SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Шихтовщик доменной печи
 – это область науки или отрасль
промышленности, охватывающая
различные процессы получения металлов
из руд и других материалов, а также
процессы, способствующие улучшению
свойств металлов и сплавов.
 Металлы являются основой экономики
страны. В природе очень редко металлы
встречаются в чистом виде. К ним
относятся золото, серебро, медь.
Остальные металлы находятся в виде
соединений – руд, которые принято
называть полезными ископаемыми. На заре
развития человеческого общества люди
научились получать и обрабатывать такие
металлы, как медь, железо, серебро,
золото, олово и свинец.
 Металлы и сплавы условно принято
подразделять на две основные группы -
черные и цветные. Такая классификация
сложилась исторически. К черным
металлам относят железо и его сплавы
(чугун, сталь, ферросплавы). Остальные
металлы составляют группу цветных.
 Скопление минералов на какой-либо территории называется
месторождением. Месторождения по условиям разведанности и условиям и
изученности делят на несколько категории, обозначаемых буквами
латинского алфавита –А, В и С.
 К категории А относятся записи, вполне установленные и опробованные
детальными разведками.
 К категории В относят запасы, количество которых достаточно
разведками, но граница рудных тел установлены еще недостаточно
определено.
 К категории С относят запасы, выявленные естественными обнажениями
и геофизическими данными.
 Оценка целесообразности и перспективности месторождения запас его
должен быть около 250-500 млн.т.
 Месторождения железных руд Европейской части СНГ. Кривороженское
месторождение, Белозерское месторождение, Керченское месторождение,
КМА. Мурманская область: Олегорское, Ено-Ковдорское, Костамукшское,
Магнитогорское месторождения.
 Кустанайская область. Соколовское, Сарбайское, Качарское, Лисоковское,
Аятское.
 Центральный Казахстан. Атасуйское, Кен-Тюбе тогайская группа
 Железо является распространенным
элементом в природе. Так, по
распространению в земной коре оно
занимает четвертое место (4,2%) после
кислорода (49,7%), кремния (26%) и
алюминия (7,45%). Железо как составная
часть входит почти во все горные породы,
однако многие нельзя считать рудами.
 Марганцевые руды применяют в основном
для выплавки ферросплавов, содержащих
10—82 % Мn, И иногда добавляют в шихту
доменной плавки при выплавке
передельных чугунов для получения в них
повышенного (до 0,6—0,8 %) содержания
марганца.
 Минералы, образующие руды марганца,
немногочисленны, хотя марганец входит в состав
большого количества природных соединений.
Марганцевые руды промышленных типов можно
подразделить на четыре разновидноости:
 а) оксидные руды, представляющие минералы —
пиролюзит (МnO2), браунит (Мn2О3), псиломелан
(mMnО2 · МnО + Н2O), гаусманит (Мn3O4), манганит
(Мn2О3·Н2O);
 б) карбонатные руды, содержащие марганцевый
шпат или родохрозит (МnСO3);
 в) силикатные руды, содержащие
родонит (MnSi03);
 г) окисленные руды, представляющие продукт
окисления карбонатных и силикатных руд.
 Содержание марганца в этих минералах составляет
от 41,9 до 72,1 %. Однако в добываемых
марганцевых рудах из-за примесей содержание
марганца составляет 20—45 и редко 50—57 %.
Пустая порода по своему составу аналогична же-
лезным рудам и в основном представлена
кремнеземом и в меньшей степени глиноземом.
Известковая пустая порода встречается довольно
редко.
 Добываемые марганцевые руды обычно
подвергают промывке или гравитационно-
магнитному обогащению с получением кон-
центратов, содержащих 40-56 % марганца.
 В зависимости от области потребления к
марганцевым рудам и концентратам предъявляют
определенные требования по химическому составу
и физическим свойствам.
 Флюсы вводят в доменную печь для перевода пустой породы
железосодержащей шихты и золы кокса в шлак требуемого
химического состава, обладающего определенными
физическими свойствами.
 Температура плавления оксидов, входящих в состав
пустой породы агломерата, окатышей или руд, а также в золу
кокса (SiO2 - 1710, А12Оэ - 2050, СаО - 2570, MgO -2800 °С),
значительно выше температуры шлака в доменной печи
(1450—1600 °С). Вместе с тем при определенном соотношении
указанных оксидов образуются легкоплавкие составы, которые
имеют температуру плавления ниже 1300 °С и
характеризуются хорошей текучестью при 1450—1600 °С.
 Необходимо также, чтобы шлаки, получаемые в доменной
печи, содержали определенное количество основных оксидов
(СаО и MgO) для обеспечения требуемой десульфурирующей
способности. Например, рекомендуется, чтобы в шлаках от-
ношение (СаО + MgO) : (Si02 + Al2О3) составляло около 1,0, а
отношение SiО2: А12Оэ было равно 2—4,5.
 Таким образом, в зависимости от состава пустой
породы руды и вида топлива нужно применять
основные, кислые или глиноземистые флюсы.
Добываемые руды, как правило, содержат кислую
пустую породу и характеризуются приемлемым
соотношением Si02 и Al2O3, поэтому по
технологическим причинам обычно применяют
основной флюс— известняк, состоящий из
карбоната кальция СаСО3, или
доломитизированный известняк, содержащий,
кроме СаСO3 еще MgCOs.
 Известняк вводят в измельченном состоянии
(размер зерен 3—0 мм), поэтому не требуются
его высокая механическая прочность и
кусковатость. Необходимо лишь, чтобы в
известняке было немного Si02, Al203, серы и
фосфора. Известняк хорошего качества
содержит, %: 52—54,5 СаО (против 56 в
чистом СаСО3); 0,6-1,0 SiO2; 0,005-0,01 S и
0,008—0,015 Р. В обычном известняке
содержится 0,5—3, а в доломитизированном 5—
10% MgO и более.
 При доменной плавке используют также некоторые
отходы производства, содержащие Fe, Mn, СаО и
MgO и являющиеся заменителями железных руд и
флюса. К ним относят колошниковую пыль,
сварочный шлак и окалину нагревательных
печей, пиритные огарки и шлаки мартеновского
производства. Наиболее широко применяют
колошниковую пыль, получаемую в доменных
цехах.
 Она состоит из железосодержащих материалов и
кокса, уловленных при очистке газа доменных
печей. В пыли содержится 40—56 % Fe и 3—15 % С.
С целью утилизации ее добавляют в шихту к рудам
или концентратам при их окусковании.
 Основным топливом доменной плавки является кокс —
кусковой пористый материал из спекшейся
углеродистой (83—88 %С) массы, получающейся при
прокаливании каменного угля без доступа воздуха.
Вследствие своей прочности, термостойкости
(способности не растрескиваться) и способности не
спекаться кокс сохраняет форму кусков на всем пути
движения шихты от колошника до горна. Благодаря
этому кокс разрыхляет столб шихты в печи,
обеспечивая необходимую ее газопроницаемость. В
нижней части печи (в заплечиках и горне) только кокс
остается в твердом состоянии, образуя как бы
подвижную дренажную решетку (коксовую насадку),
через которую в горн стекают жидкие продукты плавки,
а вверх проходят газы.
 Естественные твердые виды топлива не пригодны для
доменной плавки вследствие низкой термостойкости и
из-за склонности к спекаемости, поэтому кокс не может
быть заменен другим топливом; возможна лишь
частичная замена кокса газообразным, жидким и
пылеугольным топливом.
 Как топливо кокс, сгорая у фурм,
обеспечивает доменную печь теплом,
необходимым для нагрева и расплавления
шихты протекания процессов
восстановления железа из оксидов. Кроме
того, углерод кокса является
восстановителем и служит для
науглероживания железа, а продукт
сгорания кокса — газ СО также является
восстановителем.
 Кокс содержит 83—88 % углерода; 8—13 % золы; 0,7-1,5%
летучих; 0,5-5% влаги; 0,4-1,8% серы; 0,02—0,05 % фосфора.
Кокс хорошего качества светло-серого цвета и при ударе
куска о кусок издает легкий звон. Удельное количество тепла
при сгорании кокса 28000—31500 кДж/кг. Наряду с высокой
теплотой сгорания кокс как доменное топливо должен
обладать определенным комплексом свойств, эти основные
свойства следующие:
 -высокая прочность, чтобы кокс не был раздавлен столбом
вышележащей шихты в печи и не истирался при движении от
колошника до фурм, а также высокая термостойкость, чтобы
он не растрескивался при нагреве. В случае
измельчения в печи кокса сильно снижается
газопроницаемость шихты.
 -малое содержание золы, основными составляющими которой
являются Si02 и А12О3. ДЛЯ их ошлакования необходимо
увеличивать расход флюса, что увеличивает количество шла-
ка. Увеличение зольности кокса на 1 % вызывает снижение
производительности печи на 1,3% и увеличение расхода кокса
на 1,3 %.
 Зола также снижает прочность кокса;
 -неспекаемость в условиях доменного процесса;
 -определенный размер кусков— от 25 до 60мм; загружать в
печь более мелкий кокс недопустимо, так как при этом
ухудшается газопроницаемость шихты;
 -малое содержание вредных примесей серы и фосфора.
Содержание фосфора в коксе невелико — < 0,05 %. Для пере-
вода при плавке поступающей с коксом серы в шлак необхо-
димо увеличивать расход флюса, что ведет к снижению про-
изводительности печи и увеличению расхода кокса. Количес-
тво серы в коксе определяется ее содержанием в исходном
угле; кокс из кузнецких, печорских, карагандинских углей
содержит 0,4—0,7% серы, кокс из донецких углей 1,4—1,8 %;
 -малое и, что особенно важно, постоянное содержание влаги.
Неучитываемые колебания количества влаги во взвешиваемом
коксе при его дозировании приводят к тому, что
действительное количество поступающего в печь кокса будет
отличаться от расчетного, а это нарушает заданный тепловой
режим работы печи. При сухом тушении влажность кокса
составляет 0,4—1 %, при тушении водой 2—5 %;
 -высокая пористость, благодаря чему достигается высокая
скорость сгорания кокса. Обычно пористость кокса находится
в пределах 37—53 %.
 Кокс является дорогостоящим и дефицитным
материалом, поскольку запасы коксующихся углей
во многих странах невелики.
 В связи с этим в последние годы при доменной
плавке часть кокса заменяют природным газом,
мазутом или пылевидным топливом. Природный
газ содержит 90—98% углеводородов (главным
образом, СН4 и С2Н6) и небольшое количество азота
(около 1%, а в газе Ишимбайского месторождения
до 10%).
 Мазут представляет собой тяжелый остаток прямой
перегонки и крекинга нефти. Горючая масса
мазута содержит 84-88% С, 10-12% Н2, 0,3-0,5% О, и
0,5-4%S. В качестве пылевидного топлива обычно
используют молотый каменный уголь.

основы металлургического производства

More Related Content

What's hot (8)

28759p
28759p28759p
28759p
 
раздел4
раздел4раздел4
раздел4
 
Ni-based refractory alloys for demanding engineering applications
Ni-based refractory alloys for demanding engineering applicationsNi-based refractory alloys for demanding engineering applications
Ni-based refractory alloys for demanding engineering applications
 
6612
66126612
6612
 
29260ip
29260ip29260ip
29260ip
 
28462ip
28462ip28462ip
28462ip
 
Уютов
УютовУютов
Уютов
 
раздел6
раздел6раздел6
раздел6
 

Similar to основы металлургического производства

Kurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_met
Kurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_metKurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_met
Kurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_metAbibe Taki
 
сплавы саакян.с
сплавы саакян.ссплавы саакян.с
сплавы саакян.сstepa1234
 
слайд №7б
слайд №7бслайд №7б
слайд №7бstudent_kai
 
презентация торфдом
презентация торфдомпрезентация торфдом
презентация торфдомtmelnik
 
Каменный уголь (соболева аня)
Каменный уголь (соболева аня)Каменный уголь (соболева аня)
Каменный уголь (соболева аня)VladimirOpa
 
Fandocs.com
Fandocs.comFandocs.com
Fandocs.com2berkas
 
Нерудные полезные ископаемые
Нерудные полезные ископаемыеНерудные полезные ископаемые
Нерудные полезные ископаемыеАнна Демидова
 
Природные источники углеводородов
Природные источники углеводородовПриродные источники углеводородов
Природные источники углеводородовxranitel
 

Similar to основы металлургического производства (20)

Kurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_met
Kurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_metKurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_met
Kurs lekciy po_predmetu_tehnologiya_proizvodstva_ch_rnyh_met
 
29621ip
29621ip29621ip
29621ip
 
сплавы саакян.с
сплавы саакян.ссплавы саакян.с
сплавы саакян.с
 
29787p
29787p29787p
29787p
 
29781p
29781p29781p
29781p
 
28458ip
28458ip28458ip
28458ip
 
29333p
29333p29333p
29333p
 
Himiya
HimiyaHimiya
Himiya
 
Pr mwplazma uhol
Pr mwplazma uholPr mwplazma uhol
Pr mwplazma uhol
 
слайд №7б
слайд №7бслайд №7б
слайд №7б
 
29902p
29902p29902p
29902p
 
14241
1424114241
14241
 
презентация торфдом
презентация торфдомпрезентация торфдом
презентация торфдом
 
Каменный уголь (соболева аня)
Каменный уголь (соболева аня)Каменный уголь (соболева аня)
Каменный уголь (соболева аня)
 
29622ip
29622ip29622ip
29622ip
 
Fandocs.com
Fandocs.comFandocs.com
Fandocs.com
 
29972ip
29972ip29972ip
29972ip
 
Нерудные полезные ископаемые
Нерудные полезные ископаемыеНерудные полезные ископаемые
Нерудные полезные ископаемые
 
29755ip
29755ip29755ip
29755ip
 
Природные источники углеводородов
Природные источники углеводородовПриродные источники углеводородов
Природные источники углеводородов
 

основы металлургического производства

  • 2.  – это область науки или отрасль промышленности, охватывающая различные процессы получения металлов из руд и других материалов, а также процессы, способствующие улучшению свойств металлов и сплавов.
  • 3.
  • 4.  Металлы являются основой экономики страны. В природе очень редко металлы встречаются в чистом виде. К ним относятся золото, серебро, медь. Остальные металлы находятся в виде соединений – руд, которые принято называть полезными ископаемыми. На заре развития человеческого общества люди научились получать и обрабатывать такие металлы, как медь, железо, серебро, золото, олово и свинец.
  • 5.  Металлы и сплавы условно принято подразделять на две основные группы - черные и цветные. Такая классификация сложилась исторически. К черным металлам относят железо и его сплавы (чугун, сталь, ферросплавы). Остальные металлы составляют группу цветных.
  • 6.
  • 7.  Скопление минералов на какой-либо территории называется месторождением. Месторождения по условиям разведанности и условиям и изученности делят на несколько категории, обозначаемых буквами латинского алфавита –А, В и С.  К категории А относятся записи, вполне установленные и опробованные детальными разведками.  К категории В относят запасы, количество которых достаточно разведками, но граница рудных тел установлены еще недостаточно определено.  К категории С относят запасы, выявленные естественными обнажениями и геофизическими данными.  Оценка целесообразности и перспективности месторождения запас его должен быть около 250-500 млн.т.  Месторождения железных руд Европейской части СНГ. Кривороженское месторождение, Белозерское месторождение, Керченское месторождение, КМА. Мурманская область: Олегорское, Ено-Ковдорское, Костамукшское, Магнитогорское месторождения.  Кустанайская область. Соколовское, Сарбайское, Качарское, Лисоковское, Аятское.  Центральный Казахстан. Атасуйское, Кен-Тюбе тогайская группа
  • 8.  Железо является распространенным элементом в природе. Так, по распространению в земной коре оно занимает четвертое место (4,2%) после кислорода (49,7%), кремния (26%) и алюминия (7,45%). Железо как составная часть входит почти во все горные породы, однако многие нельзя считать рудами.
  • 9.  Марганцевые руды применяют в основном для выплавки ферросплавов, содержащих 10—82 % Мn, И иногда добавляют в шихту доменной плавки при выплавке передельных чугунов для получения в них повышенного (до 0,6—0,8 %) содержания марганца.
  • 10.  Минералы, образующие руды марганца, немногочисленны, хотя марганец входит в состав большого количества природных соединений. Марганцевые руды промышленных типов можно подразделить на четыре разновидноости:  а) оксидные руды, представляющие минералы — пиролюзит (МnO2), браунит (Мn2О3), псиломелан (mMnО2 · МnО + Н2O), гаусманит (Мn3O4), манганит (Мn2О3·Н2O);  б) карбонатные руды, содержащие марганцевый шпат или родохрозит (МnСO3);  в) силикатные руды, содержащие родонит (MnSi03);  г) окисленные руды, представляющие продукт окисления карбонатных и силикатных руд.
  • 11.  Содержание марганца в этих минералах составляет от 41,9 до 72,1 %. Однако в добываемых марганцевых рудах из-за примесей содержание марганца составляет 20—45 и редко 50—57 %. Пустая порода по своему составу аналогична же- лезным рудам и в основном представлена кремнеземом и в меньшей степени глиноземом. Известковая пустая порода встречается довольно редко.  Добываемые марганцевые руды обычно подвергают промывке или гравитационно- магнитному обогащению с получением кон- центратов, содержащих 40-56 % марганца.  В зависимости от области потребления к марганцевым рудам и концентратам предъявляют определенные требования по химическому составу и физическим свойствам.
  • 12.  Флюсы вводят в доменную печь для перевода пустой породы железосодержащей шихты и золы кокса в шлак требуемого химического состава, обладающего определенными физическими свойствами.  Температура плавления оксидов, входящих в состав пустой породы агломерата, окатышей или руд, а также в золу кокса (SiO2 - 1710, А12Оэ - 2050, СаО - 2570, MgO -2800 °С), значительно выше температуры шлака в доменной печи (1450—1600 °С). Вместе с тем при определенном соотношении указанных оксидов образуются легкоплавкие составы, которые имеют температуру плавления ниже 1300 °С и характеризуются хорошей текучестью при 1450—1600 °С.  Необходимо также, чтобы шлаки, получаемые в доменной печи, содержали определенное количество основных оксидов (СаО и MgO) для обеспечения требуемой десульфурирующей способности. Например, рекомендуется, чтобы в шлаках от- ношение (СаО + MgO) : (Si02 + Al2О3) составляло около 1,0, а отношение SiО2: А12Оэ было равно 2—4,5.
  • 13.  Таким образом, в зависимости от состава пустой породы руды и вида топлива нужно применять основные, кислые или глиноземистые флюсы. Добываемые руды, как правило, содержат кислую пустую породу и характеризуются приемлемым соотношением Si02 и Al2O3, поэтому по технологическим причинам обычно применяют основной флюс— известняк, состоящий из карбоната кальция СаСО3, или доломитизированный известняк, содержащий, кроме СаСO3 еще MgCOs.  Известняк вводят в измельченном состоянии (размер зерен 3—0 мм), поэтому не требуются его высокая механическая прочность и кусковатость. Необходимо лишь, чтобы в известняке было немного Si02, Al203, серы и фосфора. Известняк хорошего качества содержит, %: 52—54,5 СаО (против 56 в чистом СаСО3); 0,6-1,0 SiO2; 0,005-0,01 S и 0,008—0,015 Р. В обычном известняке содержится 0,5—3, а в доломитизированном 5— 10% MgO и более.
  • 14.  При доменной плавке используют также некоторые отходы производства, содержащие Fe, Mn, СаО и MgO и являющиеся заменителями железных руд и флюса. К ним относят колошниковую пыль, сварочный шлак и окалину нагревательных печей, пиритные огарки и шлаки мартеновского производства. Наиболее широко применяют колошниковую пыль, получаемую в доменных цехах.  Она состоит из железосодержащих материалов и кокса, уловленных при очистке газа доменных печей. В пыли содержится 40—56 % Fe и 3—15 % С. С целью утилизации ее добавляют в шихту к рудам или концентратам при их окусковании.
  • 15.  Основным топливом доменной плавки является кокс — кусковой пористый материал из спекшейся углеродистой (83—88 %С) массы, получающейся при прокаливании каменного угля без доступа воздуха. Вследствие своей прочности, термостойкости (способности не растрескиваться) и способности не спекаться кокс сохраняет форму кусков на всем пути движения шихты от колошника до горна. Благодаря этому кокс разрыхляет столб шихты в печи, обеспечивая необходимую ее газопроницаемость. В нижней части печи (в заплечиках и горне) только кокс остается в твердом состоянии, образуя как бы подвижную дренажную решетку (коксовую насадку), через которую в горн стекают жидкие продукты плавки, а вверх проходят газы.  Естественные твердые виды топлива не пригодны для доменной плавки вследствие низкой термостойкости и из-за склонности к спекаемости, поэтому кокс не может быть заменен другим топливом; возможна лишь частичная замена кокса газообразным, жидким и пылеугольным топливом.
  • 16.  Как топливо кокс, сгорая у фурм, обеспечивает доменную печь теплом, необходимым для нагрева и расплавления шихты протекания процессов восстановления железа из оксидов. Кроме того, углерод кокса является восстановителем и служит для науглероживания железа, а продукт сгорания кокса — газ СО также является восстановителем.
  • 17.  Кокс содержит 83—88 % углерода; 8—13 % золы; 0,7-1,5% летучих; 0,5-5% влаги; 0,4-1,8% серы; 0,02—0,05 % фосфора. Кокс хорошего качества светло-серого цвета и при ударе куска о кусок издает легкий звон. Удельное количество тепла при сгорании кокса 28000—31500 кДж/кг. Наряду с высокой теплотой сгорания кокс как доменное топливо должен обладать определенным комплексом свойств, эти основные свойства следующие:  -высокая прочность, чтобы кокс не был раздавлен столбом вышележащей шихты в печи и не истирался при движении от колошника до фурм, а также высокая термостойкость, чтобы он не растрескивался при нагреве. В случае измельчения в печи кокса сильно снижается газопроницаемость шихты.  -малое содержание золы, основными составляющими которой являются Si02 и А12О3. ДЛЯ их ошлакования необходимо увеличивать расход флюса, что увеличивает количество шла- ка. Увеличение зольности кокса на 1 % вызывает снижение производительности печи на 1,3% и увеличение расхода кокса на 1,3 %.
  • 18.  Зола также снижает прочность кокса;  -неспекаемость в условиях доменного процесса;  -определенный размер кусков— от 25 до 60мм; загружать в печь более мелкий кокс недопустимо, так как при этом ухудшается газопроницаемость шихты;  -малое содержание вредных примесей серы и фосфора. Содержание фосфора в коксе невелико — < 0,05 %. Для пере- вода при плавке поступающей с коксом серы в шлак необхо- димо увеличивать расход флюса, что ведет к снижению про- изводительности печи и увеличению расхода кокса. Количес- тво серы в коксе определяется ее содержанием в исходном угле; кокс из кузнецких, печорских, карагандинских углей содержит 0,4—0,7% серы, кокс из донецких углей 1,4—1,8 %;  -малое и, что особенно важно, постоянное содержание влаги. Неучитываемые колебания количества влаги во взвешиваемом коксе при его дозировании приводят к тому, что действительное количество поступающего в печь кокса будет отличаться от расчетного, а это нарушает заданный тепловой режим работы печи. При сухом тушении влажность кокса составляет 0,4—1 %, при тушении водой 2—5 %;  -высокая пористость, благодаря чему достигается высокая скорость сгорания кокса. Обычно пористость кокса находится в пределах 37—53 %.
  • 19.
  • 20.
  • 21.  Кокс является дорогостоящим и дефицитным материалом, поскольку запасы коксующихся углей во многих странах невелики.  В связи с этим в последние годы при доменной плавке часть кокса заменяют природным газом, мазутом или пылевидным топливом. Природный газ содержит 90—98% углеводородов (главным образом, СН4 и С2Н6) и небольшое количество азота (около 1%, а в газе Ишимбайского месторождения до 10%).  Мазут представляет собой тяжелый остаток прямой перегонки и крекинга нефти. Горючая масса мазута содержит 84-88% С, 10-12% Н2, 0,3-0,5% О, и 0,5-4%S. В качестве пылевидного топлива обычно используют молотый каменный уголь. 