魏 征, 董子楓, 齊 慶, 趙秀麗, 白繼源, 曾 杰,李艷霞, 劉改換
(1.太原理工大學(xué) 煤科學(xué)與技術(shù)教育部和山西省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山西 太原 030024;2.大連理工大學(xué) 化工與環(huán)境生命學(xué)部, 遼寧 大連 116024;3.太原重工股份有限公司, 山西 太原 030024)
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行業(yè)縱橫
煤基直接還原鐵技術(shù)工藝分析★
魏征1,董子楓2,齊慶3,趙秀麗3,白繼源3,曾杰3,李艷霞3, 劉改換3
(1.太原理工大學(xué)煤科學(xué)與技術(shù)教育部和山西省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山西太原030024;2.大連理工大學(xué)化工與環(huán)境生命學(xué)部, 遼寧大連116024;3.太原重工股份有限公司, 山西太原030024)
分析煤基直接還原鐵工藝中隧道窯工藝和轉(zhuǎn)底爐工藝的流程、特點(diǎn),介紹自助研發(fā)的新型鐵礦粉預(yù)熱還原工藝。表明“煤制氣—豎爐”工藝將是我國(guó)生產(chǎn)直接還原鐵的優(yōu)先選擇途徑。
煤基直接還原隧道窯工藝轉(zhuǎn)底爐工藝鐵礦粉預(yù)熱還原工藝
直接還原鐵化學(xué)成分穩(wěn)定、雜質(zhì)含量少,是廢鋼的優(yōu)質(zhì)替代鐵源和特種鋼、優(yōu)質(zhì)鋼的冶煉原料。直接還原鐵生產(chǎn)工藝按所用還原劑不同可分為氣基直接還原鐵和煤基直接還原鐵。前者占到直接還原鐵產(chǎn)量的90%以上,但鑒于我國(guó)多煤少氣的現(xiàn)狀,開發(fā)利用煤炭生產(chǎn)直接還原鐵工藝具有充足的資源[1]。
按還原設(shè)備類型劃分,煤基直接還原鐵工藝一般可分為煤基豎爐工藝、隧道窯工藝、轉(zhuǎn)底爐工藝和回轉(zhuǎn)窯工藝[2]。鐵礦粉和還原煤發(fā)生反應(yīng)得到還原鐵的混合方式有內(nèi)配碳、冷固結(jié)球團(tuán)、含碳球團(tuán)、直接混合和環(huán)形布料等。
隧道窯工藝主要包括窯體、窯車、還原罐、推進(jìn)器、儀表、煤氣發(fā)生爐、風(fēng)機(jī)等設(shè)備[3]。一般的工藝流程是將鐵礦粉、煤粉和脫硫劑按一定比例和環(huán)形布料的方式裝入還原罐后,用窯車將還原罐推入隧道窯內(nèi),在高溫下發(fā)生還原反應(yīng)得到直接還原鐵。
昆鋼研究開發(fā)出新型隧道窯直接還原鐵工藝[4]。建成的年產(chǎn)4萬t的直接還原鐵隧道窯生產(chǎn)線已于2008年3月投產(chǎn),工藝流程如圖1所示。
圖1 隧道窯工藝生產(chǎn)直接還原鐵工藝流程圖
如圖1所示。首先,將還原劑(煤粉,w(C)≥75%,w(S)<0.4%)和脫硫劑(石灰,w(CaO)≥80%)干燥破碎混勻(一般脫硫劑占10%~25%)、鐵礦粉混勻干燥壓塊成形后,以“混合物—鐵料塊—混合物”的填料方式裝入還原罐內(nèi),并將還原罐置于臺(tái)車上推入隧道窯上部,使物料在溫度為200~900℃之間的預(yù)熱段內(nèi)蒸發(fā)水分和分解水化物;其次,還原段內(nèi)煤氣點(diǎn)燃后溫度在1 000~1 200℃之間,鐵礦粉通過時(shí)被固體C和其氣化產(chǎn)物CO還原成海綿鐵,原隧道窯工藝經(jīng)過整改后其金屬化率可達(dá)到92.17%、w(S)降低為0.037%;最后,在冷卻段內(nèi)將物料冷卻至常溫出窯后分離出海綿鐵,排出灰渣。該工藝用煤氣代替手燒煤,原料不會(huì)被融化、分離,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化裝卸料和自動(dòng)控制,且廢棄物排放達(dá)到環(huán)保要求,但還原鐵質(zhì)量易出現(xiàn)波動(dòng),因此需有效控制還原溫度,提高還原劑質(zhì)量及配料精確度。
傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)底爐工藝包括配料倉(cāng)、混合機(jī)、鏈篦機(jī)、轉(zhuǎn)底爐、冷卻機(jī)等設(shè)備[5]。粉煤、鐵精礦和黏結(jié)劑造球后進(jìn)入轉(zhuǎn)底爐,鐵礦粉被固體C及其揮發(fā)分(H2、CO)還原后得到海綿鐵。轉(zhuǎn)底爐工藝包括Fastmet、ITmk3、Inmetco、DRYIron、Comet等[6]。
北京大學(xué)在轉(zhuǎn)底爐工藝基礎(chǔ)上開發(fā)出轉(zhuǎn)底爐煤基熱風(fēng)熔融煉鐵工藝[7-8],工藝流程如圖2所示。
如圖2所示。首先,將鐵礦粉、粉狀還原煤(w(C) ≥50%,w(V)<15%)和粉狀黏結(jié)劑(原料粒度均<200目)烘干后輸送至配料倉(cāng),將混合物壓制成粒徑>8 mm的小球后輸送至用煙氣供熱的鏈篦機(jī),將球團(tuán)預(yù)熱干燥至水分<2%;其次,將球團(tuán)輸送至用煤氣燃燒供熱的轉(zhuǎn)底爐,含碳球團(tuán)加熱至1 350~1 450℃,使鐵礦粉被固體碳和CO還原得到的鐵和爐渣在高溫下熔化、聚集;最后,渣鐵出爐后經(jīng)冷卻機(jī)冷卻,篩分得到珠狀、成分如生鐵且不含脈石的成品。該工藝的特點(diǎn)是:還原反應(yīng)發(fā)生在固液兩相區(qū),而含碳球團(tuán)的還原和熔分發(fā)生在單獨(dú)的容器內(nèi);渣中w(FeO)少、產(chǎn)品雜質(zhì)含量低,但產(chǎn)品穩(wěn)定性差、礦種適用范圍小、脫硫能力差。還需進(jìn)行大量研究和實(shí)驗(yàn)才能應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中。
在熔融煉鐵工藝中,鐵礦粉需達(dá)到一定的預(yù)還原率才能提高后續(xù)熔融還原爐(SRV爐)的產(chǎn)能。本課題組正在研究開發(fā)一種與熔融煉鐵工藝相配套的鐵礦粉預(yù)熱還原工藝,該工藝的主要設(shè)備包括回轉(zhuǎn)烘干器和鐵礦粉回轉(zhuǎn)預(yù)熱還原窯。工藝流程如圖3所示。
圖2 轉(zhuǎn)底爐煤基熱風(fēng)熔融煉鐵工藝流程圖
圖3 鐵礦粉預(yù)熱還原工藝流程圖
如圖3所示。首先,鐵礦粉和添加劑被傳送至回轉(zhuǎn)烘干器內(nèi)脫水干燥(礦粉出口溫度≥100℃,含水量≤1%);其次,鐵礦粉和窯尾加入的煤粉(w(C)≥89%,w(S)<0.6%)直接混合后一起進(jìn)入回轉(zhuǎn)預(yù)熱還原窯內(nèi),使鐵礦粉被煤粉還原、鐵礦粉出口溫度達(dá)到750~850℃、還原率>10%;最后,進(jìn)入噴吹系統(tǒng)送至SRV爐熔融煉鐵。在回轉(zhuǎn)預(yù)熱還原窯內(nèi),礦粉干燥預(yù)熱所需熱量來自SRV爐產(chǎn)生的煤氣和煤粉(w(V)≥20%,w(A)<14%)燃燒。窯尾產(chǎn)生的500~650℃的尾氣先進(jìn)入回轉(zhuǎn)烘干器將鐵礦粉預(yù)熱,再進(jìn)入除塵系統(tǒng)回收帶走鐵礦粉。該工藝采用SRV爐煤氣和粉煤混燒技術(shù)對(duì)礦粉進(jìn)行加熱和還原,并利用礦粉載熱技術(shù)使礦粉與原料煤進(jìn)行二次還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)礦粉預(yù)還原,能量綜合利用率高。
1)現(xiàn)有的隧道窯和轉(zhuǎn)底爐工藝普遍存在產(chǎn)量低、能耗高、噸鐵煤耗大、經(jīng)濟(jì)效益差等缺點(diǎn),難以獲得大規(guī)模的應(yīng)用發(fā)展。
2)鐵礦粉預(yù)熱還原工藝流程短,礦粉處理量大、來源廣,噸鐵煤?jiǎn)魏牡?,仍需進(jìn)一步改進(jìn)工藝,以降低生產(chǎn)成本、提高工藝效率。
3)“煤制氣—豎爐”工藝能充分利用我國(guó)豐富的煤炭資源和成熟的煤制氣技術(shù)獲得直接還原鐵,已成為國(guó)內(nèi)研究熱點(diǎn)并有望作為非高爐煉鐵的優(yōu)選方向。
[1]齊淵洪,錢暉,周渝生,等.中國(guó)直接還原鐵技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及方向[J].中國(guó)冶金,2013,23(1):9-14.
[2]陳守明,張金良.煤基法豎爐直接還原鐵能耗低于高爐煉鐵[C] //第八屆(2011)中國(guó)鋼鐵年會(huì)論文集.北京:冶金工業(yè)出版社,2011.
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[4]趙全紅.新型隧道窯生產(chǎn)直接還原鐵實(shí)踐[J].昆鋼科技,2009 (1):26-28.
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[7]高文星,董凌燕,陳登福,等.煤基直接還原及轉(zhuǎn)底爐工藝的發(fā)展現(xiàn)狀[J].礦冶,2008,17(2):68-73.
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(編輯:賀焱)
Process Analysis of Coal-based Direct Reduction Iron Technology
WEI Zheng1,DONG Zifeng2,QI Qing3,ZHAO Xiuli3,BAI Jiyuan3,ZENG Jie3,LI Yanxia3,LIU Gaihuan3
(1.Key Laboratory of Coal Science and Technology of Shanxi Province and Ministry of Education,Taiyuan University of Technology,Taiyuan Shanxi 030024;2.Faculty of Chemical,Environmental and Biological Science and Technology,Dalian University of Technology,Liaoning Dalian 116024;3.Taiyuan Heavy Industry Co.,Ltd.,Taiyuan Shanxi 030024)
The processes and characteristics of tunnel kiln process and rotary hearth furnace process of coal-based direct reduction iron process are analyzed.Novel iron ore powder preheating and reducing process is introduced.It is indicted that“coal gas-shaft furnace”process would be the preferred adopted way of direct reduction iron production in China.
coal-based direct reduction,tunnel kiln process,rotary hearth furnace process,iron ore powder preheating and reducing process
TF04
A
1672-1152(2016)02-0041-03
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.02.16
2016-02-29
山西省科技重大專項(xiàng)(20131101037)
魏征(1992—),男,碩士研究生在讀,太原理工大學(xué)煤化工研究所,研究方向:煤熱解。