[go: up one dir, main page]

RU2013103510A - Способ получения жидкой стали с применением гранулированного металлического железа - Google Patents

Способ получения жидкой стали с применением гранулированного металлического железа Download PDF

Info

Publication number
RU2013103510A
RU2013103510A RU2013103510/02A RU2013103510A RU2013103510A RU 2013103510 A RU2013103510 A RU 2013103510A RU 2013103510/02 A RU2013103510/02 A RU 2013103510/02A RU 2013103510 A RU2013103510 A RU 2013103510A RU 2013103510 A RU2013103510 A RU 2013103510A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
metallic iron
granular metallic
granular
molten
Prior art date
Application number
RU2013103510/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Осаму ЦУГЕ
Ицуо МИЯХАРА
Судзо ИТО
Original Assignee
Кабусики Кайся Кобе Сейко Се
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 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се filed Critical Кабусики Кайся Кобе Сейко Се
Publication of RU2013103510A publication Critical patent/RU2013103510A/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • C21C5/5252Manufacture of steel in electric furnaces in an electrically heated multi-chamber furnace, a combination of electric furnaces or an electric furnace arranged for associated working with a non electric furnace
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B1/00Preliminary treatment of ores or scrap
    • C22B1/14Agglomerating; Briquetting; Binding; Granulating
    • C22B1/24Binding; Briquetting ; Granulating
    • C22B1/242Binding; Briquetting ; Granulating with binders
    • C22B1/244Binding; Briquetting ; Granulating with binders organic
    • C22B1/245Binding; Briquetting ; Granulating with binders organic with carbonaceous material for the production of coked agglomerates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B5/00General methods of reducing to metals
    • C22B5/02Dry methods smelting of sulfides or formation of mattes
    • C22B5/10Dry methods smelting of sulfides or formation of mattes by solid carbonaceous reducing agents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Manufacture Of Iron (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

1. Способ получения жидкой стали с использованием гранулированного металлического железа, включающий этап расплавления всего загруженного железного сырья с применением электродуговой печи, причем все загруженное железное сырье включает в себя гранулированное металлическое железо и другое железное сырье, причем гранулированное металлическое железо получено на стадиях получения металлического железа путем нагрева сырья для получения металлического железа, включающего углеродсодержащий восстановитель и материал, содержащий оксид железа, в восстановительной/плавильной печи, чтобы восстановить оксид железа, содержащийся в сырье для получения металлического железа, используя твердый восстановитель, путем дальнейшего нагрева полученного металлического железа, чтобы расплавить полученное металлическое железо, и отделения полученного металлического железа от шлакового компонента с одновременной агломерацией полученного металлического железа,причем содержание углерода в гранулированном металлическом железе устанавливают на уровне от 1,0 до 4,5 масс.% и вдувают кислород, чтобы сжечь углерод, содержащийся в гранулированном металлическом железе, ипричем степень использования гранулированного металлического железа от всего загружаемого железного сырья устанавливается на уровне от 40 до 80 масс.%, и сначала в электродуговую печь загружают другое железное сырье, чтобы получить жидкий чугун, а затем гранулированное металлическое железо непрерывно загружают в жидкий чугун.2. Способ по п.1, причем скорость загрузки гранулированного металлического железа при подводимой мощности 1 МВт устанавливают на уровне

Claims (17)

1. Способ получения жидкой стали с использованием гранулированного металлического железа, включающий этап расплавления всего загруженного железного сырья с применением электродуговой печи, причем все загруженное железное сырье включает в себя гранулированное металлическое железо и другое железное сырье, причем гранулированное металлическое железо получено на стадиях получения металлического железа путем нагрева сырья для получения металлического железа, включающего углеродсодержащий восстановитель и материал, содержащий оксид железа, в восстановительной/плавильной печи, чтобы восстановить оксид железа, содержащийся в сырье для получения металлического железа, используя твердый восстановитель, путем дальнейшего нагрева полученного металлического железа, чтобы расплавить полученное металлическое железо, и отделения полученного металлического железа от шлакового компонента с одновременной агломерацией полученного металлического железа,
причем содержание углерода в гранулированном металлическом железе устанавливают на уровне от 1,0 до 4,5 масс.% и вдувают кислород, чтобы сжечь углерод, содержащийся в гранулированном металлическом железе, и
причем степень использования гранулированного металлического железа от всего загружаемого железного сырья устанавливается на уровне от 40 до 80 масс.%, и сначала в электродуговую печь загружают другое железное сырье, чтобы получить жидкий чугун, а затем гранулированное металлическое железо непрерывно загружают в жидкий чугун.
2. Способ по п.1, причем скорость загрузки гранулированного металлического железа при подводимой мощности 1 МВт устанавливают на уровне от 40 до 100 кг/мин/МВт.
3. Способ по п.1, причем место на поверхности жидкого чугуна, где загружают гранулированное металлическое железо, устанавливают в пределах окружности хода электродов.
4. Способ по п.2, причем место на поверхности жидкого чугуна, где загружается гранулированное металлическое железо, устанавливают в пределах окружности хода электродов.
5. Способ по п.1, причем средний размер гранул гранулированного металлического железа составляет от 1 до 50 мм.
6. Способ по п.2, причем средний размер гранул гранулированного металлического железа составляет от 1 до 50 мм.
7. Способ по п.3, причем средний размер гранул гранулированного металлического железа составляет от 1 до 50 мм.
8. Способ по п.4, причем средний размер гранул гранулированного металлического железа составляет от 1 до 50 мм.
9. Способ по п.1, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижний конец электрода, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
10. Способ по п.2, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижний конец электрода, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
11. Способ по п.3, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижние концы электродов, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
12. Способ по п.4, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижние концы электродов, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
13. Способ по п.5, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижний конец электрода, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
14. Способ по п.6, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижний конец электрода, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
15. Способ по п.7, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижние концы электродов, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
16. Способ по п.8, причем слой жидкого шлака, образованный на жидком чугуне, вспенивают, чтобы он постоянно покрывал нижние концы электродов, когда гранулированное металлическое железо непрерывно загружается в жидкий чугун.
17. Способ по любому из пп.1-16, причем гранулированное металлическое железо, полученное с применением восстановительной/плавильной печи, непрерывно загружают в жидкий чугун в электродуговой печи, причем температуру гранулированного металлического железа поддерживают на уровне 400-700°C без охлаждения до комнатной температуры.
RU2013103510/02A 2010-06-28 2011-06-27 Способ получения жидкой стали с применением гранулированного металлического железа RU2013103510A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-146114 2010-06-28
JP2010146114A JP2012007225A (ja) 2010-06-28 2010-06-28 粒状金属鉄を用いた溶鋼製造方法
PCT/JP2011/064717 WO2012002338A1 (ja) 2010-06-28 2011-06-27 粒状金属鉄を用いた溶鋼製造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013103510A true RU2013103510A (ru) 2014-08-10

Family

ID=45402046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103510/02A RU2013103510A (ru) 2010-06-28 2011-06-27 Способ получения жидкой стали с применением гранулированного металлического железа

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20130098202A1 (ru)
JP (1) JP2012007225A (ru)
CN (1) CN102959095A (ru)
AU (1) AU2011271929A1 (ru)
CA (1) CA2801606A1 (ru)
RU (1) RU2013103510A (ru)
TW (1) TW201215682A (ru)
WO (1) WO2012002338A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014043645A (ja) * 2012-08-03 2014-03-13 Kobe Steel Ltd 金属鉄の製造方法
CN102787195B (zh) * 2012-08-24 2013-10-16 北京首钢国际工程技术有限公司 一种不锈钢冶炼方法
CN102787196B (zh) * 2012-08-24 2013-10-16 北京首钢国际工程技术有限公司 一种采用直接还原铁冶炼不锈钢的方法
CN102925610A (zh) * 2012-10-22 2013-02-13 西安桃园冶金设备工程有限公司 电-煤法熔分还原炼铁工艺
WO2014126495A1 (en) * 2013-02-13 2014-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Apparatus and method for automatic controlling direct reduction process of iron oxide containing material
FI127179B (fi) * 2015-09-15 2017-12-29 Outotec Finland Oy Menetelmä ja järjestely uuniprosessin ominaisuuksien seuraamiseksi ja prosessiseurantayksikkö
JP6682932B2 (ja) * 2016-03-16 2020-04-15 日本製鉄株式会社 アーク式電気炉における金属溶解方法
JP6658241B2 (ja) * 2016-04-14 2020-03-04 日本製鉄株式会社 金属原料の溶解方法
CN112004947B (zh) * 2018-04-17 2024-03-26 日本制铁株式会社 钢液的制造方法
JP7094259B2 (ja) * 2019-11-21 2022-07-01 株式会社神戸製鋼所 溶鋼の製造方法
JP7094264B2 (ja) * 2019-12-25 2022-07-01 株式会社神戸製鋼所 溶鋼の製造方法
DE102020205493A1 (de) * 2020-04-30 2021-11-04 Sms Group Gmbh Verfahren zum Herstellen von flüssigem Roheisen aus einem DRI-Produkt
JP7588942B2 (ja) * 2021-12-22 2024-11-25 株式会社神戸製鋼所 電気炉への還元鉄装入方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52101609A (en) * 1976-02-24 1977-08-25 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Arc furnace for continuous melting and refining of reduced iron
JPS5449913A (en) * 1977-09-29 1979-04-19 Nat Res Inst Metals Production of molten iron or molten steel
JPS5613420A (en) * 1979-07-12 1981-02-09 Nikko Sangyo:Kk Method and apparatus for rapid melting of direct-reduced iron
US4514218A (en) * 1984-06-06 1985-04-30 Daidotokushuko Kabushikikaisha Reduced iron melting method using electric arc furnace
JPH07286208A (ja) * 1994-04-15 1995-10-31 Nippon Steel Corp スクラップ連続投入式アーク炉の操業方法
JPH1121607A (ja) * 1997-07-07 1999-01-26 Nkk Corp アーク炉操業方法
JPH11344287A (ja) * 1998-04-01 1999-12-14 Nkk Corp アーク炉操業方法
EP1187941B1 (en) * 2000-03-30 2007-01-03 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Method of producing metallic iron
JP4540172B2 (ja) * 2000-03-30 2010-09-08 株式会社神戸製鋼所 粒状金属鉄の製法
JP2002327211A (ja) * 2001-04-26 2002-11-15 Nkk Corp 冷鉄源の溶解方法
US7632335B2 (en) * 2004-12-07 2009-12-15 Nu-Iron Technology, Llc Method and system for producing metallic iron nuggets
CN1264993C (zh) * 2005-01-07 2006-07-19 四川龙蟒集团有限责任公司 从钒钛磁铁矿中分离提取金属元素的方法
CN101082068A (zh) * 2007-07-14 2007-12-05 胡炳坤 一种从钒钛磁铁矿中分离提取多种金属元素的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CA2801606A1 (en) 2012-01-05
JP2012007225A (ja) 2012-01-12
US20130098202A1 (en) 2013-04-25
TW201215682A (en) 2012-04-16
CN102959095A (zh) 2013-03-06
AU2011271929A1 (en) 2013-01-10
WO2012002338A1 (ja) 2012-01-05
AU2011271929A9 (en) 2013-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013103510A (ru) Способ получения жидкой стали с применением гранулированного металлического железа
CN102399994B (zh) 一种冶炼钛渣的方法
CN1306044C (zh) 含氧化钛炉渣的制造方法
WO2014003123A1 (ja) 製鋼スラグ還元処理方法
RU2012157181A (ru) Способ получения гранулированного металла
JP2010111941A (ja) フェロバナジウムの製造方法
WO2009038139A1 (ja) 溶鉄製造方法
RU2009133799A (ru) Способ восстановления высокохромистого шлака в электродуговой печи
CN104313227A (zh) 利用含铁熔体余热进行碳热还原的方法和系统
CN103429768A (zh) 复合制品及制备方法
RU2013144611A (ru) Способ прямого плавления сырья с высоким содержанием серы
WO2009047927A1 (ja) ヤシガラ炭使用のアーク炉製鋼方法
CN107794381A (zh) 一种钛渣的制备方法
WO2009038140A1 (ja) 溶鉄製造方法
RU2573847C1 (ru) Способ выплавки стали в электрических печах
KR101691648B1 (ko) 용융환원 전기로(SAF)를 이용한 스테인리스 제강 Dust 중 유가금속 회수방법
JP2020527192A (ja) 金属鉄の製造方法
RU2010133425A (ru) Способ утилизации пыли электросталеплавильных печей
AU2024271891A1 (en) A process for producing molten iron or an alloy thereof from low-carbon direct reduced iron in an electric arc furnace
KR20080112818A (ko) 제강공정 부산물로부터 유가금속을 회수하는 방법
RU2010130985A (ru) Способ переработки пыли металлургического производства
RU2506326C2 (ru) Брикет экструзионный (брэкс) - компонент доменной шихты
JP5082678B2 (ja) 竪型スクラップ溶解炉を用いた溶銑製造方法
RU2549029C1 (ru) Брикет для металлургического передела
RU2807693C1 (ru) Способ прямого получения железоуглеродистого сплава

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20140804