чертеже показана реализация предлагаемого способа.
Способ осуществляют следующим образом. В бункер 1 подают дробленый агломерат фракции 0-100 мм при температуре более 900оС с помощью техники, применяемой, например, при сухом тушении кокса. Агломерет укладывают на подвижную колосниковую решетку 2 таким образом, чтобы происходила сегрегация кусков материала и крупные куски оказывались снизу, а мелочь-сверху. Затем на слой агломерата 3 подают из бункера 4 долотором 5 аглошихту 6. Слои 3 и 6 продувают снизу воздухом, подаваемым эксгаустерами 7, жестко связанными с подвижными дутьевыми камерами 8 и решеткой 2. В результате дробленый агломерат охлаждается, а аглошихта - спекается. Слои спека и зажигающего слоя разделяют ножом 9. Спек пропускают через дробилку 10 и измельчают до размера кусков менее 100 мм, грузят в футерованный вагон 11, доставляют к подъемнику 12, поднимают и засыпают в бункер 1.
Частично охлажденный агломерат слоя 3 пропускают через грохот 13, разделяют на фракции +10 и -10 мм, фракции раздельно доохлаждают: крупную на линейном охладителе 14, а мелкую в барабане 15. Охлажденный агломерат фракции +10 мм подают в доменный цех, а фракции -10 мм - в шихтовое отделение 16.
Агломерационные газы над слоем 6 собирают в газосборной камеры 17 и направляют в камеру дожига 18. В последнюю вводят вторичное дутье 19. В результате интенсивного перемешивания СО-содержащих газов с воздухом при температуре газов более 850оС оксид углерода и другие органические соединения - примеси сгорают.
Затем аглогазы направляют в теплоутилизатор, представляющий собой, например, двухкамерную слоевую печь для обжига извести. Исходный известняк подают из бункера 20 дозатором 21 в камеру обжига. В ней через известняк-орошек фракции 15-30 мм фильтруют горячие газы из камеры 18 и декарбонизируют сырье. Продукты обжига отсасывают дымососом 22 через патрубок 23, котел-утилизатор 24 и газоочистку 25. Известь опускается слоем в камеру охлаждения 26, где через слой комовой извести вентилятором 27 продувают воздух, который отводят затем через патрубок 28 также в котел-утилизатор 24. При обжиге извести содержащиеся в аглогазах оксиды серы связываются в сульфаты при температуре 900-1050оС.
Камера-укрытие дробилки 10 аспирируется, отсос удаляется дымососом 29 через газоочистку 30.
Пример реализации способа. На подвижную колосниковую решетку подают 125,3 т/ч агломерата фракции 0-100 мм при температуре 1000оС. На агломерат укладывают 143 т/ч агломерационной шихты (по сухому веществу) влажностью 7,4% , содержащей 5,17% углерода. Агломерат и шихту продувают снизу воздухом с расходом 60 тыс. м3/ч. За 18 мин дробленый агломерат охлаждается в среднем до 231оС, а аглошихта спекается, причем температура спека равна 1020оС. Аглоспек и зажигающий слой разделяют, после чего дробленый материал пропускают через грохот и классифицируют по зерну 10 мм. Крупную фракцию (100 т/ч) и мелкую фракцию (25,3 т/ч) раздельно охлаждают до 50-70оС. Аглоспек дробят и охлаждают на решетке.
Агломерационные газы на выходе из слоя имеют температуру 1000оС. Их интенсивно перемешивают с вторичным воздухом, расход которого равен 10% от объема аглогазов (1,0074 м3/кг агломерата). В результате содержание кислорода поднимают до 5,16% и оксид углерода (2,49% весовых) сгорает, а температура газов поднимается до 1153оС. Их направляют в теплоутилизатор и охлаждают известным способом. Если аглогазы используют для обжига извести, то они при этом очищаются от диоксида серы.
Преимущества предложения обусловлены следующим:
охлаждение агломерата на колосниковой решетке агломашины позволяет снизить потери тепла со спеком с 32 до 8,65% ;
утилизируется тепло догорания серы и углерода, окисления железа при охлаждении агломерата;
предотвращается загрязнение окружающей среды в связи с охлаждением агломерата;
повышается качество агломерата, который медленно охлаждают в области высоких температур на колосниковой решетке;
увеличение степени регенерации тепла спека и передача его аглогазам повышает их температуру на выходе из слоя от 500-550оС до 1000оС, это создает возможность дожигать оксид углерода в аглогазах без расходования дополнительного топлива;
появляется возможность использовать в аглошихте вместо кокса любые малосернистые угли, так как летучие и смолы будут дожигаться вместе с СО;
более эффективно используется котел-утилизатор или иной утилизатор вследствие повышения температуры отходящих газов от 450-550оС на 450-550оС;
мощный зажигающий слой предотвращает образование каналов в аглошихте, так как агломерат срабатывает как дроссель, выравнивающий расход воздуха по сечению решетки;
пыль, выносимая из зажигающего слоя, уловится в аглошихте. (56) Авторское свидетельство СССР N 931769, кл. C 22 B 1/16, 1980.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА АГЛОМЕРАТА, включающий укладку на подвижную колосниковую решетку зажигающего слоя и слоя агломерационной шихты, спекание шихты в дутьевом режиме, раздельную разгрузку зажигающего слоя и слоя агломерата, их дробление, грохочение и очистку отходящих газов, отличающийся тем, что, с целью повышения качества агломерата, экономии топлива и улучшения экологической обстановки, агломерат после дробления с температурой более 900oС охлаждают на колосниковой решетке, используя в качестве зажигающего слоя, при этом оксид углерода в отходящих газах дожигают путем перемешивания их с O2-содержащим газом.
SU4912870 1991-02-19 1991-02-19 Способ производства агломерата RU2010874C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4912870 RU2010874C1 (ru) 1991-02-19 1991-02-19 Способ производства агломерата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4912870 RU2010874C1 (ru) 1991-02-19 1991-02-19 Способ производства агломерата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010874C1 true RU2010874C1 (ru) 1994-04-15

Family

ID=21561418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4912870 RU2010874C1 (ru) 1991-02-19 1991-02-19 Способ производства агломерата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010874C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111663033A (zh) * 2019-03-05 2020-09-15 魏敏珠 一种鼓风带式焙烧机及焙烧球团矿的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111663033A (zh) * 2019-03-05 2020-09-15 魏敏珠 一种鼓风带式焙烧机及焙烧球团矿的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2288900C2 (ru) Увеличение выхода цементного клинкера
KR920019952A (ko) 직접환원 방법 및 장치
CN103131816B (zh) 双基还原生产海绵铁的方法及其专用室式冶炼竖炉
JP7583245B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
CN115006987A (zh) 一种新型节能减排烧结工艺流程
US3849115A (en) Sintering process
WO2013011521A1 (en) A method for direct reduction of oxidized chromite ore fines composite agglomerates in a tunnel kiln using carbonaceous reductant for production of reduced chromite product/ agglomerates applicable in ferrochrome or charge chrome production.
US4323397A (en) Method and apparatus for the thermal treatment of fine-grained material with hot gases
JPH02282434A (ja) 非鉄金属を回収するための連続送りシャフト・レトルト処理及び装置
JPS58130142A (ja) 空気圧制御装置
JP3304872B2 (ja) 回転炉床式加熱炉内における酸化鉄の急速還元方法及び装置
US3909189A (en) Process for conditioning sinter draft for electrostatic precipitation of particulate material therefrom
JP7095561B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
CN103305649B (zh) 外热式竖炉煤基直接还原铁生产工艺与装置
CN1072265C (zh) 烧结含锰细碎料的方法和装置
US4198201A (en) Method of and apparatus for operating industrial furnace systems
RU2010874C1 (ru) Способ производства агломерата
US2367262A (en) Process for producing metals
CA1127463A (en) Combination of a coal grinding drying process and a coal heating process with increased heat recovery
RU2240361C2 (ru) Способ очистки от цинка и восстановления (металлизации) железоокисных отходов
TWI889037B (zh) 燒結礦之製造方法
SU726199A1 (ru) Способ подготовки сидеритовых руд к доменной плавке
RU2197530C1 (ru) Способ прямого получения десульфурированного железа
US4369059A (en) Process of directly reducing iron oxide containing materials in a rotary kiln
CN113025771B (zh) 一种烧结机篦式生产直接还原铁的系统及方法