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      煉鐵高級(jí)技師技術(shù)論文要求(2)

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      煉鐵高級(jí)技師技術(shù)論文要求

        煉鐵高級(jí)技師技術(shù)論文篇二

        非高爐煉鐵技術(shù)概述

        摘要:隨著焦煤資源日益減少,高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展受到限制,非高爐煉鐵成為了日益關(guān)注的冶煉技術(shù)。文章闡述了非高爐煉鐵技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、分類,工藝流程及特點(diǎn),同時(shí)展望了其未來的發(fā)展前景。

        關(guān)鍵詞:非高爐煉鐵 直接還原 熔融還原 非焦煤

        一、引言

        目前,生鐵主要來源于高爐冶煉產(chǎn)品,高爐煉鐵技術(shù)成熟,具有工藝簡單,產(chǎn)量高,生產(chǎn)效率大等優(yōu)點(diǎn)。但其必須依賴焦煤,而且其流程長,污染大,設(shè)備復(fù)雜。因此,世界各國學(xué)者逐漸著手研究和改進(jìn)非高爐煉鐵技術(shù)。

        二、非高爐煉鐵工藝

        非高爐煉鐵是指以鐵礦石為原料并使用高爐以外的冶煉技術(shù)生產(chǎn)鐵產(chǎn)品的方法。在當(dāng)今焦煤資源缺乏,非焦煤資源豐富的情況下,非高爐煉鐵以非焦煤為能源,不但環(huán)保,而且省去了燒結(jié)、球團(tuán)等工序,縮短了流程。因此非高爐煉鐵一直被認(rèn)為是一種環(huán)保節(jié)能、投資小、生產(chǎn)成本低的生產(chǎn)工藝。非高爐煉鐵可分為直接還原煉鐵工藝和熔融還原煉鐵工藝兩種。

        1.直接還原煉鐵工藝

        直接還原煉鐵工藝是一種以天然氣、煤氣、非焦煤粉為能源和還原劑,在鐵礦石軟化溫度下,將鐵礦石中鐵氧化物還原成鐵的生產(chǎn)工藝。據(jù)統(tǒng)計(jì)直接還原冶煉工藝多達(dá)40余種,大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)[1]。目前,直接還原煉鐵工藝主要有氣基直接還原、煤基直接還原兩大類。

        1.1氣基直接還原

        氣基直接還原是指用CO或H2等還原氣體作還原劑還原鐵礦石的煉鐵方法。具有生產(chǎn)效率高、容積利用率高、熱效率高、能耗低、操作容易等優(yōu)點(diǎn),是DRI(directly reduced iron)生產(chǎn)最主要的方法,約占DRI總產(chǎn)量的90%以上[2]。氣基直接還原代表工藝有HYL反應(yīng)罐法、Midrex-豎爐法、流化床法等[3]。

        HYL反應(yīng)罐法是由墨西哥希爾薩(HojalataYLamina,HYLSA)公司于20世紀(jì)50年代初開發(fā)的,其工業(yè)化標(biāo)志著現(xiàn)代化直接還原的開始。HYL反應(yīng)罐法具有作業(yè)穩(wěn)定,設(shè)備可靠等優(yōu)點(diǎn),但其作業(yè)不連續(xù),還原氣利用差,能耗高及產(chǎn)品質(zhì)量不均勻。隨后HYLSA公司將反應(yīng)罐組整合成了一座豎爐,實(shí)現(xiàn)了工藝的連續(xù)化,同時(shí)明顯提高了生產(chǎn)熱效率和生產(chǎn)率。經(jīng)改進(jìn)的HYL法即是HYL-III法。

        Midrex-豎爐法與HYL-III法相似,也是采用的是連續(xù)性豎爐作業(yè)方式,具有污染較小,能耗低等優(yōu)點(diǎn)。Midrex-豎爐法是氣基DRI生產(chǎn)技術(shù)的主導(dǎo)工藝,也是最大的直接還原流程,全球約70%的DRI產(chǎn)量是利用Midrex-豎爐生產(chǎn)工藝。為提高對(duì)燃料的適應(yīng)性,Midrex公司把Corex與Midrex工藝聯(lián)合使用,開發(fā)了煤制氣-豎爐法,年產(chǎn)量超過了180萬噸,目前在印度有一座在正常運(yùn)行。

        流化床法采用鐵礦粉,省去了造塊過程,加快了反應(yīng)速率,降低了成本,提高了生產(chǎn)率。流化床流程法發(fā)展了近70年,曾開發(fā)過H-IRON,NU-IRON和HIB、NOVALFER及FIOR法[4]131-135,但由于無法解決工藝復(fù)雜,投資大,原料要求高,粉料易粘結(jié),能耗高等問題均退出了歷史舞臺(tái)。目前全球還在生產(chǎn)的流化床流程只有FINMET法,共有4套FINMET裝置在運(yùn)行,總產(chǎn)能220萬t/a,是繼MIDREX、ENERGIRON和SL-RN法之后的第四大直接還原流程法。

        1.2煤基直接還原工藝

        煤基直接還原是指以煤為主要能源,在高溫下將鐵礦石還原成金屬鐵的工藝。由于80%的氣基直接還原工藝必須依賴于天然氣,因此在天然氣資源有限,煤資源豐富的國家和地區(qū),以煤作為還原劑發(fā)展還原鐵技術(shù)已成為近期及將來發(fā)展的趨勢。煤基直接還原代表工藝有回轉(zhuǎn)窯法、轉(zhuǎn)底爐法、隧道窯法等。

        回轉(zhuǎn)窯法產(chǎn)鐵量占全世界的煤基直接還原法總產(chǎn)量的95%以上。2010年,全球由煤基回轉(zhuǎn)窯法生產(chǎn)的DRI約為1812萬噸,占DRI總產(chǎn)量的25.70%?;剞D(zhuǎn)窯法包括SL-RN法、CODIR法、DRC法、TDR法、ACCAR法[4]135-141,其中SL-RN法是生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的煤基直接還原工藝,產(chǎn)量占總回轉(zhuǎn)窯法的60%以上?;剞D(zhuǎn)窯技術(shù)成熟,以非焦煤為能源,并可以直接使用煤炭,非常適合非焦煤豐富,天然氣缺乏的地區(qū)發(fā)展。不過還存在生產(chǎn)率低,能耗高等亟待解決的技術(shù)問題。

        與回轉(zhuǎn)窯法相比,轉(zhuǎn)底爐法規(guī)模就要小的多。但該法具有反應(yīng)速度快、流程簡單、投資低、原料適應(yīng)性廣的優(yōu)點(diǎn),特別在處理冶金廢棄物以及保護(hù)環(huán)境等方面顯示出很大的優(yōu)越性和潛力。最早的轉(zhuǎn)底爐工藝是INMETCO和Fastmet工藝,主要用于含鐵廢棄物的冶煉,當(dāng)時(shí)獲得了很好的經(jīng)濟(jì)效益,但產(chǎn)出的鐵含有脈石和灰分,導(dǎo)致在煉鋼過程中渣量增加,減少鋼產(chǎn)量。隨后,美國Midrex公司開發(fā)了Fastmelt工藝,實(shí)現(xiàn)了渣鐵分離,明顯提高了海綿鐵的質(zhì)量。20世紀(jì)90年代日美聯(lián)合又開發(fā)了Itmk3工藝,解決了轉(zhuǎn)底爐對(duì)原料品位的苛求,被命名為“第三代煉鐵法”。

        隧道窯法也是一種重要的煤基直接還原法。與轉(zhuǎn)底爐法相比,具有設(shè)備簡單,操作容易,產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),但由于產(chǎn)能小、熱損失大、能耗高、勞動(dòng)生產(chǎn)率低等技術(shù)經(jīng)濟(jì)原因,國外已不再用它生產(chǎn)煉鋼用DRI,而是用于粉末冶金還原鐵粉生產(chǎn)的一次還原工序。

        2.熔融還原煉鐵工藝

        熔融還原工藝以煤、粉礦進(jìn)行冶煉,無需煉焦、燒結(jié)、球團(tuán)等工序,使煉鐵流程簡化,是煉鐵技術(shù)的重要發(fā)展方向。根據(jù)含鐵原料預(yù)還原的程度不同,熔融還原煉鐵工藝可分為一步法和二步法兩類。

        2.1一步法

        熔融還原法的研究開發(fā)工作開始于20世紀(jì)20年代,當(dāng)時(shí),該流程大多是在一個(gè)反應(yīng)器中一步完成全部熔煉過程,所以稱之為“一步法”。一步法有Dored法、Retored法、CIP法等[5],但由于這些方法存在著爐渣FeO含量過高、能耗大等技術(shù)問題均被淘汰。

        2.2二步法

        為了解決一步法出現(xiàn)對(duì)爐襯的強(qiáng)腐蝕及能量回收率低等難題,70年代國外開發(fā)出了“二步法”熔融還原技術(shù),所謂二步法就是將還原過程分解為固體狀態(tài)的預(yù)還原和熔融狀態(tài)的終還原兩個(gè)階段,并分別在兩個(gè)反應(yīng)器中進(jìn)行[6]。二步法是一種新式的熔融還原流程,其綜合了高爐煉鐵、直接還原和煉鋼技術(shù)的精華,能有效地利用熔融氧化鐵碳熱還原產(chǎn)生大量焦?fàn)t煤氣及反應(yīng)熱,減少了能量的損耗,同時(shí)采用煤作為能源,擺脫了昂貴的焦煤的束縛,大大降低了成本。   目前二步法主要以COREX[7]為代表。COREX法不使用焦煤,成本低,實(shí)現(xiàn)了能源的綜合循環(huán)利用,該技術(shù)具有流程短、污染低等優(yōu)點(diǎn),是世界鋼鐵工業(yè)的前沿高新技術(shù),是對(duì)傳統(tǒng)高爐煉鐵技術(shù)的一次革命。不過COREX過程有兩個(gè)問題亟待解決:即如何最大限度地利用高濃度CO+H2的尾氣和如何徹底擺脫焦煤的依賴。此外COREX產(chǎn)鐵規(guī)模相對(duì)小,設(shè)備運(yùn)行復(fù)雜。但在目前的環(huán)保壓力和國際上焦煤資源稀缺的情況下,COREX法具有很大的前途。此外還有FASTMELT、REDSMELT、FINMET等新技術(shù)[8]也已形成了生產(chǎn)能力。

        三、非高爐煉鐵技術(shù)的前景

        當(dāng)前,鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅速,同時(shí)也正面臨著嚴(yán)峻的形勢:高爐原燃料質(zhì)量劣化,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下滑,生產(chǎn)利潤下降,焦煤價(jià)格飆升。作為鐵冶煉主體工藝流程的高爐不僅依賴焦煤而且對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重,因此經(jīng)濟(jì)環(huán)保的非高爐煉鐵將成為鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要方向。

        DRI不僅是廢鋼的替代品,也是煉制優(yōu)鋼和特鋼的高級(jí)爐料。如今廢鋼的短缺及其質(zhì)量的下降,很大程度上促使了DRI生產(chǎn)的發(fā)展。2011年世界DRI產(chǎn)量高達(dá)7332萬噸,同比增長4.2%,作為生產(chǎn)DRI的非高爐工藝將具有很大的前途。

        非高爐煉鐵工藝具有以非焦煤為能源,對(duì)原料和燃料適應(yīng)性強(qiáng);工藝過程可控性好,能耗低,污染小,可減輕鋼鐵工業(yè)的環(huán)境和資源壓力等一系列優(yōu)點(diǎn),非高爐煉鐵技術(shù)必會(huì)引起世界范圍的重視。目前非高爐煉鐵技術(shù)還處于起步階段,具有廣闊的發(fā)展空間,幾年后非高爐工藝必將會(huì)陸續(xù)的實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。

        四、結(jié)論

        高爐煉鐵依然是現(xiàn)代鐵冶煉的主導(dǎo)流程,其產(chǎn)量大,產(chǎn)品質(zhì)量高,是全球主要生鐵的主要來源。所以,加強(qiáng)完善高爐煉鐵技術(shù),是改善鋼鐵工業(yè)能源結(jié)構(gòu)、緩解我國主焦煤資源短缺矛盾的重要手段。

        非高爐煉鐵是鋼鐵工業(yè)擺脫對(duì)焦煤能源的依賴和發(fā)展短流程鋼鐵生產(chǎn)的重要途徑,是實(shí)現(xiàn)復(fù)合礦、難選礦綜合開發(fā)利用的有效方法。發(fā)展非高爐煉鐵工藝是鋼鐵工業(yè)的重要前沿技術(shù)和發(fā)展方向,也是調(diào)整鋼鐵工業(yè)及鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)環(huán)境的重要環(huán)節(jié)之一。

        盡管非高爐煉鐵工藝目前其技術(shù)還不夠成熟,無法與傳統(tǒng)的高爐煉鐵工藝相抗衡,但隨著其工藝的逐步發(fā)展與完善,必將對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

        參考文獻(xiàn)

        [1]杜俊峰,袁守謙.積極發(fā)展直接還原鐵DRI生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)對(duì)21世紀(jì)電爐廢鋼緊缺的挑戰(zhàn)[J].工業(yè)加熱,2002(2):1-2.

        [2]朱德慶,徐小鋒.潤磨強(qiáng)化磁鐵礦球團(tuán)一步法直接還原工藝及機(jī)理研究[J].鋼鐵,2007,42(10):6-10.

        [3]王定武.幾種非高爐煉鐵技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展[N].世界金屬導(dǎo)報(bào),2010(010):1-4.

        [4]方覺.非高爐煉鐵工藝與理論[M].2.北京:冶金工業(yè)出版社,2010.

        [5]周藝發(fā),展渝生.煤基熔融還原煉鐵新工現(xiàn)狀評(píng)述[C].2006年中國非高爐煉鐵會(huì)議論文集,上海,2006:42-56.

        [6]趙沛,郭培民基于低溫快速預(yù)還原的熔融還原煉鐵流程[J].鋼鐵,2009,44(12):13-16.

        [7]胡俊鴿,高戰(zhàn)敏.Corex、Finex和HIsmelt技術(shù)的發(fā)展近況[J].鋼鐵研究,2007,35(4):55-58.

        [8]李振洪,張海濤.非高爐煉鐵設(shè)備形式的選擇[J].世界金屬導(dǎo)報(bào);2010(015),1-6.

        
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