Способ производства офлюсованного агломерата
Использование: изобретение относится к термическим способам окускования железных руд и тонкозернистых концентратов и может быть использовано при спекании руд и концентратов цветных металлов. Сущность: тепловой режим спекания регулируют расходом топлива на зажигание и дополнительный нагрев и разностью массовых концентраций углерода твердого топлива в шихтах верхнего и нижнего слоев, численные значения которых рассчитывают по формулам, приведенным в тексте описания изобретения. Эффективную теплотворную способность топлива рассчитывают как разность между низшей теплотой горения и количеством тепла, которое расходуется на эндотермические реакции взаимодействия углерода твердого топлива в шихте с СO2 и H2Oпар. Технический результат заключается в снижении энергетических затрат на процесс сжигания, увеличении удельной производительности агломашин и повышении качества агломерата. 3 табл.
Изобретение относится к термическим способам окускования железных руд и тонкозернистых концентратов из бедных магнезитовых руд и может быть использовано при спекании аглоруд в черной и цветной металлургии.
Известен способ агломерации [1], суть которого заключается в следующем. С целью увеличения производительности, повышения качества агломерата и снижения расхода твердого топлива содержание топлива в шихтах нижнего и верхнего слоев задают в зависимости от удельного расхода топлива на зажигание и дополнительный нагрев слоя и общей весовой концентрации топлива в шихте. Указанная зависимость выражена формулой






Qэф = Qсн - Qэ.р(4)
где V - расход топлива на зажигание и дополнительный нагрев, м3(кг/ч);
Qнагр. - количество тепла, расходуемое на сушку и нагрев шихты до температуры tш


Qэф - эффективная теплотворная способность топлива, сжигаемого в зажигательном горне, МДж/м3 (кг);
Sгш - поверхность шихты под зажигательным горном, м2;

Qсн - низшая теплотворная способность топлива в сухом состоянии, МДж/м3 (кг);
Qэ.р. - количество тепла, расходуемого на эндотермические реакции взаимодействия CO2 и H2Oпар с углеродом твердого топлива в шихте, нагретой до tш

и разностью массовых концентраций углерода в шихтах верхнего и нижнего слоев

где

Mст - количество углерода твердого топлива, расходуемое на реакции взаимодействия с CO2 и H2Oпар, содержащихся в продуктах горения, кг/м2;
Mвш.сл - масса шихты верхнего слоя с поверхностью нагрева 1 м2, кг/м2. Существенные признаки, характеризующие изобретение. 1. Расход топлива на зажигание и дополнительный нагрев рассчитывают с учетом затрат тепла на эндотермические реакции с твердым углеродом топлива в шихте по реакциям
CO2 + Ст -> 2CO - 166,32 МДж (6)
H2O + Ст -> H2 + CO - 124,87 МДж (7)
По реакциям рассчитывают величину Qэ.р., равную

где




tш, oC: 1050; 1100; 1150; 1200;




2. В качестве характерного параметра топлива, используемого для зажигания и дополнительного нагрева, предлагается величина эффективной теплотворной способности, равная
Qэф = Qсн - Qэ.р , МДж/м3 (кг) (9)
где Qcн - низшая теплота сгорания, МДж/м3 (кг) на сухую массу. 3. Массу шихты, нагреваемую горными газами до tш

M*ш =




где M*ш - масса шихты, нагретая до tш


Sо - поверхность нагреваемой шихты, равная 1м2;

V*сп - вертикальная скорость спекания под зажигательным горном, которую рассчитывают по формуле

где


где Hсл - высота спекаемого слоя шихты, м;
Vа.м. - скорость движения агломашины, м/мин.;
La.m. - длина рабочей ветви агломашины, м;
R - коэффициент, отражающий изменение вертикальной скорости спекания под зажигательным горном, равный 0,30 -0,50 (минимальные значения относятся к условиям, когда содержание кислорода в горных газах составляет 5 - 6%, максимальное - при содержании кислорода 10 - 12%). Подставив в формулу (10) выражения (11) и (12), получим окончательную формулу для расчета массы шихты, нагреваемой горновыми газами до tш


4. Количество тепла, расходуемого на сушку и нагрев шихты до температуры tш

Qнагр. = M*ш

где Cш - теплоемкость шихты при 1000 - 1200oC, МДж/кг

tш - температура шихты

2,255 - теплота испарения воды, МДж/кг;
MW - масса испарившейся воды, содержащейся в шихте, нагретой до

5. Расход топлива для зажигания и дополнительного нагрева рассчитывают по формуле

где Sгш - поверхность шихты под сводом зажигательного горна, м2;

V - расход топлива для зажигания и дополнительного нагрева, м3(кг)/ч. Выражение в правой части формулы (15) состоит из двух множителей. Первый из них (Qнагр./Qэф.) Sгш - несет физическую суть формулы: количество топлива, которое требуется израсходовать, чтобы нагреть шихту под зажигательным горном до


Второй множитель (60/



Vгo = Qнагр/Qэф, м3/м2 (17)
6. Разность массовых концентраций углерода топлива в шихтах верхнего и нижнего слоев загрузки рассчитывают по формуле

где Cвт.сл-Cнт.сл - содержание углерода топлива в шихтах верхнего и нижнего слоев загрузки, мас.%;

где Pст - удельный расход углерода топлива по реакциям взаимодействия с CO2 (6) и H2O (7), равный 0,536 кг/м3 (12:22,4 = 0,536);

Vгo - расход топлива на зажигание и дополнительный нагрев, м3/м2 (17);
Mвш.сл - масса шихты верхнего слоя с поверхностью нагрева 1 м2, кг/м2. Признаки, отличительные от прототипа [2]. 1. В основу способа расчета расхода топлива на зажигание и дополнительный нагрев положена оценка эффективной теплотворной способности этого топлива, которую рассчитывают как разность между низшей теплотой горения и количеством теплоты, расходуемой на эндотермические реакции (6) и (7), протекающие в нагретой части слоя (8). 2. В качестве характеристических параметров топлива используют низшую теплоту горения и количество CO2 и H2O, образующихся при его сгорании. 3. Затраты тепла на нагрев шихты под зажигательным горном рассчитывают по отношению массы шихты, нагреваемой до



1. Тип агломашины: АКМ-312 с двухслойной загрузкой шихты. 2. Состав агломерационной шихты:
1) рудная часть: концентраторы ЛебГОКа 82,05% и КМА-руда 17,95%;
2) сырые флюсы: известняк 45,6%, доломитизированный известняк 54,4%; всего в шихте - 10,3%. 3. Конструкционные параметры зажигательного горна:
L - 10 м; B - 4,08 м; поверхность шихты под сводом зажигательного горна - 40,0 м2. 4. Температура зажигания 1150oC. 5. Скорость агломашины (Vа.м.) 3,5 м/мин. 6. Высота спекаемого слоя 400 мм (соотношение шихты по слоям загрузки 1: 1). 7. Насыпная плотность шихты

1) природный газ
2) коксовый газ
3) доменный газ
4) смешанный газ I (12%) природного и 88% доменного газа)
5) смешанный газ II (25% коксового и 75% доменного газов)
Вариант "4" (смешанный газ I) соответствует условиям работы аглофабрики АО "НЛМК". II. Основные характеристические параметры шихты и теплообменных процессов:
1) теплоемкость шихты Cш = 0,00095 МДж/(кг

2) температура нагретого слоя шихты tш = 1080oC;
3) значение коэффициента

4) значение коэффициента R = 0,30. III. Методика расчета. 1. Расчет количества и состава дымовых газов, образующихся при сгорании топлива (



где H2, CO2, CO, CH4 и C2H6 - содержание соответствующих газов в топливах (табл. 1), %;
2


CO2 + Cт -> 2CO - 166,32 МДж (6)
H2Oпар + Cт -> H2 + CO - 124,87 МДж (7)
Расчет ведется по формуле (8). Значение коэффициента

Qэ.р. = 0,85 (7,425



где 2,166 и 1,021 - количество соответственно CO2 и H2Oп, образующихся при сгорании 1 м3 природного газа (табл. 2). Рассчитанные таким образом значения Qэ.р. для других газообразных топлив приведены в табл. 3. 3. Расчет эффективной теплотворной способности газообразных топлив. Расчет ведется по формуле (9). Значения Qcн приведены в табл. 1, значения Qэ.р. - в табл. 3. Здесь же приведены рассчитанные значения Qэф. Для природного газа расчет имеет вид
Qэф = 33,41 - 18,504 - 14,91 МДж/м3 (22)
Подобным же образом рассчитывают значения Qэф для других газообразных топлив (табл. 3). 4. Расчет массы шихты, нагретой до tш


Эта величина действительна для всех пяти видов газообразных топлив. 5. Расчет количества тепла, расходуемого на сушку и нагрев шихты. Расчет ведется по формуле (14)

Как и значение M*ш, эта величина остается постоянной для всех видов газообразных топлив. Здесь следует еще раз указать, что величина Qнагр соотносится с продолжительностью нагрева шихты, выражаемой через

6. Расчет количества газообразного топлива, расходуемого на зажигание и дополнительный нагрев. Расчет выполняется по формуле (15). Применительно к варианту с природным газом он имеет вид:

Подобным образом выполняются расчеты для всех других видов топлив. Рассчитанные значения V и значения Qэ.р., Qэф, V,


Таков удельный расход углерода топлива при сжигании в зажигательном горне 1 м3 природного газа. Для всех других топлив эти величины гораздо меньше (табл. 3). Общее количество углерода твердого топлива, расходуемое за время зажигания, равно

Подставив в это выражение соответствующие значения, получим значение величины


Подставим в эту формулу соответствующие значения для варианта с природным газом

где 370 - масса шихты верхнего слоя ( 1850


Результаты расчетов конечных величин для всех пяти вариантов газообразных топлив приведены в табл. 3. Их анализ показывает, что предлагаемый способ регулирования теплового режима спекания тесно указывает теплофизическую характеристику зажигательного топлива с распределением твердого топлива по слоям спекаемой шихты. Например, доменный и коксовые газы требуют наиболее высокой разности по содержанию топлива в шихтах верхнего и нижнего слоев загрузки: 3,71% и 2,11% соответственно. Минимальная разность приходится на вариант с использованием природного газа 0,87%. Таким образом, предложенный способ позволяет произвести предварительную оценку проектируемому варианту применения газообразного топлива для зажигания и дополнительного нагрева шихты при производстве офлюсованного агломерата и сформулировать требования к составу смешанного газа в зависимости от технологического режима спекания, например, высоты слоя, способа загрузки, состава шихты и т.п. Источники информации
1. Патент 1790616. кл. C 22 B 1/16, 1993. 2. Авторское свидетельство 1291614, кл. C 22 B 1/16, 1987. 3. Теплофизические свойства топлив и шихтовых материалов черной металлургии. Справочник /В.М.Бабошин, Е.А.Кричевцов, В.М.Абзалов, Я.М.Щелоков. - М. : Металлургия, 1982, 152 с.
Формула изобретения

где V - расход топлива на зажигание и дополнительный нагрев, м3(кг)/ч;
Qнагр - количество тепла, расходуемое на сушку и нагрев шихты до температуры tш


Qэф - эффективная теплотворная способность топлива, сжигаемого в зажигательном горне, МДж/м3(кг);
Sгш - поверхность шихты под зажигательным горном, м2;

Qсн - низшая теплотворная способность топлива в сухом состоянии, МДж/м3(кг);
Qэ.р - количество тепла, расходуемое на эндотермические реакции взаимодействия CO2 и H2Oпар. с углеродом твердого топлива в шихте, нагретой до tш


где

Mст - количество углерода твердого топлива, расходуемое на реакции взаимодействия с CO2 и H2Oпар, содержащихся в продуктах горения топлива, кг/м3;
Mвш.сл - масса шихты верхнего слоя с поверхностью нагрева 1 м2, кг/м2.
РИСУНКИ
Рисунок 1