Основные металлургические характеристики процесса ORIEN

Изучение природы, механизмов, кинетики, термодинамики и энергетики главной реакции черной металлургии-получения железа на основе применения нового метода ORIEN предназначеного для получения металлического сырья и одновременной выработки электроэнергии.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.11.2018
Размер файла 19,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 621.745.4

Основные металлургические характеристики процесса ORIEN

Г.А. Дорофеев,

П.Р. Янтовский,

К.Г. Смирнов,

Я.М. Степанов

Представлены металлургические особенности нового способа производства стали на основе технологии ORIEN, разработанной в России. Рассмотрены природа, механизм, кинетика, термодинамика и энергетика главной реакции черной металлургии-получения железа.

Ключевые слова: ORIEN, рудное сырье, восстановление, углерод, энергия, электропечь, брикеты, синтиком.

Presented to the metallurgical features of the new method of steel production on the basis of technology ORIEN developed in Russia. Considers the nature, mechanism, kinetics, thermodynamics, and energy of the main reaction of ferrous metallurgy producing iron.

Keywords: ORIEN, ore, recovery, carbon, energy, furnace, briquettes, sinticom.

Результаты экспериментальных исследований и широкие промыш-ленные испытания разных видов синтикома в различных сталеплавильных агрегатах на заводах самых различных стран подтвердили возможность эффективного железа из его оксидов непосредственно в процессе выплавки металла. Главными из них являются особая природа, механизм, кинетика, термодинамика и энергетика реакции взаимодействия углерода и кислорода оксидов железа, протекающая с огромными скоростями по механизму жидкофазного восстановления. orien железо кинетика

На основе этих исследований разработан электрометаллургический комплекс ORIEN. В качестве плавильного агрегата в процессе ORIEN ис-пользуется высокомощная дуговая сталеплавильная печь последнего поколения. Отличительной особенностью ее является более высокая номинальная мощность трансформатора, особая система загрузки и система отвода газов без дожигания. Карботермическое восстановление железа протекает при этом исключительно за счет электроэнергии, генерируемой из собственных энергоресурсов (ВЭР).

Исходным материалом для выплавки стали служит рудное сырье природного и техногенного происхождения, объединенные с углероди-стым восстановителем в одно целое - брикеты синтикома одинаковой формы, размеров, массы, состава, и имеющие постоянные физические и химические свойства, известную наследственность и происхождение. Данное окускованное сырье представляет собой своеобразный клонированный материал. По своим теплофизическим свойствам и составу оно принципиально отличается от применяемой металлической шихты-лома, чугуна, окатышей.

Вырабатываемое из рудных материалов первичное железо является первородной шихтой и создает предпосылки для выплавки в электропечах сталей лучшего качества по сравнению с вторичным металлическим сырьем (ломом).

Соединение оксидов железа и восстановителя-углерода обеспечи-вает образование тесной смеси реагентов с высокоразвитой поверхностью реагирования, создавая тем самым необходимые условия для карботермического восстановления железа из его оксидов. При высоких температурах эта смесь представляет жидкий гомогенный раствор оксидов железа и углерода в растворенном и свободном состоянии, отличающийся повышенной скоростью реагирования.

Источником теплоты служат электрические дуги, создающие наи-более высокий уровень рабочих температур порядка 4000-15000?С по сравнению с другими металлургическими агрегатами. Температура по-верхности металлической ванны в зоне горения дуг при этом достигает температуры кипения железа 3230?С.

Вторым энергоносителем являются тепловая энергия обезуглеро-живания металлической ванны, представляющем с позиции энергетики процесс сжигания углерода, растворенного в железе, газообразным кислородом. Этот процесс протекает в объеме жидкого металла и поэтому обеспечивает практически полное усвоение тепла. В отличие от электроэнергии, эта энергия представляет собой теплоту экзотермической реакции, протекающей в жидком металле при окислении углерода, которая одновременно является реакцией горения углерода.

Исходное сырье в виде брикетов синтикома подается в электропечь по ходу плавления в непрерывном или близком к нему режиме. Следует подчеркнуть, что получение брикетов происходит при нормальных температурах и позволяет сохранить исходные свойства компонентов в первоначальном виде. Подача материалов производится в наиболее горячую центральную зону печи в район расположения электродов, характеризующегося интенсивным переносом тепла, огромной концентрацией энергии и чрезвычайно высокой температурой. Брикеты синтикома при этом выполняют по отношению к зоне горения дуг роль своеобразных холодильников, повышая тем самым тепловой к.п.д. печи и одновременно увеличивая скорость нагрева и плавления нагреваемых брикетов синтикома.

Использование для нагрева и плавления брикетов синтикома элек-трической энергии, обладающей наивысшим энергопотенциалом по срав-нению с тепловой энергией - сжиганием топлива, создает исключительно благоприятные условия для реакции карботермического восстановления железа. В сочетании с высокоразвитой реакционной поверхностью между оксидами железа и восстановителем - углеродом это обеспечивает необходимые и достаточные условия для восстановления железа, близкие к идеальным.

При этом процесс восстановления вместо твердофазного состояния приобретает жидкофазный характер, отличающийся более высокими скоростями восстановления железа и имеющий другую природу восстановления.

В брикетах синтикома, компоненты восстановления - рудное сырье и восстановитель образуют между собой тесную смесь с высокореакционной поверхностью реагирования. В сочетании с непрерывной подачей и вводом в зону горения дуг, обладающих чрезвычайно высокой температурой, это обеспечивает быстрый нагрев брикетов до плавления и восстановления, причем плавление опережает восстановление. Следовательно, процесс ORIEN представляет собой особый способ восстановления, в котором восстановлению предшествует предварительное расплавление компонентов и образование расплава оксидов железа и частиц углерода, растворенных в железе или диспергированных в нем.

Высокотемпературное взаимодействие железа с углеродом в ато-марной и дисперсной форме позволяет значительно повысить скорость восстановления железа. Она примерно на два порядка превышает скорость восстановления в доменной и шахтной печах и достигает 20-50 кг/(м3•с). Благодаря этому процесс ORIEN по объемам производства может конкурировать с доменным производством и другими восстановительными печами.

Целевыми продуктами плавки является сталь или полупродукт для внепечной обработки, монооксид углерода, являющиеся потенциальными источниками электроэнергии и тепла, а также шлак. Помимо этого данный процесс позволяет получать в качестве товарной продукции железо, паспортную шихтовую заготовку, чугун.

Одновременное производство трех товарных продуктов - стали, электроэнергии и шлака придают процессу ORIEN свойства тригенерации.

Продуктом карботермического восстановления оксидов железа, присутствующих в брикетах синтикома является железоуглеродистый расплав особого типа, не имеющий аналогов в металлургии. В отличие от жидкого чугуна или высокоуглеродистого продукта аналогичного типа концентрация углерода в получаемом железе прямого восстановления может быть как ниже стандартного содержания углерода в чугуне 4,2-4,5%, так и существенно выше, изменяясь в пределах от 0,04 до 30%. Воз-можность получения первичного металлического сырья с разным содержанием углерода - от 0,04% для черного железа (полуфабриката) до ультравысоких концентраций, превышающих предел растворимости углерода в железе, равный 6,67%, является одним из главных особенностей железа прямого восстановления, получаемого в процессе ORIEN.

Существование системы Fe-C с концентрацией углерода выше пре-дела растворимости не противоречит диаграмме железо-углерод. В этом случае большая часть углерода в металле находится в коллоидной форме, образуя самостоятельную коллоидную систему, имеющую границу раздела фаз с жидким железом, насыщенным углеродом до максимального предела 6,67%. Двойственная форма присутствия углерода в атомно-дисперсном виде и в виде отдельных ультрадисперсных частиц принципиально отличает получаемое в процессе ORIEN железо прямого восстановления от известных. Возможность использования этого феномена представляет задачу дальнейших исследований. Особый интерес это представляет с позиции возможности создания новых материалов.

Процесс плавки после восстановления железа из его оксидов в электропечи протекает следующим образом.

Образующееся в процессе восстановления науглероженное железо из зоны горения дуг стекает в металлическую ванну, внося в нее значи-тельные количества дополнительного углерода. Образующийся при вос-становлении высокоуглеродистый расплав при этом выполняет функции особого рода науглероживателя, не имеющего аналогов в производстве стали, а именно роль жидкого науглероживателя. Физически этот процесс аналогичен заливке жидкого чугуна в электропечь с момента начала плав-ления. Этот процесс протекает с начала плавления металлозавалки и про-должается до момента окончания подачи брикетов синтикома. Окисление, точнее сжигание углерода при этом аналогично традиционному обезуглероживанию ванны, однако, оно происходит на протяжении всей плавки и имеет более развитый характер. Данный процесс носит экзотермический характер и сопровождается с выделением около 2,9 кВт•ч/кг углерода. Объемный характер процесса и интенсивное перемешивание обеспечивают практически полное усвоение выделяющегося тепла, а также ускоряют процессы тепломассопереноса в металлической ванне.

С позиций энергетики оба источника тепла в процессе ORIEN - электродуговой нагрев брикетов синтикома и тепловая энергия горения углерода металлической ванны являются более эффективными по сравнению с топливными источниками.

Металлургическая природа процесса ORIEN не имеет аналогов. Она заключается в предварительном получении исходного сырья - синтикома, подаче его в печь, нагреве и расплавлении железоуглеродных материалов, последующем восстановлении железа с образованием железоуглеродистого расплава различного состава и свойств и преобразованием в углеродистый полупродукт или сталь в одном сталеплавильном агрегате - электродуговой печи. В силу этих причин процесс ORIEN носит одностадийный совмещенный характер. Получение железа прямого восстановления протекает в нем параллельно и одновременно с превращением в сталь, будучи совмещены во времени и пространстве.

Производимое в жидком виде способом ORIEN железо прямого восстановления представляет собой качественно новый тип исходного металлического сырья для выплавки стали. Данный процесс устраняет эффект металлургической наследственности и влияние взаимосвязи твердого и жидкого состояния. Эта особенность получаемого металлического сырья открывает возможности для улучшения качества стали и придания ей нового уровня свойств. Одновременное наличие в расплаве железа углерода в двух формах - растворенном и свободном состоянии позволяет использовать этот эффект для возможного получения новых материалов.

Технология выплавки стали способом ORIEN базируется на использовании собственной электрической энергии, вырабатываемой за счет утилизации вторичных энергоресурсов, а именно технологических газов, отводимых из электропечи без дожигания. Преимущественным компонентом этих газов является монооксид углерода. С этих позиций процесс ORIEN представляет собой газификатор металлургического типа, позволяющий превращать углеродные материалы в искусственное газообразное топливо.

Производство стали способом ORIEN строится по гибридному блочному принципу и включает в себя три блока: блок получения брике-тированного синтикома на основе системы Fe-C-O, сталеплавильный блок в виде комплекса электродуговой печи и энергетический блок. Три системообразующих блока конструктивно и технологически проработаны. Остается задача соединить эти блоки в единый электрометаллургический комплекс ORIEN. Можно ожидать, что соединение в один технологический цикл блоков, каждый из которых отдельно применяется в промышленности, не представит принципиальных трудностей. Это, в частности, касается генерации электроэнергии на основе паротурбинных установок для выработки пара высоких параметров, использования комбинированных парогазовых схем, применения новых способов генерации.

Карботермическое восстановление в процессе ORIEN имеет особую природу и механизм. Углерод, введенный в состав синтикома, имеет максимальный восстановительный потенциал по отношению к оксидам железа. Это объясняется тем, что при изготовлении данного материала используют углеродные материалы в измельченном свободном состоянии, которые обладают повышенной термодинамической активностью, близкой к единице. При этом активность углерода в процессе изготовления сохраняется благодаря ” холодному” характеру вибропресования, протекающем при обычных температурах. В силу этих причин исходная активность науглероживателя, приближающаяся к показателю углерода в свободном состоянии и равная максимальной величине, переносится в готовые брикеты. Развитая поверхность частиц углеродного материала дополнительно усиливает сродство углерода к кислороду оксидов железа.

Сказанное выше относится также и к другому компоненту синти-кома - оксидам железа, присутствующих в виде рудного сырья самого различного типа. Их соединение с восстановителем в одно целое - брикеты полностью сохраняют исходную термодинамическую активность. Следовательно, с позиции термодинамики объединение частиц восстановителя и оксидов железа исключает какое-либо снижение активности компонентов, сохраняя ее на исходном уровне и закладывая тем самым благоприятные термодинамические условия для их будущего взаимодействия.

Во время нагрева и плавления синтикома углерод и кислород по-вышают свою термодинамическую активность, вследствие чего их хими-ческое сродство друг к другу усиливается. В сочетании с повышенной ак-тивностью исходных компонентов это создает режим благоприятствования для восстановления железа после ввода брикетов в электропечь.

Брикетирование частиц восстановителем с оксидным сырьем обеспечивает получение тесной смеси исходных компонентов между собой. При этом свободная поверхность материалов превращается в общую реакционную поверхность. В соответствии с законами макрокинетики это уменьшает или исключает влияние стадий доставки углерода и кислорода к месту реакций, резко увеличивая скорость взаимодействия их между собой и, как следствие, обеспечивает максимизацию темпа восстановления. Поэтому с позиции кинетики реакций образование в процессе окускования смеси между восстановителем и окислителем создает благоприятные условия для взаимодействия компонентов, входящих в состав композита. Таким образом, брикетирование исходных материалов закладывает благо-приятные термодинамические и кинетические условия для эффективного карботермического восстановления железа.

Восстановление железа из его оксидов представляет собой экзотермическую реакцию, требующую значительных затрат энергии. С этих позиций наиболее рациональным агрегатом для проведения процесса восстановления является электродуговая печь, особенно ее центральная зона. Эта зона характеризуется особо высокой скоростью подвода тепла и чрезвычайно высоким температурным уровнем. По этим параметрам электродуговая печь превосходит доменные печи и другие восстановительные агрегаты, которые используют другие менее эффективные тепловые источники тепла. Вводимые в зону горения дуг куски синтикома выполняют роль дополнительного поглотителя тепла, снижая температуру и испарение железа, а также повышают к.п.д. электропечи.

Интенсивный подвод тепла и высокие температуры электродуговой печи в сочетании с непрерывной загрузкой позволяют обеспечить быстрый нагрев и расплавление брикетов синтикома. Вследствие этого реакция восстановления переходит в режим жидкофазного восстановления, протекающий с высокими скоростями. Одной из причин достижения высоких значений скорости восстановления железа является увеличение активности оксида железа в результате его диссоциации и выделения газообразного кислорода, создающего дополнительный эффект перемешивания. Кислородный потенциал расплавленных оксидов железа, характеризующих их активность, при 1600 ?С достигает 25•105 Па (25 атм.) и значительно пре-вышает активность чистого газообразного кислорода.

Одновременно с этим происходит изменение механизма и характера восстановления. В отличие от доменной печи восстановление оксидов железа углеродом протекает исключительно по механизму прямого восстановления при полном отсутствии косвенного механизма, доля которого в доменном производстве достигает 0,4-0,6. Одновременно с этим из процесса восстановлением исключается реакция Будуара C + CO2 > 2CO, носящая энергоемкий характер.

Следовательно, природа, механизм, кинетика, термодинамика и энергетика реакции восстановления железа в процессе ORIEN отличаются в лучшую сторону от доменной, шахтной и других восстановительных пе-чей. Поэтому дуговая электропечь по этим параметрам является наиболее подходящим агрегатом для получения железа прямого восстановления.

Отмеченные выше факторы позволяют углероду использовать в ORIEN свой восстановительный потенциал в максимальной степени, обеспечивая тем самым сокращение его расхода до уровня, приближающемуся к термодинамическому минимуму, равному для Fe2O3 321 кг углерода на 1 тонну железа. Дополнительным благоприятным фактором для восстановления железа служит увеличение сродства углерода к кислороду по мере возрастания температуры.

Резюмируя изложенное выше, приходим к выводу о том, что про-цесс ORIEN, предусматривающий предварительное объединение восста-новителя-углерода с оксидами железа, подачу их в печь по ходу плавления и загрузку в наиболее горячие центральные зоны электродуговой печи, создает необходимые и достаточные условия для полного использования восстановительного потенциала углерода и минимизации его расхода до уровня, близкому к термодинамическому.

Список литературы

1.Шахпазов Е.Х. Дорофеев Г.А., Новые синтетические композиционные материалы и технологии выплавки с их использованием, М.: Интерконтакт Наука, 2008. 272с.

2. Дорофеев Г.А., Перспективы применения композиционных материалов в электродуговых печах// Сталь, 2015, №10, с.13-16.

3. Эфрон Л.И., Металловедение в большой металлургии. Трубные стали. М.: Металлургиздат,2012. 696с.

4.Синельников В.А., Филиппов Г.А., Лавров А.С. и др. Современные технологии сталеплавильного производства// Электрометаллургия,2016. №3, с. 3-10.

5.Паршин В.М., Буланов Л.В., Непрерывна разливка стали, Липецк, ОАО «НЛМК», 2011. 221 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рассмотрение электролитического и металлотермического методов получения лантаноидов. Метод восстановления окислов в вакууме с одновременной дистилляцией металлов. Металлургический расчет процесса восстановления фторидов редкоземельных металлов кальцием.

    курсовая работа [282,6 K], добавлен 30.01.2011

  • Характеристика основных технологий в черной и цветной металлургии. Классификация металлургических процессов. Сырье для черной металлургии и его добычи. Продукты металлургического производства. Дуговые электроплавильные печи, конвертеры, прокатные станы.

    курсовая работа [773,0 K], добавлен 16.10.2010

  • Физико-химические особенности процесса получения оксида хрома, предназначенного для полировальных паст и для малярных целей. Основные реакции восстановления, протекание гидролиза хромитов натрия. Специфика хроматно-серного метода получения Сг2О3.

    доклад [14,7 K], добавлен 25.02.2014

  • Исследование состава металлического лома, описание способов и оборудования для его переработки. Сравнительная характеристика достоинств и недостатков порошковой металлургии. Классификация механических и физико-химических методов получения порошков.

    реферат [407,4 K], добавлен 05.09.2011

  • Описание шлаков, фосфорной кислоты и побочных продуктов, которые являются отходами цветной металлургии. Влияние температуры и продолжительности на степень превращения хлорида цинка. Характеристика оптимального режима при использовании хлорида железа.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.12.2017

  • Рассмотрение механизма получения биоэтанола из растительного сырья. Изучение трансформации целлюлозы в растворимые формы простых углеводов, определение оптимальных условий для протекания процесса. Исследование состава субстрата после гидролиза.

    презентация [279,1 K], добавлен 19.02.2014

  • Технология получения и области применения биогаза как нового источника получения энергии. Методы переработки отходов животноводства и птицеводства для получения биотоплива. Правила техники безопасности при работе в микробиологической лаборатории.

    курсовая работа [952,4 K], добавлен 06.10.2012

  • Основные положения процесса ректификации. Устройство ректификационной колонны. Характеристики исходного сырья и продукции. Технология получения конденсата газового стабильного на установке стабилизации конденсата. Расчет температуры стабилизатора.

    дипломная работа [751,3 K], добавлен 13.10.2017

  • Конструкторский осмотр, анализ эксплуатационных свойств и технологичности конструкции детали. Характеристика и выбор оптимального метода получения заготовки. Технологический процесс обработки заготовки до получения заданных размеров с нужными точностями.

    курсовая работа [139,0 K], добавлен 24.10.2009

  • Исследование основ порошковой металлургии. Изучение основных способов получения и технологических свойств порошков. Изготовление металлокерамических деталей. Приготовление смеси, спекание и окончательная обработка заготовок. Формообразование деталей.

    курсовая работа [538,0 K], добавлен 11.10.2013

  • Основные стадии процесса получения каучука и приготовления катализатора. Характеристика сырья и готовой продукции по пластичности и вязкости. Описание технологической схемы производства и его материальный расчет. Физико-химические методы анализа.

    курсовая работа [13,1 M], добавлен 28.11.2010

  • Современное металлургическое производство чугуна и стали. Схема современного металлургического производства. Продукция черной металлургии. Откатывание (производство окатышей). Образование сплава железа с углеродом при низкой температуре. Восстановление ме

    лекция [1,0 M], добавлен 06.12.2008

  • Анализ служебного назначения и технологичности детали, свойства материала. Выбор метода получения заготовки и определение типа производства. Экономическое обоснование метода получения заготовок. Расчет технологических размерных цепей и маршрут обработки.

    курсовая работа [77,1 K], добавлен 07.12.2011

  • Пирометаллургическая технология получения вторичной меди. Распределение основных компонентов вторичного медного сырья по продуктам шахтной плавки. Шлаки цветной металлургии. Перспективы применения центробежно-ударной техники для переработки шлаков.

    реферат [25,8 K], добавлен 13.12.2013

  • Производство чугуна и стали. Конверторные и мартеновские способы получения стали, сущность доменной плавки. Получение стали в электрических печах. Технико-экономические показатели и сравнительная характеристика современных способов получения стали.

    реферат [2,7 M], добавлен 22.02.2009

  • Основы металлургического производства. Производство чугуна и стали. Процессы прямого получения железа из руд. Преимущество плавильных печей. Способы повышения качества стали. Выбор метода и способа получения заготовки. Общие принципы выбора заготовки.

    курс лекций [5,4 M], добавлен 20.02.2010

  • Исторический очерк использования активного угля. Рассмотрение основного сырья, применяемого для получения активных углей. Различные области применения активного угля. Особенности применения аппарата для производства дробленого активированного угля.

    курсовая работа [500,8 K], добавлен 14.05.2019

  • Основные направления использования окиси этилена, оптимизация условий его получения. Физико-химические основы процесса. Материальный баланс установки получения оксида этилена. Расчет конструктивных размеров аппаратов, выбор материалов для изготовления.

    отчет по практике [1,2 M], добавлен 07.06.2014

  • Сырьё для получения полипропилена и его полимеризация. Физико-химические и термодинамические основы процесса получения полипропилена. Металлоценовые катализаторы. Характеристика производимой продукции, используемого сырья и вспомогательных материалов.

    курсовая работа [189,8 K], добавлен 19.05.2014

  • Оценка исчерпаемости запасов каменного угля, в т.ч. пригодного для коксования. Основные тенденции развития технологий получения топлива для металлургии, характеристика современной технологии получения кокса. Перспективы обеспечения потребности в нем.

    реферат [25,2 K], добавлен 03.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.