Технология OXY Cup
Печь шахтного типа для плавки чугуна. Основные части вагранки. Качество шихтовых материалов и технического состояния оборудования. Применение кислорода для обогащения дутья. Сырье для изготовления брикетов. Виды оборотных железосодержащих отходов.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | доклад |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.01.2016 |
Размер файла | 21,6 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/
Доклад
на тему: «Технология OXY Cup»
Разработал Любин Д.А.
4 курс группа 104151
Металлургическое производство является одним из серьезных загрязнителей окружающей среды. В черной металлургии на каждую тонну произведенной продукции образуется большое количество различных отходов и побочных продуктов, как используемых в текущем производстве (оборотный скрап, сухая окалина и пр.), так и требующих дополнительных мер по утилизации (замасленная окалина, пыли и шламы газоочисток и пр.). Полная переработка металлургических отходов на современном предприятии сталкивается с достаточно критическими проблемами, вызванными, с одной стороны, высоким содержанием вредных примесей (в первую очередь, цинка и щелочей), с другой стороны, большим разнообразием отходов по физическим свойствам (гранулометрический состав, агрегатное состояние и пр.). В связи с ужесточением требований по охране окружающей среды удаление или утилизация отходов металлургического производства становится все более затратным мероприятием.
Вагранка - печь шахтного типа для плавки чугуна в литейных цехах. Вагранки являются самыми распространенными печами в чугунолитейных цехах, - в них выплавляется около 95 % всего чугуна. Это связано с тем, что вагранки просты по конструкции, имеют высокий к.п.д. и удобны в эксплуатации. В свою очередь, вагранки разделяют по видам используемого топлива на коксовые, коксогазовые и газовые. Преимущество коксовых вагранок в использовании дешевой шихты с относительно низким содержанием кремния и марганца, низкая окислительная способность атмосферы внутри печи, а также возможность стабильной работы без подогрева воздуха в воздухоподогревателях. Преимущество газовых вагранок в использовании газообразного топлива - более дешевого по сравнению с коксом. Принято считать, что наиболее низкая себестоимость плавки чугуна в коксогазовых вагранках.
Вагранка состоит из 4 основных частей: 1) копильник - для накапливания чугуна перед разливкой. 2) шахта - часть вагранки от загрузочного окна до подины, заполненная шихтой и продуктами плавки. 3) труба (дымовая труба) - часть вагранки, создающая разрежение в верхней части шахты для удаления в атмосферу пылегазовых продуктов плавки. 4) искрогаситель - устройство, предназначенное для улавливания крупных раскаленных частиц и пыли, содержащихся в пылегазовых продуктах плавки.
Из всего разнообразия технологий переработки и утилизации металлургических материалов подавляющее большинство не вышло за рамки лабораторных или опытно-промышленных установок. Поэтому особую ценность имеют технологии, которые подтвердили свою осуществимость и экономическую значимость на промышленном уровне. Одной из таких технологий является технология OXY Cup, впервые реализованная в промышленном масштабе на заводе в Германии.
Экономический эффект при использовании данной технологии достигается благодаря низкой стоимости сырьевых материалов и возможности концентрировать цинк в виде товарной продукции (обогащенная цинком пыль или фильтр-кек). Процесс OXY Cup позволяет также легко перерабатывать без дополнительной подготовки такие тяжеловесные возвратные отходы, как настыли или металлические фракции шлака десульфурации. Ограничения по размеру перерабатываемых материалов зависят от размеров печи и для промышленной установки достигают 600-800 мм.
Большие объемы отходов, содержащих оксиды железа, можно перерабатывать в шахтных печах OXY Cup в виде самовосстанавливающихся брикетов. Обязательным компонентом брикетов является углеродсодержащий материал, необходимый для восстановления оксидов.
В материалах, образующих железоуглеродистый брикет, последовательное восстановление FeOx и окисление углерода происходят посредством промежуточных продуктов реакции СО и СО2. Предельная скорость воcстановления окисла железа регулируется прежде всего скоростью окисления углерода в смеси СО2/СО, которая преимущественно заполняет поры между частицами брикета. Скорость окисления углерода до СО достигает заметной величины при температурах выше 1000 °С, но существенно возрастает лишь при температуре 1400°С.
Печь OXY Cup является своего рода миниатюрой доменной печи как по исполнению, так и по технологическому процессу. В верхней части печи (колошник) располагается загрузочный бункер, ниже находится камера газоотвода. При такой конструкции исключается задымление колошника печи во время работы. Средняя часть печи (шахта) служит для предварительного нагрева шихтовых материалов и завершается зоной расплавления металла и шлака. В нижней части (горн) размещаются металлоприемник и устройство для разделения металла и шлака. В отличие от обычной доменной печи, в печи OXY Cup металл и шлак выдаются непрерывно в чугуновозные ковши или миксеры .Нижняя часть рабочего пространства печи заполнена коксом, образующим коксовую насадку. Горячее дутье при температуре 500--620 °С и кислород вдуваются через водоохлаждаемые фурмы и сопла в слой кокса, формируя высокотемпературную зону (1900-2500 °С). При таких температурах перегрев и науглероживание капель жидкого металла происходят быстро и эффективно при тесном контакте металла с коксом. Степень науглероживания в большой степени зависит от расстояния между подом печи и уровнем размещения фурм. Горячие газы, выходящие из фурменной зоны, в режиме противотока обеспечивают теплом протекание всех процессов в слое шихты (восстановление железа из оксидов, нагрев и плавление).
В зависимости от качества шихтовых материалов и технического состояния оборудования, процесс характеризуется следующими расходными коэффициентами на 1 т. чугуна:
Вагранка:
• Расход кокса - 500-650кг на 1тонну чугуна;
• Расход горячего дутья 1400-1560 нм3 на 1 тонну чугуна;
• Расход кислорода около 400нм3 на 1 тонну чугуна;
OXY CUP:
· Расход горячего дутья - 1100-1200 нм3;
· Расход кислорода - 150-200 нм3;
· Расход кокса - 200-300 кг;
Применение кислорода для обогащения дутья или, что более эффективно, для вдувания через кислородные сопла обеспечивает ряд преимуществ. В частности, при переработке большого количества оксидов железа с помощью кислорода можно поддерживать необходимую температуру коксовой насадки. Для этого варианта предпочтительней использовать вдувание кислорода, чем нагрев дутья. Можно использовать каупера (в первую очередь, когда возможно использовать оборудование остановленных доменных печей). В случае экономической целесообразности использования природного газа можно устанавливать в дополнение к фурмам газокислородные горелки с энергетической заменой кокса до 30 %.
В печи OXY Cup цинк вместе с шихтой проходит через зоны с различной температурой и с различным составом газовой атмосферы, начиная от холодной зоны в верхней части печи OXY Cup и до горячей фурменной зоны. Восходящий из горячих зон в виде паров цинк будет окисляться, обеспечивая равновесие реакций окисления-восстановления, которые почти полностью прекращают-ся при температурах ниже 300 °С, преобладающих на уровне газоотвода. Частицы ZnO, образующиеся при окислении газообразного цинка в области низких температур, имеют очень небольшие размеры и уносятся из печи с пылью. В зависимости от вида перерабатываемых отходов и организации рециркуляции цинка содержание его в колошниковой пыли составляет 25-30 %, что является товарным продуктом для дальнейшей переработки цинка. Также возможен дуплекс-процесс, при котором в одном агрегате (OXY Cup) происходит концентрация цинка в возгонах в виде цинкита, а во втором (например, печь DECM - электрококсовая плавка пыли) - получение металлического порошкового цинка. Такая технологическая схема обеспечивает улучшение экономических показателей утилизации отходов за счет получения продукта более высокой степени переработки.
В процессе работы печи OXY Cup было подтверждено, что наряду с окалиной в виде мелких фракций можно добавлять также крупнокусковой металлсодержащий материал для переплавки, который хорошо перерабатывается в такой печи. В частности, использовались настыли от обработки шлака, десульфурационный шлак и другие металлсодержащие материалы размером до 600 мм. После успешного завершения испытательного периода установка в 2004 г. была преобразована в полностью коммерческий агрегат, включающий оборудование для производства брикетов производительностью 300 тыс. т/год.
Окончательное решение в пользу технологии OXY Cup было принято после ее испытаний в течение года с учетом экономических показателей и степени освоения процесса. При этом на принятие такого решения оказали наибольшее влияние следующие факторы и особенности процесса OXY Cup: чугун, шлак и отходящие газы могут быть произведены и реализованы на метзаводе без каких-либо ограничений и без существенной реконструкции;
· сходство с доменным процессом;
· использование побочных металлсодержащих продуктов, как настыли, магнитные компоненты шлака десульфурации, конвертерный шлак;
· производственная гибкость в отношении шихты, производительности, длительности производственного цикла, требуемых простоев.
Сырье для изготовления брикетов подается вагонетками и смешивается с угольной мелочью, полученной при тушении кокса, и с цементом. Вибропресс формует брикеты, которые затем выдерживаются на участке отверждения в течение двух суток. Упрочненные брикеты затем подают ленточным транспортером к загрузочным бункерам, где уже находятся настыли, кокс и другие добавки. Вибродозатор формирует шихту заданного состава в загрузочной бадье, которую подают к печи.
Отходящие из печи газы подвергают влажной очистке в скруббере, после чего они соответствуют всем установленным нормам и требованиям. До 35 тыс. м3 очищенного газа может быть подано на электростанцию по существующим газопроводам.
В конце 2005 г. был опробован режим работы печи с использованием 100 % брикетов, без добавления в шихту скрапа или настылей; режим был освоен без проблем. Этот эксперимент подтвердил, что процесс OXY Cup может оказаться экономичным решением для производителей металла, которые не имеют постоянных поступлений скрапа и настылей.
Печь OXY Cup в сравнении с доменной печью имеет сравнительно небольшие размеры. Опыт эксплуатации крупных вагранок показал, что внутренний диаметр шахты печи OXY Cup для плавки брикетов нецелесообразно увеличивать более 3 м. Такая печь OXY Cup может перерабатывать в год до 520 тыс. т скрапа (настылей ) или 360 тыс. т. брикетов, в Смесь брикетов и скрапа характеризуется годовым объемом переработки в этих пределах в зависимости от пропорции компонентов в шихтовой смеси.
вагранка шихтовый железосодержащий дутье
Заключение
Технология OXY Cup позволяет получать горячий металл, шлак и отходящие газы - материалы, хорошо известные в черной металлургии. Для этого не требуется никаких изменений в производственном оборудовании или логистике. По этой технологии можно обрабатывать все виды оборотных железосодержащих отходов: настыли, десульфурационные шлаки, продукты переработки шлаков.
Другие преимущества технологии OXY Cup:
· высокая производственная гибкость (до 100 % скрапа, остановка в течение 2 мин.);
· стоимость горячего металла, получаемого в печи OXY Cup, ниже стоимости чугуна, выплавляемого в доменной печи;
· экономически целесообразное проведение десульфурации на специальной десульфурационной установке, а не в конвертере;
· повышение производительности кислородно-конвертерного цеха и использование более дешевого скрапа с повышенным содержанием цинка;
· оптимизация работы агломерационной фабрики благодаря исключению мелкофракционных компонентов.
· обогащенный цинком шлам (содержащий более 30 % цинка) может быть поставлен для последующего получения цинка.
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Устройство и рабочий процесс вагранки (плавильная печи шахтного типа). Описание технологии плавки. Материальный и тепловой баланс вагранки. Расчет размеров плавильной печи. Управление работой вагранки в период плавки. Дутье и период окончания плавки.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.03.2012Исследование особенностей плавки чугуна в вагранках. Изучение схемы устройства вагранки открытого типа с копильником. Усадочные раковины и пористость. Характеристика стадий процесса усадки сплава в форме. Технология изготовления ведущего шкива тепловоза.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 17.02.2014Преимущества применения обогащения дутья кислородом в доменном процессе: увеличение количества сжигаемого в единицу времени углерода, экономия тепла. Неблагоприятные изменения в тепловом балансе печи. Зависимость расхода кокса от концентрации кислорода.
реферат [988,4 K], добавлен 05.01.2011Выбор плавильного агрегата. Подготовка шихтовых материалов. Исследование порядка загрузки шихты. Анализ состава неметаллической части шихты и кладки. Расчет количества шлака без присадок извести, чугуна в шихте, остаточной концентрации кремния и магния.
практическая работа [164,0 K], добавлен 11.12.2012Вагранка как печь для получения чугуна посредствам переплавки металлической шихты с добавлением флюса. Описание технологии плавки, ее основные этапы и правила. Расчет геометрических размеров печи. Составление и анализ материального и теплового баланса.
курсовая работа [374,3 K], добавлен 03.06.2019Расчет шихты доменной печи. Средневзвешенный состав рудной смеси. Выбор состава чугуна и шлака. Оценка физических и физико-химических свойств шлака. Заплечики и распар, шахта и колошник. Профиль и горн доменной печи, показатели, характеризующие ее работу.
курсовая работа [465,5 K], добавлен 30.04.2011Качественный и количественный состав чугуна. Схема доменного процесса как совокупности механических, физических и физико-химических явлений в работающей доменной печи. Продукты доменной плавки. Основные отличия чугуна от стали. Схемы микроструктур чугуна.
реферат [768,1 K], добавлен 26.11.2012Свойства термообработки металла. Подготовка шихтовых материалов к плавке, заправка печи, загрузка шихты в печь. Восстановительный период плавки. Расчёты угара и необходимого количества ферросплавов. Выбор источника питания печи. Расчёт тепловых потерь.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 18.07.2014Технология получения чугуна из железных руд путем их переработки в доменных печах. Расчет состава и количества колошникового газа и количества дутья. Материальный баланс доменной плавки, приход и расход тепла горения углерода кокса и природного газа.
курсовая работа [303,9 K], добавлен 30.12.2014Технология выплавки сплава и работа оборудования. Выбор шихты для выплавки и огнеупорных материалов. Контроль качества продукции. Тепловой расчет печи, баланс плавки. Возможные виды брака, основные методы борьбы с браком, способы устранения брака.
дипломная работа [698,8 K], добавлен 14.06.2015Процесс плавки в тигельной печи с выемным тиглем. Расчет шихтовых материалов для плавки сплава МА3Ц: модифицирование, рафинирование. Определение необходимой емкости ковша, техника подготовительных работ перед заливкой. Механизм реализации заливки.
практическая работа [19,0 K], добавлен 14.12.2012Применение передельного чугуна в сфере производства и потребления, его классификационные признаки и потребительские свойства. Технология производства передельного чугуна и ее технико-экономическая оценка. Контроль качества товара и правила приемки.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.12.2010Конструкция и принцип работы доменной печи. Расчет шихты на 1 тонну чугуна, состава и количества колошникового газа и количества дутья. Определение материального и теплового балансов доменной плавки. Расчет профиля доменной печи (полезная высота и объем).
курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.05.2011Разработка режимов термической обработки пуансона из чугуна. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Планировка участка и проектирование тележно-камерной печи для термообработки. Расчёт ее конструкции и теплового баланса. Выбор типа нагревателей.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 11.06.2013Расчет окисления СО в СО2 в процессе непрямого восстановления железа и примесей. Определение шихты на 1 тонну чугуна, состава и количества колошникового газа и количества дутья. Теплосодержание чугуна по М.А. Павлову. Анализ диссоциации оксидов железа.
контрольная работа [18,1 K], добавлен 06.12.2013Характеристика расчета шихты аналитическим путем. Методы определения количества шихтовых материалов, обеспечивающих получение жидкого чугуна заданного химического состава и определенных механических свойств. Особенности технических условий на отливку.
практическая работа [24,7 K], добавлен 26.01.2010Описание работы плавильного цеха Аксуского завода ферросплавов. Выбор типа и мощности электрических печей. Процесс оплавления шихтовых материалов на производстве кремнистых сплавов. Расчет полезной мощности проектируемой печи и количества мостовых кранов.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 11.05.2012Разработка и расчет строительства доменной печи. Выбор и обоснование материалов, вспомогательных устройств, оборудования. Выбор, расчет и обоснование технологических параметров плавки. Обеспечение экологичности производства, безопасности условий труда.
дипломная работа [79,8 K], добавлен 22.11.2010Гранулометрический и химический состав сырых шихтовых материалов. Дозирование и физико-химические основы процесса. Введение плавки. Нарушения хода печи: повышенное содержание кремния, оксида хрома и углерода, срыв подины, загрязнение слитков шлаком.
курсовая работа [78,4 K], добавлен 20.09.2013Процессы разложения плавильных материалов. Процессы восстановления в доменной печи: термодинамика и кинетика восстановления оксидов. Влияние разных факторов на параметры этого процесса и их связь с технико-экономическими показателями доменной плавки.
контрольная работа [826,4 K], добавлен 30.07.2011