- •Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии оао «Черметинформация»
- •Курунов и.Ф., Савчук н.А.
- •Состояние и перспективы бездоменной металлургии железа
- •Предисловие
- •Введение
- •Металлошихта сталеплавильных процессов
- •Производстве стали, %.
- •Период с 1988 по 1998 гг.:
- •Губчатое железо
- •Стимулы и новейшая история развития процессов бездоменной металлургии
- •Требования к сырьевым материалам и топливу для процессов бездоменной металлургии железа сырьевые материалы
- •Процессы получения гж в шахтных реакторах.
- •Требования к химическому составу
- •Требования к гранулометрическому составу и прочности
- •Металлургические свойства сырьевых материалов
- •Процессы получения гж во вращающихся трубчатых печах
- •Требования к химическому составу
- •Требования к гранулометрическому составу и прочности.
- •Idi концентрат qsm
- •Требования к гранулометрическому составу и прочности Процессы во взвешенном слое
- •Процессы в печах с вращающимся подом
- •Металлургические свойства сырьевых материалов Процессы во взвешенном слое
- •Процессы в печах с вращающимся подом
- •3.4. Процессы жидкофазного восстановления
- •3.4.2 Лребования к гранулометрическому составу и прочности Процесс Согех
- •Одностадийные жидкофазные процессы: HiSmelt, ccf, роме л т, Tecnored, Single dios
- •Требования к металлургическим свойствам сырьевых материалов Процесс Согех
- •Одностадийные жидкофазные процессы: HiSmelt, ccf, ромелт, Tecnored, Single dios
- •3.6. Металлургические отходы как сырье для процессов производства гж или чугуна.
- •Топливо и кислород
- •Продукция процессов бездоменной металлургии и эффективность ее применения
- •Состояние процессов производства губчатого железа
- •Процессы в шахтных реакторах
- •Процесс Midrex
- •Развития:
- •13 • Восстановитель; 14 - рециркулируемый уголь; 15 - подготовка смеси шихтовых материалов; 16 - разгрузка'; 17- грохочение; 18 - магнитная сепарация.
- •Процесс Purofer
- •Коксового газа:
- •Мазута:
- •Процесс Ghaem
- •Процесс bl (получение гж в шахтном реакторе с использованием синтез-газа из угля)
- •5.2. Процессы во взвешенном слое
- •Процесс Fior
- •Рис, 20. Технологическая схема процесса Fior:
- •5.2.2. Процесс finmet
- •Процесс Iron Carbide
- •Процесс Circored
- •Процесс Circofer
- •5.3. Процессы получения губчатого железа с использованием угля в качестве восстановителя
- •Получение губчатого железа и крицы во вращающихся трубчатых печах
- •Процесс Inmetco
- •DRylron процесс
- •Процессом Dry Iron:
- •Процесс fastmet
- •Потока твердых материалов.
- •Процесс 1ТшкЗ
- •5.3.2.5. Процесс Comet
- •Процесс primus
- •Процессы жидкофазного восстановления
- •Процесс Согех
- •6.1.3. Процесс ромелт
- •6.1.4. Процесс Auslron (Ausmelt)
- •6.1.5. Процесс Hismelt
- •1 • Руда и уголь, 2 - металл и шлак, 3 - печь полностью футерована огнеупорным кирпичом 4 - горячее дутье; 5 - отходящий газ.
- •Процесс dios
- •15 Нелетучий углерод; 16 - летучие вещества: 17 - теплотворная способность, ккал кг 18 крупность - менее 30 мм; 19 -уголь; 20 - сушильный барабан для угля;
- •I 5 0 «Состояние и перспективы бездоменной металлургии железа»
- •Процесс aisi
- •Процесс ccf (Cyclon Converter Furnace).
- •Процесс sr Smelter (Suspension Rcdution Smelter)
- •Процесс s1dcomet
- •Экономика и перспективы развития технологий бездоменной металлургии железа
- •Технологические процессы выплавки чугуна
- •Производство губчатого железа с использованием природного газа
- •Производство губчатого железа с использованием угля
о зо юс
2
Рис.
2. Связь между расходом чугуна в
металлошихте и долей электростали
в
общем производстве стали по данным
30 индустриальных стран:
1
- расход чугуна на I т выплавляемой
стали, кг/т; 2 - доля электростали в общем,
1800
1600 1400 1200
1 1000 800
800 400 200
0
О 50 100
2
Рис.3.
Связь между расходом скрапа и ГЖ в
металлошихте и долей кислородно-
конвертерной
стали в общем, производстве стали по
данным 30 индустриальных
стран:
I
- расход
скрапа
+ ГЖ при
выплавке стали, кг/т; 2 - доля
кислородно-конвертерной
стали в
общем производстве стали, %.
8
«Состояние
и перспективы бездоменной металлургии
железа»Производстве стали, %.
1800
1000
1400
1200 ►
*
1
1000 >
800
000
400
200
0
0 20 40 00 80 100
2
Рис.
4. Связь между расходом скрапа и ГЖ в
металлошихте и долей электроспиии
в
общем производстве стали по данным 30
индустриальных стран:
1
- расход скрапа
+ ГЖ при
выплавке стали, кг/т;
2
- доля электростали в общем производстве
стали. %.
Рис.
5. Связь между мировым производством
(млн.т/год) ГЖ и электростали в
1
- производство ГЖ: 2 - производство
электростали.
Взяв
за основу три различных уровня
прогнозируемого роста годового
производства стали (0,5%, 1,0% и 1,5 %) авторы
«Состояние
и перспективы бездоменной металлургии
железа»
9
Период с 1988 по 1998 гг.:
[3],
используя полученные статистические
зависимости между потребляемыми видами
металлошихты и долей выплавляемых
кислородно-конвертерной стали и
электростали, прогнозируют следующие
три уровня роста потребности ГЖ, скрапа
и чугуна (рис.6), принимая в качестве
допущения, что их удельное потребление
на 1 т. стали останется неизменным. Как
видно из рис.6, даже при среднем росте
производства стали в год порядка 1,0 %,
потребность в ГЖ и скрапе возрастет
почти на 140 млн.т в год, а потребность в
чугуне - только на 22 млн. т. При среднем
росте производства стали около 0,5 % в
год потребность в ГЖ и скрапе к 2015 году
увеличится на 100 млн.т в год, в то время
как потребность в чугуне уменьшится
примерно на 5 млн.т в год.
-GROWTH
1%/уг GROWTH
1.*%/уг
GROWTH0,1%/уг
Ч GROWTH 1%/уг
*
GROWTH IJlUyt GROWTH О.ИИуг
Рис.
6. Прогнозируемый рост потребления
чугуна и (скрапа
+ ГЖ) к 2015
году в
зависимости от уровня ежегодного
прироста производства стали:
1
- прирост производства стали, %; 2 - млн.
тонн в
год; 3 -
скрап
+ ГЖ; 4 -
чугун.
Приведенная
на рис.6 экстраполяция сделана авторами
с учетом допущений, что доля стали,
разливаемой на МНЛЗ, к 2015 году увеличится
до уровня 98 % и что удельное потребление
указанных компонентов металлошихты
останется без изменений.
1
0
«Состояние
и перспективы бездоменной металлургии
железа»
Сталеплавильные процессы |
Возможные доли компонентов в металлошихте, % |
||
Чугун жидкий н твердый |
гж |
Скрап |
|
Процессы кислородного |
76-97 |
0 |
3-25 |
рафинирования |
|
|
|
Мартеновский процесс |
0-70 |
0 |
30-95 |
Электросталенлавиль- |
0-30 |
0-100 |
0-100 |
ные процессы |
|
|
|
Скрап
Термины
скрап и металлолом в данной работе
используются как синонимы, что является
практически общепринятым в металлургической
литературе. Однако выделяют различные
виды скрапа в зависимости от времени
его рециклирования. При этом используют
обычно два понятия: “быстрый” или
“оборотный” скрап, который образуется
в процессах производства и обработки
стали, и "основной" или амортизационный
скрап, образующийся в процессе износа
различных изделий из металла. За счет
"основного" скрапа в настоящее
время удовлетворяется около 33 %
производства стали. [3].
Потребление
скрапа в мире составляет около 360 млн.т
и за последние 10 лет оно выросло
незначительно. Наличие скрапа в будущем
зависит от степени рециклирования
стали ее пользователями на различных
стадиях жизненного цикла стали. Выход
годного на различных стадиях передела
стали непрерывно увеличивается и
ожидается, что за следующие 15 лет выход
годного возрастет с 82 до 85%. Это означает
уменьшение выхода "быстрого"
скрапа.
«Состояние
и перспективы бездоменной металлургии
железа»
/ /
