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
1 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。
2 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 1 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 和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。
3 國(guó)內(nèi)外工業(yè)化轉(zhuǎn)底爐運(yùn)行狀況
3、1 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 1 號(hào) Fasmet 爐新日鐵廣 廠 1 號(hào) Fasmet 爐從 2000 年 4月開始連續(xù)運(yùn)行, 至 2000年 7 月, 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 8 月,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 2 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 min和15~ 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、2 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 2 座國(guó)內(nèi)自行研發(fā)設(shè)計(jì)的的轉(zhuǎn)底爐, 于 2010年 5 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 2010年12 月到 2011 年 4 月, 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 年5 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 1 座 7 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 2 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 月, 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 7 月建成投產(chǎn)了 1 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 1 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]。
4 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、1 轉(zhuǎn)底爐工藝本身的局限性問(wèn)題
( 1) Fastmet、Inmetco 和 DryIron 工 藝的DRI 產(chǎn)品中脈石和 S 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 與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 S 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, Fastmet、Inmetco 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、2 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、3 針對(duì)轉(zhuǎn)底爐局限性而發(fā)展起來(lái)的技術(shù)
4、3、1 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 S 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 和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 S 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、2 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% 。
5 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 8 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、2 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 S 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、3 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。
6 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、1 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 Fasmelt和RedSmelt 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、2 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)。
7 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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