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工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐煉鐵技術(shù)的現(xiàn)狀及評(píng)述

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-13  來(lái)源:鞍鋼股份公司技術(shù)中心  作者:胡俊鴿, 杜續(xù)恩, 周文濤  瀏覽次數(shù):790
 
核心提示:介紹了已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐工藝的特點(diǎn), 以及國(guó)內(nèi)外工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐的運(yùn)行狀況; 對(duì)轉(zhuǎn)底爐工藝的局限性進(jìn)行了分析, 并介紹了針對(duì)其局限性而發(fā)展起來(lái)的技術(shù); 對(duì)比了轉(zhuǎn)底爐與其它工業(yè)化高鋅含鐵固廢處理工藝的優(yōu)劣, 展望了未來(lái)轉(zhuǎn)底爐技術(shù)的發(fā)展, 為國(guó)內(nèi)企業(yè)建設(shè)轉(zhuǎn)底爐提出了建議。

胡俊鴿杜續(xù)恩周文濤

鞍鋼股份公司技術(shù)中心遼寧 鞍山 114009)

摘 要介紹了已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐工藝的特點(diǎn)以及國(guó)內(nèi)外工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐的運(yùn)行狀況對(duì)轉(zhuǎn)底爐工藝的局限性進(jìn)行了分析并介紹了針對(duì)其局限性而發(fā)展起來(lái)的技術(shù)對(duì)比了轉(zhuǎn)底爐與其它工業(yè)化高鋅含鐵固廢處理工藝的優(yōu)劣展望了未來(lái)轉(zhuǎn)底爐技術(shù)的發(fā)展為國(guó)內(nèi)企業(yè)建設(shè)轉(zhuǎn)底爐提出了建議。

關(guān)鍵詞轉(zhuǎn)底爐工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐高鋅含鐵固廢處理

引 言

鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生各種含鐵塵泥其中含鋅量低的可以返回?zé)Y(jié)加以循環(huán)利用而含鋅量高的則不能用于燒結(jié)否則將影響燒結(jié)礦質(zhì)量和高爐操作所以需另外處理。近來(lái)年,美國(guó)、日本、中國(guó)和韓國(guó)部分鋼鐵企業(yè)采用轉(zhuǎn)底爐技術(shù)來(lái)處理高鋅含鐵塵泥。轉(zhuǎn)底爐工藝屬于非高爐煉鐵范疇有很多種其中已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的有 Fastmet、Inmetco、DryIron 和 ITmk3 等工藝。本文在介紹這些工藝運(yùn)行狀況的基礎(chǔ)上,對(duì)轉(zhuǎn)底爐的工藝特點(diǎn)、局限性及將來(lái)的發(fā)展進(jìn)行了評(píng)述。

已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的轉(zhuǎn)底爐工藝及其特點(diǎn)

工業(yè)化應(yīng)用最廣泛的轉(zhuǎn)底爐工藝是 Fastmet,其次是 Inmetco 工藝, ITmk3 和 DryIron 工藝的工業(yè)化爐較少。表 簡(jiǎn)要概括了已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的轉(zhuǎn)底爐工藝及其特點(diǎn)。

 

Fasmet、Inmetco 和 ITmk3 工藝的流程和設(shè)備配 置 基 本 相 似但 ITmk3 與 Fasmet Inmetco 工藝的還原溫度以及 DRI 產(chǎn)品質(zhì)量有很大不同而 Fasmet 與 Inmetco 工藝只是細(xì)微處有區(qū)別如爐溫分布、燒嘴形式、高溫廢氣熱量利用等。DryIron 工藝的最大特點(diǎn)是焦粉或煤粉與鐵礦粉或者含鐵固廢混合后直接壓制成塊不使用粘結(jié)劑而且這種含碳?jí)簤K在轉(zhuǎn)底爐單層裝料。

國(guó)內(nèi)外工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐運(yùn)行狀況

3、日本和美國(guó)轉(zhuǎn)底爐運(yùn)行狀況

日本由于環(huán)境制度非常嚴(yán)格所以從 2000年開始日本鋼鐵公司相繼建起了轉(zhuǎn)底爐來(lái)處理高鋅含鐵固廢如表 2[1~ 3]所示。新日鐵轉(zhuǎn)底爐使用天然氣作燃?xì)?font face="Times New Roman">, JFE 轉(zhuǎn)底爐使用焦?fàn)t煤氣作燃?xì)狻?/font>

 

( 1) 神戶鋼鐵公司加古川廠 Fasmet 轉(zhuǎn)底爐神戶鋼鐵公司加古川的Fasmet 爐作為示范爐生產(chǎn)時(shí)處理的含鐵含鋅粉塵來(lái)自鋼廠轉(zhuǎn)底爐還原溫度為 1 300~ 1 350 e , 還原時(shí)間為 12min。表 3[4]為當(dāng)時(shí)所用含碳球團(tuán)以及所產(chǎn) DRI的化學(xué)成分和鋅含量; DRI 金屬化率( MFe/TFe) 超過(guò)了 90% , 脫鋅率超過(guò) 90% ; 回收粉塵中鋅含量為 44170%

 

( 2) 新日鐵廣 廠 號(hào) Fasmet 爐新日鐵廣 廠 號(hào) Fasmet 爐從 2000 年 4月開始連續(xù)運(yùn)行至 2000年 完成設(shè)備性能測(cè)試并開始正常商業(yè)運(yùn)行之后于 2000 年 ,設(shè)備作業(yè)率曾達(dá)到 90%以上。該爐子在生產(chǎn)率為100 kg/ ( m2#h) 時(shí), DRI 金屬化率達(dá) 9119% ,脫鋅率為 9410%; 轉(zhuǎn)底爐布袋過(guò)濾器回收的粉塵含鋅量約為 6314% (其中 7819% 是氧化鋅),鐵含量小于 1% , 是煉鋅廠很寶貴的原料[ 4]。

( 3) 新日鐵光廠 DryIron 轉(zhuǎn)底爐新日鐵光廠生產(chǎn)不銹鋼使用 DryIron 轉(zhuǎn)底爐來(lái)處理電爐粉塵、酸洗沉渣和軋鋼氧化鐵皮等固體廢料在脫鋅和回收鐵的同時(shí)還回收了廢料中的鎳、鉻等合金成分。并根據(jù)這些廢料含水量大、含碳很少的特點(diǎn)對(duì)工藝作了適當(dāng)改進(jìn)即對(duì)廢料先干燥脫水再配入還原用焦粉,然后壓制成為較易還原的橢圓形塊。轉(zhuǎn)底爐還原溫度為 1 300 e , 還原時(shí)間 15min, DRI 產(chǎn)品用于電爐和 AOD 爐。自投產(chǎn)以來(lái)作業(yè)率保持在 80% 左右通過(guò)控制配料使DRI 的金屬化率為 70% ~ 80% , 同時(shí)回收鎳和鉻取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益[ 5]。

( 4) 新日鐵君津廠 Inmetco 轉(zhuǎn)底爐君津廠 座 Inmetco 轉(zhuǎn)底爐的冶煉溫度為1 250~ 1 300 e , 還原時(shí)間分別為 10~ 20 min15~ 30 min; 生球處理能力設(shè)計(jì)為 23 t/ h, 實(shí)際運(yùn)行時(shí)達(dá)到 25 t/ h; DRI 金屬化率設(shè)計(jì)為70% , 實(shí)際運(yùn)行時(shí)達(dá)到 75% ~ 85% ; 脫鋅率設(shè)計(jì)值 90% , 實(shí)際可達(dá) 92%[ 6~ 7]。

( 5) 美國(guó)商業(yè)化 IT mk3 轉(zhuǎn)底爐Steel Dynamics Inc( 鋼動(dòng)力公司于 2009 年第 4季度在美國(guó)的明尼蘇達(dá) Hoyt 湖投產(chǎn)了世界上第一座產(chǎn)能為 50 萬(wàn) t/ a 的 ITmk3 商業(yè)廠,使用當(dāng)?shù)氐蔫F燧巖屬于磁鐵礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)DRI。2011 年上半年設(shè)備作業(yè)率為 85% , 生產(chǎn)率 80% , 主要原因是煤傳輸系統(tǒng)出現(xiàn)了問(wèn)題。

3國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)底爐運(yùn)行狀況

我國(guó)工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐中以綜合利用復(fù)合礦為目的的有四川龍蟒、攀枝花和日照的轉(zhuǎn)底爐;以處理高鋅含鐵塵泥為目的的有馬鋼和沙鋼的轉(zhuǎn)底爐以生產(chǎn)預(yù)還原爐料為目的的有山西翼城、萊鋼和天津榮程等廠的轉(zhuǎn)底爐。

( 1) 日照鋼鐵的轉(zhuǎn)底爐

日照鋼鐵有 座國(guó)內(nèi)自行研發(fā)設(shè)計(jì)的的轉(zhuǎn)底爐于 2010年 月投產(chǎn)產(chǎn)能 20 萬(wàn) t/ a。投產(chǎn)后原料壓球系統(tǒng)、螺旋排料機(jī)和煙氣系統(tǒng)存在的問(wèn)題相繼暴露出來(lái)。經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)從 201012 月到 2011 年 產(chǎn)量基本穩(wěn)定在設(shè)計(jì)值的50%左右作業(yè)率低于 80% , DRI 金屬化率基本穩(wěn)定在 50% ~ 80% ; 產(chǎn)能和作業(yè)率不高的主要原因是煙氣處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷。2011 月對(duì)轉(zhuǎn)底爐煙氣系統(tǒng)拆除改造后爐子作業(yè)率和 DRI 金屬化率分別達(dá)到 90% 和 80% 左右[ 8]

生產(chǎn)的 DRI 已作為冷卻劑用于轉(zhuǎn)爐約 20~ 30kg/ t) , 因用量較少所以 DRI 質(zhì)量對(duì)煉鋼消耗、轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)成本和鋼水質(zhì)量的影響不是很明顯。轉(zhuǎn)底爐回收的含鋅粉塵中氧化鋅含量呈下降趨勢(shì)降低了其商業(yè)利用價(jià)值。

( 2) 四川龍蟒集團(tuán)的轉(zhuǎn)底爐

四川龍蟒集團(tuán)建設(shè)了 座 萬(wàn) t/ a 的轉(zhuǎn)底爐(處理釩鈦磁鐵礦)與電爐熔分相結(jié)合的工業(yè)試驗(yàn)性生產(chǎn)線目的是回收鈦、釩、鉻、鐵電爐熔分裝置用于生產(chǎn)鐵水和富鈦渣。該轉(zhuǎn)底爐于2007 年 月開始運(yùn)行曾因燒嘴、爐底盤、水封、加料機(jī)、爐頂、煙道、電爐蓋、爐殼等處發(fā)生事故而多次停爐維修直至 2010 年 10 才開始滿負(fù)荷作業(yè)。在轉(zhuǎn)底爐和電爐運(yùn)行期間, DRI 金屬化率穩(wěn)定在 70%~ 80% , 電爐富鈦渣 TiO2品位達(dá) 50%~ 52% , 比當(dāng)?shù)剽伨V TiO2 品位高出4~ 6 個(gè)百分點(diǎn)富鈦渣的商業(yè)價(jià)值已接近或等同于鈦精礦[ 9]。

( 3) 馬鞍山鋼鐵公司的轉(zhuǎn)底爐

馬鞍山鋼鐵公司引進(jìn)新日鐵君津廠的技術(shù)于 2009 年 月建成投產(chǎn)了 座處理能力為20 萬(wàn) t/ a 的轉(zhuǎn)底爐用于處理高鋅塵泥。在試生產(chǎn)過(guò)程中污泥烘干系統(tǒng)、離心機(jī)、潤(rùn)磨機(jī)、造球盤等相繼出現(xiàn)問(wèn)題經(jīng)過(guò)不斷的工藝優(yōu)化和技術(shù)改造, 2010 年 月作業(yè)率曾達(dá) 95%。其生產(chǎn)的 DRI 的金屬化率約為 80% , 用作高爐爐料[ 10]。

轉(zhuǎn)底爐工藝的局限性及針對(duì)其

局限性而發(fā)展起來(lái)的技術(shù)轉(zhuǎn)底爐工藝在工業(yè)化生產(chǎn)中出現(xiàn)了許多問(wèn)題有的是工藝本身的局限性問(wèn)題有的是配套裝置產(chǎn)生的問(wèn)題。概括來(lái)說(shuō), Fastmet、Inmetco和 DryIron 工藝本身的局限性問(wèn)題較多, ITmk3的工藝局限性問(wèn)題相對(duì)較少。

4、轉(zhuǎn)底爐工藝本身的局限性問(wèn)題

( 1) FastmetInmetco 和 DryIron 工 藝的DRI 產(chǎn)品中脈石和 含量較高, T Fe 和 DRI 金屬化率一般較低這是由其工藝特點(diǎn)決定的。Fastmet 和 Inmetco 工藝采用內(nèi)配煤粉作還原劑加粘結(jié)劑造生球鐵礦粉品位或固廢等鐵料的含鐵量、粘結(jié)劑用量及煤中所含的灰分和 S等有害元素將直接影響 DRI 的品質(zhì); DryIron Fastmet 和 Inmetco 相比制作入爐團(tuán)塊時(shí)雖不用粘結(jié)劑但鐵料和煤對(duì) DRI 的影響是一樣的。

要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) DRI, 需要高品位的鐵礦粉或含鐵量高的固廢和低灰分、低 的煤作還原劑才行。北京科技大學(xué)進(jìn)行的理論計(jì)算表明[11], 要想得到TFe 和金屬化率都達(dá)到 90%的 DRI 產(chǎn)品磁鐵礦的 TFe 應(yīng)達(dá) 6915%、赤鐵礦應(yīng)為 6815%,而煤的灰分應(yīng)小于 4%, S 應(yīng)低于 016% 。如果用普通高爐用鐵礦(品位 64% 左右和普通煤灰分約 12% ) , 那么由轉(zhuǎn)底爐得到的 DRI 產(chǎn)品的TFe 只有 78% , 金屬化率約為 85% 。另外,由于采用敞焰加熱還原的鐵可能發(fā)生再氧化,只有抑制這一現(xiàn)象才能獲得較高的金屬化率。所以, FastmetInmetco 和 DryIron 工藝的 DRI產(chǎn)品大都用作高爐原料也有用作轉(zhuǎn)爐和電爐爐料的但用量都很少以不至于影響煉鋼生產(chǎn)。

( 2) 轉(zhuǎn)底爐工藝普遍存在能耗高、生產(chǎn)率低的問(wèn)題。據(jù)報(bào)道轉(zhuǎn)底爐的煤耗約為 500 kg/t[ 1, 12]。由于轉(zhuǎn)底爐主要依靠輻射傳熱爐底只能鋪 1~ 3 層球團(tuán)故影響其生產(chǎn)率提高。

4轉(zhuǎn)底爐配套設(shè)備及粉塵利用問(wèn)題

( 1) 配套設(shè)備故障率高。轉(zhuǎn)底爐裝置類似于軋鋼環(huán)形加熱爐機(jī)械設(shè)備復(fù)雜高溫臺(tái)車、熱出料機(jī)及熱篩分設(shè)備故障率高運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較高。

( 2) 轉(zhuǎn)底爐粉塵的回收處理仍是個(gè)問(wèn)題。

日本研究發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)底爐原料中的鋅含量和氯含量對(duì)回收粉塵的鋅含量影響很大。在處理鋅含量為 20%、氯含量為 2% ~ 4% 的高鋅含鐵粉塵時(shí)(如電爐粉塵), 回收粉塵中鋅含量為 60% 左右如果轉(zhuǎn)底爐原料中鋅含量較低回收粉塵中的鋅含量也會(huì)降低直接影響其商業(yè)利用價(jià)值[13]。

4、針對(duì)轉(zhuǎn)底爐局限性而發(fā)展起來(lái)的技術(shù)

4、3、在轉(zhuǎn)底爐后配加熔融爐的工藝

針對(duì) Fastmet 和 Inmetco 工藝 DRI 產(chǎn)品中脈石和 含量較高的問(wèn)題產(chǎn)生了在其后接一熔融爐分 別能 夠 生 產(chǎn) 鐵水 的 Fastmelt RedSmelt 工藝。熔融爐可以是埋弧爐也可以是煤基熔化爐。將轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)的 DRI 熱態(tài)輸送至熔融爐脫 除渣可生產(chǎn)出與高爐相似的鐵水。神戶曾建了一座 Fastmelt 中試爐美國(guó)動(dòng)力鐵公司的這種工藝則實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。

4、3、厚料層 PSH 工藝

為解決轉(zhuǎn)底爐工藝料層薄、生產(chǎn)率低的缺點(diǎn), McMaster 大學(xué)提出了 PSH ( Paired StraightH earth Furnace) 工藝。 PSH 以 厚 料 層 ( 120mm) 、高火焰溫度( 1 600 e ) 、高能量利用率為基礎(chǔ)可以生產(chǎn)金屬化率達(dá) 90% 以上的具有高密度和高強(qiáng)度的 DRI, 能耗比當(dāng)前高爐低 30%,生產(chǎn)的 DRI 可直接用于電爐煉鋼。美國(guó)已把該技術(shù)列為技術(shù)路線圖中的一個(gè)研究項(xiàng)目并建設(shè)了 415 萬(wàn) t/ a 的示范廠其 DRI 金屬化率為95% 。

轉(zhuǎn)底爐與其它高鋅含鐵固廢處理工藝的對(duì)比

已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的鋼鐵廠高鋅含鐵固廢處理工藝除了轉(zhuǎn)底爐之外還有蒂森克虜伯鋼鐵公司使用的 OxyCup 豎爐工藝以及德國(guó)杜伊斯堡地區(qū) DK 公司的小高爐工藝。

5、1 OxyCup 豎爐工藝

德國(guó)蒂森克虜伯利用 OxyCup 豎爐回收高鋅含鐵固廢該裝置于 2004 年 月建成投產(chǎn)。把燒結(jié)機(jī)粉塵、高爐污泥、轉(zhuǎn)爐粉塵、軋機(jī)污泥、焦炭渣等含鐵含碳固體廢料混合后加入粘結(jié)劑制成六邊形型磚然后送入 OxyCup 豎爐冶煉。冶煉過(guò)程要求溫度為 620 e 的熱風(fēng) 30 000m3/ h、氧氣 3 500 m3/ h 左右產(chǎn)生的爐頂煤氣量大約 50 000 m3/ h, 熱值約為 4 300 kJ/ m3。爐頂煤氣部分用于加熱熱風(fēng)其余的并入鋼鐵廠總煤氣管網(wǎng)。鐵水產(chǎn)量為 15~ 65 t/ h, 渣量為 15~ 30 t/ h[14]。

OxyCup 豎爐當(dāng)年投資 2100 萬(wàn)歐元所用爐料除了蒂森克虜伯自己的高鋅含鐵固廢還外購(gòu)一部分。在生產(chǎn)鐵水的同時(shí)回收一部分高鋅洗滌塔污泥。正常生產(chǎn)中由高鋅含鐵固廢制成的型磚只是其中一部分爐料占 60% 以上), 另外還使用一部分其它料如熔劑、焦炭和廢鋼鐵等。豎爐爐渣可以用作水壩的建筑材料和其他水利工程建材。

5、小高爐工藝

在德國(guó)的 Duisburg- Hochfeld, DK 公司利用工作容積為 580 m3的小高爐處理歐盟的固體廢料主要冶煉鑄造鐵。轉(zhuǎn)爐泥、高爐瓦斯灰、瓦斯塵泥、軋鋼屑、電池等固體廢料和部分普通鐵礦經(jīng)過(guò)燒結(jié)機(jī)處理后送入高爐冶煉。小高爐入爐焦比為 630 kg/ t, 煤比為 70 kg/ t, 燃料比在 700 kg/ t 以上煤氣利用率較差, GCO約為30% ; 鐵水中 含量為 011% 左右。高爐入爐料鋅負(fù)荷和堿負(fù)荷分別為 38 kg/ t 和 815 kg/ t, 高爐瓦斯泥中鋅含量達(dá) 60% 以上可以作為回收鋅的原料。

5、轉(zhuǎn)底爐工藝與 OxyCup 和小高爐的對(duì)比

( 1) 工藝成熟性和生產(chǎn)穩(wěn)定性在轉(zhuǎn)底爐、OxyCup 和小高爐工藝中工藝最成熟和生產(chǎn)最穩(wěn)定的當(dāng)屬小高爐。但小高爐也有很大缺點(diǎn),如需要大量高鋅含鐵固廢原料在我國(guó)原料來(lái)源是個(gè)問(wèn)題另外國(guó)家現(xiàn)在限制小高爐生產(chǎn)所以不適合發(fā)展小高爐工藝。

( 2) 金屬鐵產(chǎn)品這三種工藝中一般轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)的是含鐵量和金屬化率不高的 DRI,

OxyCup 和小高爐生產(chǎn)的均是可直接用于煉鋼的鐵水。

( 3) 副產(chǎn)品三種工藝均產(chǎn)生一定量的富鋅爐塵而 OxyCup 和小高爐除此之外還有爐渣需要處理。

( 4) 還原劑轉(zhuǎn)底爐所需還原劑只是含碳球團(tuán)中的碳, OxyCup 除含碳型磚中的碳外還需一定量的焦炭小高爐則主要是焦炭。

( 5) 其它能源轉(zhuǎn)底爐需要一定量的燃?xì)鈦?lái)加熱以便使?fàn)t內(nèi)達(dá)到一定溫度要求; OxyCup和小高爐需要一定溫度的熱風(fēng)小高爐的熱風(fēng)溫度比 OxyCup 高得多而 OxyCup 還需要噴吹大量氧氣。

( 6) 投資考慮全部配套設(shè)備在內(nèi)小高爐因?yàn)樾枰獰Y(jié)廠、煉焦廠和熱風(fēng)爐噸鐵投資最貴其次是 OxyCup, 因?yàn)槠湄Q爐本體投資與轉(zhuǎn)底爐差不多除此之外還需要投資型磚技術(shù)、壓塊設(shè)施以及制氧設(shè)施相比來(lái)說(shuō)轉(zhuǎn)底爐投資最低。

綜合對(duì)比上述三種工藝在鋼鐵廠高鋅含鐵固廢處理方面轉(zhuǎn)底爐是最佳和最可行的因?yàn)樗恍枰慕固亢蜔犸L(fēng)不需要像小高爐投資那么大技術(shù)上也不像 OxyCup 那樣全部需要引進(jìn)。雖然大多數(shù)轉(zhuǎn)底爐工藝生產(chǎn)的 DRI 質(zhì)量不如 OxyCup 和小高爐但鋼鐵廠內(nèi)可以自行消化。

轉(zhuǎn)底爐技術(shù)的發(fā)展展望及對(duì)新建轉(zhuǎn)底爐的建議

6、轉(zhuǎn)底爐技術(shù)發(fā)展展望

未來(lái)轉(zhuǎn)底爐的發(fā)展基本上可有兩種定位。一種是以處理鋼鐵廠高鋅含鐵固廢和難選難燒鐵礦為目的主要生產(chǎn)高爐用 DRI, 代表性工藝有 Fastmet 和 Inmetco。這兩種工藝生產(chǎn)的 DRI質(zhì)量較差雖然為應(yīng)對(duì)此問(wèn)題而開發(fā)了 FasmeltRedSmelt 工藝并已有商業(yè)化生產(chǎn)廠但這兩種工藝能耗太高除了轉(zhuǎn)底爐耗用的煤炭和燃?xì)庵?/font>與轉(zhuǎn)底爐相配套的電弧爐耗電約為 500kWh/ t鐵水并不適合我國(guó)國(guó)情。我國(guó)北京科技大學(xué)曾提出了提高 DRI 質(zhì)量的破碎磁選-分離技術(shù)也曾對(duì)煤基熱風(fēng)熔融爐技術(shù)進(jìn)行過(guò)研究比較適合我國(guó)國(guó)情但距離商業(yè)化尚遠(yuǎn)。另一種則是以利用普通鐵礦或低級(jí)鐵礦增加產(chǎn)量為目的主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) DRI, 可直接用于電爐生產(chǎn)也可用作轉(zhuǎn)爐優(yōu)質(zhì)冷卻劑代表性工藝有ITmk3。但無(wú)論哪種轉(zhuǎn)底爐工藝都需要進(jìn)一步優(yōu)化主體系統(tǒng)和改進(jìn)配套技術(shù)如煙氣系統(tǒng)、熱出料機(jī)及熱篩分設(shè)備等進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)作業(yè)率。

6、關(guān)于新建轉(zhuǎn)底爐的建議

( 1) 如果只是以處理高鋅含鐵固廢為目的,建議上普通轉(zhuǎn)底爐同時(shí)著手研究在轉(zhuǎn)底爐后面配加提升 DRI 質(zhì)量的新技術(shù)以便將來(lái)形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研究成果。這種普通轉(zhuǎn)底爐國(guó)內(nèi)就有其生產(chǎn)的 DRI 質(zhì)量較低可用于高爐,也可少量用于轉(zhuǎn)爐。這種 DRI 在轉(zhuǎn)爐中用量較少的情況下不會(huì)對(duì)煉鋼產(chǎn)生影響用于高爐中可以改善高爐操作。新日鐵具有把質(zhì)量較低的DRI 用于高爐的豐富經(jīng)驗(yàn)其君津廠轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)的 DRI 用于高爐生產(chǎn)每使用 30 kg/ t 的 DRI就能降低燃料比約 7 kg/ t[ 7]。

( 2) 如果以增加煉鐵產(chǎn)能和生產(chǎn)煉鋼用優(yōu)質(zhì)冷卻劑為目的則應(yīng)考慮上先進(jìn)的轉(zhuǎn)底爐工藝如類似 ITmk3 的技術(shù)。

結(jié)束語(yǔ)

轉(zhuǎn)底爐技術(shù)在處理鋼鐵廠高鋅含鐵固廢方面具有一定優(yōu)勢(shì)在日本、中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)已有較多工業(yè)化應(yīng)用但許多爐子運(yùn)行效果并不理想而且也可能會(huì)產(chǎn)生低鋅爐塵副產(chǎn)品找不到合適買家。轉(zhuǎn)底爐技術(shù)僅有 30 多年的歷史,加上工藝本身具有的局限性以及一些配套技術(shù)和爐子控制技術(shù)并不成熟所以還有許多關(guān)鍵問(wèn)題需要解決。在目前嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下我們應(yīng)結(jié)合自身的需要思考是否應(yīng)立即上轉(zhuǎn)底爐以及上轉(zhuǎn)底爐的目的是為處理鋼鐵廠高鋅含鐵固廢還是兼顧增加煉鐵產(chǎn)能和將來(lái)發(fā)展非高爐煉鐵的需要而后慎重決策。

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