[go: up one dir, main page]

RU2175674C2 - Способ получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды - Google Patents

Способ получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды Download PDF

Info

Publication number
RU2175674C2
RU2175674C2 RU98114828/02A RU98114828A RU2175674C2 RU 2175674 C2 RU2175674 C2 RU 2175674C2 RU 98114828/02 A RU98114828/02 A RU 98114828/02A RU 98114828 A RU98114828 A RU 98114828A RU 2175674 C2 RU2175674 C2 RU 2175674C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sponge iron
iron
melting
accumulation
carbon carriers
Prior art date
Application number
RU98114828/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98114828A (ru
Inventor
Леопольд Вернер КЕППЛИНГЕР
Феликс Валлнер
Иоганес-Леопольд Шенк
Original Assignee
Фоест-Альпине Индустрианлагенбау ГмбХ
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
Priority claimed from AT0196396A external-priority patent/AT404021B/de
Priority claimed from AT0196296A external-priority patent/AT404020B/de
Application filed by Фоест-Альпине Индустрианлагенбау ГмбХ filed Critical Фоест-Альпине Индустрианлагенбау ГмбХ
Publication of RU98114828A publication Critical patent/RU98114828A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175674C2 publication Critical patent/RU2175674C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/0006Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state
    • C21B13/0013Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state introduction of iron oxide into a bath of molten iron containing a carbon reductant
    • C21B13/002Reduction of iron ores by passing through a heated column of carbon

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture Of Iron (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Сущность: способ заключается в том, что руду восстанавливают как минимум в одной зоне восстановления в частично и/или полностью восстановленное губчатое железо, которое затем плавят в плавильно-газификационной зоне плавильно-газификационного аппарата при подаче углеродсодержащего материала и кислорода и с одновременным образованием восстановительного газа. По крайней мере губчатое железо загружают в плавильно-газификационную зону периодически, с образованием областей скопления губчатого железа, внедренных в слой твердых носителей углерода, расположенных друг над другом и отдельных друг от друга твердыми носителями углерода. Каждая из областей скопления губчатого железа размещена по площади поперечного сечения плавильно-газификационной зоны, оставляя в ней свободные участки поперечного сечения. Восстановительный газ, образуемый в плавильно-газификационной зоне, проходит мимо областей скопления губчатого железа при его плавлении вверх через участки поперечного сечения, свободные от губчатого железа и образованные носителями углерода. Такая загрузка обеспечивает определенную пористость слоя твердых носителей углерода даже при загрузке мелкозернистого губчатого железа и следовательно обеспечивает достаточную проходимость слоя твердых носителей углерода для газа. 10 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды, восстанавливаемой как минимум в одной зоне восстановления в частично и/или полностью восстановленное губчатое железо, которое плавят в плавильно-газификационной зоне плавильно-газификационного аппарата при подаче углеродсодержащего материала и кислорода, с одновременным образованием восстановительного газа в слое, образованном из твердых носителей углерода, возможно, после предварительного полного восстановления.
Способ этого типа известен, например, из EP-A-0576414. В этом способе губчатое железо, частично или полностью восстанавливаемое из кусковой руды в шахтной печи, из шахтной печи переходит в слой, образованный из твердых носителей углерода в плавильно-газификационном аппарате, посредством разгрузочных шнеков, т.е. с приблизительно равномерным распределением. Восстановительный газ, образующийся в плавильно-газификационной зоне, проходит вверх через слой твердых носителей углерода, который имеет определенную пористость, и плавит губчатое железо, загружаемое в слой. Чтобы быть достаточно эффективным, этот способ требует определенного минимального объема пор слоя твердых носителей углерода.
Способ первоначально описанного типа известен также из EP-A-0594557, где мелкозернистую руду восстанавливают в губчатое железо способом псевдоожиженного слоя. В этом способе частично или полностью восстановленное губчатое железо за счет нагнетания, осуществляемого инжекторами, переходит в слой, образованный из твердых носителей углерода, с приблизительно равномерным распределением. Восстановительный газ, образуемый в плавильно- газификационной зоне, здесь также проходит вверх через слой твердых носителей углерода, имеющий определенную пористость, и плавит губчатое железо, загружаемое в слой. Чтобы быть достаточно эффективным, необходим определенный минимальный объем пор слоя твердых носителей углерода.
При использовании твердых носителей углерода, имеющих широкий диапазон размеров зерна или содержащих мелкие частицы, пористость слоя, необходимая для равномерного распределения газа, ограничивается с самого начала. Если в такой слой твердых носителей углерода губчатое железо загружается равномерно распределенным и если, кроме того, губчатое железо частично имеет довольно мелкозернистую структуру, т.е. включает пылевидную фракцию, пористость слоя твердых носителей углерода снижается и тогда удовлетворительное протекание газа через этот слой не обеспечивается. Внутри слоя могут образовываться локальные проходы, через которые восстановительный газ, образуемый в слое, будет течь вверх, однако в этом случае через обширные участки слоя газ не будет проходить вообще или будет проходить недостаточно.
Изобретение направлено на устранение этих недостатков и трудностей и ставит своей задачей создание способа первоначально описанного типа, в котором эффективное образование восстановительного газа будет обеспечиваться достаточным прохождением газа через весь слой при низкой пористости слоя твердых носителей углерода, и одновременно будет происходить эффективное плавление загружаемого губчатого железа. В соответствии с изобретением эта задача решается тем, что по крайней мере губчатое железо, в отличие от прежней технологии, не загружают в слой твердых носителей углерода в равномерно распределенном виде, а загружают в плавильно-газификационную зону периодически, с образованием областей скопления губчатого железа, внедренных в слой твердых носителей углерода, расположенных друг над другом и отделенных друг от друга твердыми носителями углерода, где каждая из областей скопления губчатого железа размещена по площади поперечного сечения плавильно-газификационной зоны и оставляет в ней свободные участки поперечного сечения, и где восстановительный газ, образующийся в плавильно-газификационной зоне обтекает области скопления губчатого железа при его плавлении вверх через участки поперечного сечения, свободные от губчатого железа и образованные носителями углерода, и проходит через указанные участки.
Таким образом, загрузка губчатого железа не будет обусловливать уменьшение пористости, и слой твердых носителей углерода будет вполне проницаемым для газа во всех случаях, даже при малом объеме пор и при загрузке пылевидного губчатого железа. Между областями скопления губчатого железа будут оставаться области слоя твердых носителей углерода, вполне проницаемые для газа, что обеспечивает образование достаточного количества восстановительного газа при газификации носителей углерода в любом случае.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, губчатое железо загружают в плавильно-газификационную зону при образовании круглых областей скопления губчатого железа, причем благоприятно, если губчатое железо загружают в плавильно-газификационную зону с образованием одной области скопления губчатого железа на каждом уровне поперечного сечения, где область скопления губчатого железа расположена по центру поперечного сечения и образует участок поперечного сечения в форме кольца, не содержащий губчатого железа.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, губчатое железо загружается в плавильно-газификационную зону с образованием нескольких областей скопления губчатого железа, которые лежат в горизонтальной плоскости и размещены на некотором расстоянии друг от друга; таким образом, между областями скопления губчатого железа образуются участки поперечного сечения, не содержащие губчатого железа.
Кроме того, можно загружать губчатое железо в плавильно-газификационную зону с образованием области скопления губчатого железа в форме кольца, лежащей в горизонтальной плоскости, при этом губчатое железо предпочтительно загружается в плавильно-газификационную зону с образованием участков поперечного сечения, не содержащих губчатого железа и размещенных снаружи и внутри области скопления губчатого железа, имеющей форму кольца.
Помимо этого, твердые носители углерода также загружаются в плавильно-газификационную зону периодически, т.е. путем уменьшения количества или прерывания загрузки во время загрузки губчатого железа.
Благоприятно, если загрузку твердых носителей углерода при загрузке губчатого железа прекращают, затем на определенный период прекращают загрузку губчатого железа и в течение определенного периода загружают только твердые носители углерода, после чего, в свою очередь, в течение определенного периода загружают только губчатое железо, и т.д.
Чтобы гарантировать удовлетворительную проницаемость слоя твердых носителей углерода для газа в нижней области плавильно- газификационной зоны, области скопления губчатого железа предпочтительно формируют с некоторым наклоном к краям.
Благоприятно, если губчатое железо образуется из мелкозернистой руды способом псевдоожиженного слоя.
В соответствии со следующим вариантом осуществления, губчатое железо образуется из кусковой руды в шахтной печи.
Далее изобретение будет описано более подробно на примере двух иллюстративных вариантов осуществления, где фиг. 1 и 2, соответственно, схематически показывают плавильно-газификационный аппарат в вертикальном разрезе.
В плавильно-газификационном аппарате 1 из углеродсодержащего материала 2, такого как уголь, и кислородсодержащего газа путем газификации угля 2 вырабатывается восстановительный газ, после чего этот восстановительный газ через отводной трубопровод 3 передается в шахтную печь (подробно не показана), в которой кусковая руда восстанавливается в губчатое железо 4, например, по ЕР-А-0576414. Возможна также подача восстановительного газа через отводной трубопровод 3 в реактор с псевдоожиженным слоем (подробно не показан), в котором руда восстанавливается в губчатое железо, например, ЕР-А-0217331, в зоне псевдоожиженного слоя.
Плавильно-газификационный аппарат 1 оснащен питающим трубопроводом 5 для твердых носителей углерода 2, питающим трубопроводом 6 для кислородсодержащих газов, питающим трубопроводом 7 для губчатого железа, а также, возможно, питающими трубопроводами для носителей углерода (например, углеводородов), являющихся жидкими или газообразными при комнатной температуре, и для флюсов. В донной области 8 плавильно-газификационного аппарата 1 собираются расплавленный чушковый чугун 9 и расплавленный шлак 10, которые отводятся через выпускную заслонку 11.
Железная руда, восстановленная в губчатое железо 4 в шахтной печи или в реакторе с псевдоожиженным слоем, возможно, вместе с отработанными флюсами, подается в плавильно-газификационный аппарат 1 при помощи транспортировочных устройств, например, разгрузочных шнеков, или путем нагнетания инжекторами. Питающий трубопровод 6 для твердых носителей углерода 2 и питающий трубопровод 7 для губчатого железа 4, а также отводной трубопровод 3 для восстановительного газа - а именно множество каждого из них - расположены в области купола 12 плавильно-газификационного аппарата 1, приблизительно в радиально симметричных позициях.
Согласно изобретению загрузку губчатого железа 4 осуществляют периодически, при этом образуются области 14 скоплений губчатого железа, которые внедряются в слой 13, образованный твердыми носителями углерода 2, так что губчатое железо уже не распределяется равномерно в слое 13 твердых носителей углерода 2, а образует промежуточные слои. Эти области 14 скоплений губчатого железа, которые непрерывно опускаются вниз внутри слоя 13 по мере осуществления процесса газификации твердых носителей углерода 2, могут прийти в состояние покоя в слое 13 твердых носителей углерода 2 в форме кольца, как показано на фиг. 1. При этом области 14 скоплений губчатого железа на каждом уровне поперечного сечения образуют участки поперечного сечения 15, не содержащие губчатого железа, как внутри, так и снаружи этих кольцеобразных областей. Поэтому восстановительный газ, образующийся при газификации угля, может в достаточной мере проходить через пористый слой 13, образованный из твердых носителей углерода 2, обходя области 14 скоплений губчатого железа при их плавлении, как показано стрелками 16.
Таким образом, участки поперечного сечения 15, не содержащие губчатого железа, образуют окна, через которые в достаточной мере может проходить восстановительный газ, что обеспечивает эффективную газификацию угля и, следовательно, образование восстановительного газа в достаточном количестве. Явно выраженное образование восстановительного газа будет также способствовать быстрому нагреву и плавлению губчатого железа 4.
Области 14 скоплений губчатого железа предпочтительно формируются с некоторым наклоном к краям 17, так что во время движения вниз областей скопления 14 диаметр областей скопления 14 уменьшается за счет плавления, и даже в нижней, самой узкой части плавильно-газификационного аппарата 1 обеспечивается адекватное течение газа через слой 13 твердых носителей углерода 2 или, возможно, достигается желаемое увеличение размера свободных участков поперечного сечения 15 для лучшего прохождения газа.
Как видно из фиг. 2, возможно также образование областей 14 скопления губчатого железа таким образом, что они имеют форму круга при виде сверху, что обеспечивает более выраженную краевую газификацию слоя 13 в верхней части плавильно-газификационной зоны 8. В результате будет осуществляться более быстрый нагрев и дегазация слоя 13 твердых носителей углерода 2.
Согласно изобретению области скопления 14 загружаемого губчатого железа могут формироваться в виде кругов или колец, обеспечивая таким образом оптимальную газификацию и плавление. Согласно фиг. 2, области скопления 14 в форме колец образуются в нижней части плавильно-газификационной зоны 8.
Для периодической загрузки губчатого железа 4 и твердых носителей углерода 2 могут применяться различные устройства, например, распределительный экран с клапаном, управляемым внешними сигналами, расположенный в области купола 12 плавильно-газификационного аппарата 1, или полусферическое уплотнение с регулируемым затвором горловины, или вращающийся лоток.
Устройства этого типа известны, например, из доменной технологии (Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie, том 10/Eisen, Фиг. 62A, 62D и 63), хотя нужно заметить, что при использовании доменных загрузочных средств внутри домны можно получить многослойные структуры, но при этом неизменно будут формироваться непрерывные слои из различных материалов, например, из флюсов и из железной руды, которые размещаются по всему поперечному сечению, в то время как по изобретению области 14 скопления губчатого железа не должны размещаться по всему поперечному сечению.

Claims (11)

1. Способ получения расплавленного чушкового чугуна 9 или полуфабрикатов стали из руды, которую восстанавливают как минимум в одной зоне восстановления в частично и/или полностью восстановленное губчатое железо 4, которое плавят в плавильно-газификационной зоне 8 плавильно-газификационного аппарата 1 при подаче углеродсодержащего материала и кислорода, с одновременным образованием восстановительного газа в слое 13, образованном из твердых носителей углерода 2, возможно, после предварительного полного восстановления, отличающийся тем, что по крайней мере губчатое железо 4 загружают в плавильно-газификационную зону 8 периодически, с образованием областей 14 скопления губчатого железа, внедренных в слой твердых носителей углерода 2, расположенных друг над другом и отделенных друг от друга твердыми носителями углерода 2, где каждая из областей 14 скопления губчатого железа размещена по площади поперечного сечения плавильно-газификационной зоны 8 и оставляет в ней свободные участки поперечного сечения 15 и где восстановительный газ, образующийся в плавильно-газификационной зоне 8 обтекает области 14 скопления губчатого железа при его плавлении вверх через участки поперечного сечения 15, свободные от губчатого железа и образованные носителями углерода, и проходит через указанные участки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что губчатое железо 4 загружают в плавильно-газификационную зону 8 с образованием круглых областей 14 скопления губчатого железа.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что губчатое железо 4 загружают в плавильно-газификационную зону 8 с образованием одной области 14 скопления губчатого железа на каждый уровень поперечного сечения, где область 14 скопления губчатого железа расположена по центру поперечного сечения и образует участок поперечного сечения 15 в форме кольца, который не содержит губчатого железа 4.
4. Способ по одному или нескольким пп.1 - 3, отличающийся тем, что губчатое железо 4 загружают в плавильно-газификационную зону 8 с образованием нескольких областей 14 скопления губчатого железа, которые лежат в горизонтальной плоскости и размещены на некотором расстоянии друг от друга, при этом между областями 14 скопления губчатого железа образуются участки поперечного сечения 15, не содержащие губчатого железа 4.
5. Способ по одному или нескольким пп.1 - 4, отличающийся тем, что губчатое железо 4 загружают в плавильно-газификационную зону 8 с образованием области 14 скопления губчатого железа в форме кольца, лежащей в горизонтальной плоскости.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что губчатое железо 4 загружают в плавильно-газификационную зону 8 с образованием участков поперечного сечения 15, не содержащих губчатого железа 4 и размещенных снаружи и внутри области 14 скопления губчатого железа, имеющей форму круга.
7. Способ по одному или нескольким пп.1 - 6, отличающийся тем, что, кроме того, твердые носители углерода 2 также загружают в плавильно-газификационную зону 8 периодически, а именно путем уменьшения количества или прерывания их загрузки во время загрузки губчатого железа.
8. Способ по одному или нескольким пп.1 - 7, отличающийся тем, что загрузку твердых носителей углерода при загрузке губчатого железа 4 прекращают, затем на определенный период прекращают загрузку губчатого железа и в течение определенного периода загружают только твердые носители углерода 2, после чего, в свою очередь, в течение определенного периода загружают только губчатое железо 4 и т.д.
9. Способ по одному или нескольким пп.1 - 8, отличающийся тем, что области 14 скопления губчатого железа формируют с некоторым наклоном к краям 17.
10. Способ по одному или нескольким пп.1 - 9, отличающийся тем, что губчатое железо образуется из мелкозернистой руды способом псевдоожиженного слоя.
11. Способ по одному или нескольким пп.1 - 9, отличающийся тем, что губчатое железо образуется из кусковой руды в шахтной печи.
RU98114828/02A 1996-11-08 1997-11-05 Способ получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды RU2175674C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA1963/96 1996-11-08
AT0196396A AT404021B (de) 1996-11-08 1996-11-08 Verfahren zur herstellung von flüssigem roheisen oder stahlvorprodukten aus feinerz
ATA1962/96 1996-11-08
AT0196296A AT404020B (de) 1996-11-08 1996-11-08 Verfahren zur herstellung von flüssigem roheisen oder stahlvorprodukten aus stückerz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98114828A RU98114828A (ru) 2000-05-10
RU2175674C2 true RU2175674C2 (ru) 2001-11-10

Family

ID=25597291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98114828/02A RU2175674C2 (ru) 1996-11-08 1997-11-05 Способ получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды

Country Status (20)

Country Link
US (1) US6179896B1 (ru)
EP (1) EP0877822B1 (ru)
JP (1) JP4498470B2 (ru)
KR (1) KR100458552B1 (ru)
CN (1) CN1055503C (ru)
AT (1) ATE199573T1 (ru)
AU (1) AU731008B2 (ru)
BR (1) BR9707114A (ru)
CA (1) CA2242375C (ru)
CZ (1) CZ288112B6 (ru)
DE (1) DE59703104D1 (ru)
ID (1) ID27675A (ru)
MY (1) MY117002A (ru)
PL (1) PL185226B1 (ru)
RU (1) RU2175674C2 (ru)
SK (1) SK283076B6 (ru)
TR (1) TR199801275T1 (ru)
TW (1) TW357194B (ru)
UA (1) UA43905C2 (ru)
WO (1) WO1998021370A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT407052B (de) * 1998-08-13 2000-12-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zur herstellung von flüssigem roheisen
US20050193862A1 (en) * 2003-01-31 2005-09-08 Jfe Steel Corporation Process for producing sponge iron and reduced iron powder sponge iron and charging apparatus

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0195770A1 (de) * 1985-03-21 1986-09-24 VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GESELLSCHAFT m.b.H. Verfahren zur Herstellung von flüssigem Roheisen oder Stahlvorprodukten
SU1581748A1 (ru) * 1987-06-15 1990-07-30 Карагандинское Отделение Государственного Союзного Проектного Института По Проектированию Металлургических Заводов Устройство дл получени чугуна из железосодержащей шихты "БАС-домна
EP0576414A1 (de) * 1992-05-21 1993-12-29 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Verfahren zur Herstellung von flüssigem Roheisen oder flüssigen Stahlvorprodukten sowie Anlage zur Durchführung des Verfahrens
EP0594557A1 (de) * 1992-10-22 1994-04-27 VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH Verfahren zur Herstellung von flüssigem Roheisen oder flüssigen Stahlvorprodukten

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE457265B (sv) * 1981-06-10 1988-12-12 Sumitomo Metal Ind Foerfarande och anlaeggning foer framstaellning av tackjaern
DE3535572A1 (de) 1985-10-03 1987-04-16 Korf Engineering Gmbh Verfahren zur herstellung von roheisen aus feinerz
JPS6465212A (en) * 1987-09-03 1989-03-10 Kobe Steel Ltd Method for operating blast furnace
JPH06271908A (ja) * 1993-03-19 1994-09-27 Kawasaki Steel Corp ベルレス高炉の原料多バッチ装入方法
JPH06279819A (ja) * 1993-03-26 1994-10-04 Kawasaki Steel Corp 高炉における炉内原料装入物の堆積制御方法
JP3511784B2 (ja) * 1996-03-18 2004-03-29 Jfeスチール株式会社 竪型鉄スクラップ溶解炉の原料装入方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0195770A1 (de) * 1985-03-21 1986-09-24 VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GESELLSCHAFT m.b.H. Verfahren zur Herstellung von flüssigem Roheisen oder Stahlvorprodukten
SU1581748A1 (ru) * 1987-06-15 1990-07-30 Карагандинское Отделение Государственного Союзного Проектного Института По Проектированию Металлургических Заводов Устройство дл получени чугуна из железосодержащей шихты "БАС-домна
EP0576414A1 (de) * 1992-05-21 1993-12-29 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Verfahren zur Herstellung von flüssigem Roheisen oder flüssigen Stahlvorprodukten sowie Anlage zur Durchführung des Verfahrens
EP0594557A1 (de) * 1992-10-22 1994-04-27 VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH Verfahren zur Herstellung von flüssigem Roheisen oder flüssigen Stahlvorprodukten

Also Published As

Publication number Publication date
TW357194B (en) 1999-05-01
JP2000503352A (ja) 2000-03-21
WO1998021370A1 (de) 1998-05-22
ATE199573T1 (de) 2001-03-15
BR9707114A (pt) 1999-07-20
CN1207138A (zh) 1999-02-03
US6179896B1 (en) 2001-01-30
DE59703104D1 (de) 2001-04-12
KR19990077106A (ko) 1999-10-25
UA43905C2 (uk) 2002-01-15
SK93698A3 (en) 1998-12-02
AU4855697A (en) 1998-06-03
CN1055503C (zh) 2000-08-16
KR100458552B1 (ko) 2005-04-06
CA2242375A1 (en) 1998-05-22
CA2242375C (en) 2009-03-17
MY117002A (en) 2004-04-30
AU731008B2 (en) 2001-03-22
JP4498470B2 (ja) 2010-07-07
CZ213298A3 (cs) 1999-07-14
EP0877822A1 (de) 1998-11-18
SK283076B6 (sk) 2003-02-04
PL327830A1 (en) 1999-01-04
PL185226B1 (pl) 2003-04-30
EP0877822B1 (de) 2001-03-07
ID27675A (id) 2001-04-19
CZ288112B6 (cs) 2001-04-11
TR199801275T1 (xx) 1998-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4396421A (en) Method of, and arrangement for, producing molten pig iron or steel pre-material
RU2178001C2 (ru) Способ обработки измельченного материала в псевдоожиженном слое и способ получения расплава чушкового чугуна или жидких полуфабрикатов стали
RU2175674C2 (ru) Способ получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды
RU2175675C2 (ru) Способ получения жидкого чушкового чугуна или жидких полуфабрикатов стали
US6224649B1 (en) Method and apparatus for reducing iron-oxides-particles having a broad range of sizes
KR930007308B1 (ko) 입철에서 용융선철 또는 강 예비생성물을 생산하기 위한 방법
RU98122337A (ru) Способ обработки измельченного материала в псевдоожиженном слое, емкость и установка для осуществления способа
RU2192475C2 (ru) Способ получения жидкого чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из железосодержащего материала и установка для его осуществления
RU2181148C2 (ru) Способ получения расплава металла и плавильно-газификационный аппарат для его осуществления
JP4234204B2 (ja) 反応炉内へと微粒材料を選択投入するための装置
CN103687965A (zh) 熔融还原设备和用于运行熔融还原设备的方法
RU2403289C2 (ru) Способ отделения металлического железа от оксида
RU2165984C2 (ru) Способ загрузки носителей металла в плавильно-газификационную зону и установка для его осуществления
RU99100319A (ru) Плавильно-газификационный аппарат для получения расплава металла и установка для получения расплавов металла
RU2226552C2 (ru) Шахтная печь
JP2916516B2 (ja) 金属酸化物微粒子から液体金属を製造する方法およびこの方法を実施するための還元精錬炉
JP6950718B2 (ja) ベルレス高炉の原料装入方法
RU2095420C1 (ru) Способ загрузки доменной печи
RU98114828A (ru) Способ получения расплавленного чушкового чугуна или полуфабрикатов стали из руды
RU99100285A (ru) Способ загрузки носителей металла в плавильно-газификационную зону и установка для его осуществления
KR100463711B1 (ko) 해면철을생산하기위한장치및방법
JP2004101178A (ja) 溶融炉
KR20000016517A (ko) 금속물질을 용융가스화대 내에 장입하는 방법
JP2000282111A (ja) 低Si溶銑の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131106