CN102605132A - 一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法 - Google Patents
一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102605132A CN102605132A CN201210064993XA CN201210064993A CN102605132A CN 102605132 A CN102605132 A CN 102605132A CN 201210064993X A CN201210064993X A CN 201210064993XA CN 201210064993 A CN201210064993 A CN 201210064993A CN 102605132 A CN102605132 A CN 102605132A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- gas
- coke oven
- shaft furnace
- oven gas
- reduction
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 60
- 239000000571 coke Substances 0.000 title claims abstract description 32
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 25
- 230000009467 reduction Effects 0.000 title claims abstract description 21
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 64
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 32
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 claims abstract description 24
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 19
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000003034 coal gas Substances 0.000 claims description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 5
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 claims description 3
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims description 3
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 abstract description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 7
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 6
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 238000005255 carburizing Methods 0.000 description 1
- 238000004523 catalytic cracking Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005243 fluidization Methods 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000011946 reduction process Methods 0.000 description 1
- 238000010405 reoxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/10—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
- Y02P10/143—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions of methane [CH4]
Landscapes
- Manufacture Of Iron (AREA)
Abstract
本发明公开了一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法,关键在于:温度在1050℃~1200℃的还原气体通入竖炉进行还原反应,竖炉的底部通有冷焦炉煤气,冷焦炉煤气从竖炉下部冷却段上升与还原气体混合后温度降到900℃~1000℃共同进入竖炉还原段,完成铁矿石还原。本发明采用焦炉煤气为还原性气体,同时使用焦炉煤气为冷却气体,两股焦炉煤气在竖炉还原段底部混合共同参与反应,节能减排,减少了冷却系统的投资。
Description
技术领域
本发明涉及一种还原铁的方法。
背景技术
直接还原工艺作是实现钢铁生产短流程,即废钢/海绵铁(DRI)-电炉流程的重要环节。是加快钢铁工业结构调整和产业升级,转变钢铁工业发展方式,促进节约、清洁和可持续发展的重要途径。目前投入大规模工业应用的直接还原生产工艺主要有竖炉法、流态化法、回转窑法及反应罐法4种,其中竖炉法为主要的生产工艺,2007年世界上竖炉法生产的直接还原铁约占77.6%,典型代表是Midrex法和HYL/Energiron法。世界上竖炉生产直接还原铁工艺大都采用天燃气为原料,经催化裂化后制取高温还原气体,用于进行含铁原料的还原反应。我国的天然气短缺,发展具有自主知识产权的,利用焦炉煤气、煤制气、煤层气等加大型化竖炉的直接还原工艺是我国直接还原技术发展的主流方向。
从竖炉还原段出来的海绵铁温度有750℃~800℃,如不加冷却会引起强烈的再氧化反应。从公开报道来看,现有竖炉生产海绵铁工艺,有的设置小循环冷却系统,冷却系统一般有冷却气洗涤器、加压机、脱水器和复杂管路组成。冷却气由冷却段上部集气管抽出炉外,经过冷却气冷却净化后再用送风机送入冷却段。有的海绵铁冷却系统设置海绵铁冷却仓,热态海绵铁进入冷却仓,冷却气从冷却仓底部通入对海绵铁进行冷却,从冷却仓抽出的气体经过除尘净化、加压后再用送风机送入冷却仓。在上述的冷却工艺方案中冷却气都采用氮气,从冷却段抽出的氮气温度高达600℃以上,经过冷却净化后物理热往往白白浪费,增加了工艺的能耗。而且增加除尘、冷却、加压等设备使得整个工艺路线的投资费用大大提高。
发明内容
本发明的目的是提供一种无需单独冷却设备的利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法。
一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法,其特征在于:温度在1050℃~1200℃的还原气体通入竖炉进行还原反应,竖炉的底部通有冷焦炉煤气,冷焦炉煤气从竖炉下部冷却段上升与还原气体混合后温度降到900℃~1000℃共同进入竖炉还原段,完成铁矿石还原。
焦炉煤气为竖炉含铁原料的还原气,净化后的焦炉煤气一部分经过水蒸气加湿后,进入煤气加热装置,加热到温度1050℃~1200℃后进入竖炉的还原段。另一部分经过加压后进入竖炉冷却段底部,对温度高达750℃~800℃的海绵铁冷却,冷却气上升进入竖炉与之前进入竖炉温度1050℃~1200℃的焦炉煤气在还原段混合,温度降到900℃~1000℃。焦炉煤气冷却海绵铁过程中发生渗碳反应,3Fe+CH4=Fe3C+2H2,海绵铁表层附着渗碳层,在空气中不易二次氧化,适于贮存和后续电炉炼钢使用。竖炉的含铁炉料从竖炉顶部加入竖炉后,在其向下运动的过程中与从竖炉中从还原段下部进入的高温还原煤气逆向流动,完成换热和还原。竖炉炉顶煤气经过除尘、换热后一部分用于作为加热工序的燃料气;一部分经过加压和脱碳后与输入的焦炉煤气混合进入加湿器,加热后进入还原竖炉;剩余炉顶煤气进行输出。
本发明采用焦炉煤气为还原性气体,同时使用焦炉煤气为冷却气体,两股焦炉煤气在竖炉还原段底部混合共同参与反应,节能减排,减少了单独冷却系统的投资。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施例
下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步说明。
如图1所示,
1) 经过净化、加压的焦炉煤气原料气和后续经除尘、降温、加压、脱碳后的竖炉炉顶气一起,进入煤气加湿器进行加湿,煤气加湿布置中采用竖炉炉顶煤气换热后产生的200℃低压蒸汽。
2) 经过加湿后的煤气,进入煤气加热系统,温度上升到1050℃~1200℃,加热的燃料气采用竖炉炉顶除尘后部分煤气。
3) 常温焦炉煤气从竖炉冷却段底部通入,将海绵铁冷却到50℃,焦炉煤气得到加热,上升的焦炉煤气从竖炉冷却段进入还原段,与直接通入还原段的焦炉煤气混合,温度降到900℃~1000℃左右,进行含铁原料的还原。
4) 竖炉里含铁原料在被还原成海绵铁的同时,煤气中的部分CH4与H2O、CO2以及Fe发生转化改质反应和渗碳反应,生产CO+H2以补充损失的还原气。
5) 竖炉反应后的炉顶气,经热选风除尘器粗除尘后,进入热管换热器回收煤气热能,副产低压蒸汽,同时将煤气温度降至150℃后,进入后续除尘降温系统进行除尘降温。后续除尘降温可采用湿法洗涤除尘的方式,也可采用布袋除尘+冷却喷淋的形式,换热器副产的低压蒸汽,就节流阀减压后用于混合煤气加湿工序。
6) 经除尘降温后的净煤气,一部分煤气输出,剩余煤气经过加压、空变压吸附脱碳后,与补充的焦炉煤气原料气一起,进入后序煤气加湿工序。
Claims (3)
1.一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法,其特征在于:温度在1050℃~1200℃的还原气体通入竖炉进行还原反应,竖炉的底部通有冷焦炉煤气,冷焦炉煤气从竖炉下部冷却段上升与还原气体混合后温度降到900℃~1000℃共同进入竖炉还原段,完成铁矿石还原。
2.如权利要求1所述的利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法,其特征在于:所述的焦炉煤气为天然气、煤制气或者煤层气。
3.如权利要求2所述的利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法,其特征在于:竖炉的炉顶气经换热、除尘后,一部分输出,一部分用作后续加热工序的燃料气,一部分经过除尘、降温后与补充的焦炉煤气混合形成还原气体,再经过加热和加湿后进入竖炉进行反应。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210064993XA CN102605132A (zh) | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210064993XA CN102605132A (zh) | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102605132A true CN102605132A (zh) | 2012-07-25 |
Family
ID=46522893
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210064993XA Pending CN102605132A (zh) | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102605132A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103409629A (zh) * | 2013-07-10 | 2013-11-27 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 一种红土矿气基还原方法 |
CN103409630A (zh) * | 2013-07-10 | 2013-11-27 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 一种红土矿气基还原设备 |
CN108822898A (zh) * | 2018-06-11 | 2018-11-16 | 安徽工业大学 | 一种全氧全煤炼铁技术的煤气提质回收装置及工艺 |
CN109937247A (zh) * | 2016-11-03 | 2019-06-25 | 米德雷克斯技术公司 | 利用煤气化和焦炉煤气的直接还原 |
CN114672602A (zh) * | 2022-04-15 | 2022-06-28 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 一种焦炉煤气气基竖炉冶炼钒钛矿-电炉熔分深还原的方法 |
CN115449580A (zh) * | 2022-08-31 | 2022-12-09 | 河北张宣高科科技有限公司 | 全部采用焦炉煤气的零碳排放直接还原系统及工艺 |
CN116042947A (zh) * | 2023-02-07 | 2023-05-02 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 可调压循环焦炉煤气竖炉制备海绵铁的模拟实验系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1772929A (zh) * | 2005-09-15 | 2006-05-17 | 中冶东方工程技术有限公司 | 利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法及其设备 |
CN1995402A (zh) * | 2006-01-06 | 2007-07-11 | 伊尔技术有限公司 | 利用焦炉气等将氧化铁直接还原成金属铁的方法 |
CN102268504A (zh) * | 2011-08-19 | 2011-12-07 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 一种焦炉煤气生产海绵铁的直接还原工艺 |
CN102304599A (zh) * | 2011-09-22 | 2012-01-04 | 中冶赛迪上海工程技术有限公司 | 气基还原竖炉生产直接还原铁的方法及装置 |
-
2012
- 2012-01-13 CN CN201210064993XA patent/CN102605132A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1772929A (zh) * | 2005-09-15 | 2006-05-17 | 中冶东方工程技术有限公司 | 利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法及其设备 |
CN1995402A (zh) * | 2006-01-06 | 2007-07-11 | 伊尔技术有限公司 | 利用焦炉气等将氧化铁直接还原成金属铁的方法 |
CN102268504A (zh) * | 2011-08-19 | 2011-12-07 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 一种焦炉煤气生产海绵铁的直接还原工艺 |
CN102304599A (zh) * | 2011-09-22 | 2012-01-04 | 中冶赛迪上海工程技术有限公司 | 气基还原竖炉生产直接还原铁的方法及装置 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103409629A (zh) * | 2013-07-10 | 2013-11-27 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 一种红土矿气基还原方法 |
CN103409630A (zh) * | 2013-07-10 | 2013-11-27 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 一种红土矿气基还原设备 |
CN109937247A (zh) * | 2016-11-03 | 2019-06-25 | 米德雷克斯技术公司 | 利用煤气化和焦炉煤气的直接还原 |
CN108822898A (zh) * | 2018-06-11 | 2018-11-16 | 安徽工业大学 | 一种全氧全煤炼铁技术的煤气提质回收装置及工艺 |
CN114672602A (zh) * | 2022-04-15 | 2022-06-28 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 一种焦炉煤气气基竖炉冶炼钒钛矿-电炉熔分深还原的方法 |
CN115449580A (zh) * | 2022-08-31 | 2022-12-09 | 河北张宣高科科技有限公司 | 全部采用焦炉煤气的零碳排放直接还原系统及工艺 |
CN116042947A (zh) * | 2023-02-07 | 2023-05-02 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 可调压循环焦炉煤气竖炉制备海绵铁的模拟实验系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2017202991B2 (en) | System and method for fluidized direct reduction of iron ore concentrate powder | |
JP2022535446A (ja) | 放出を減らした鋼または溶鉄含有材料を生産する方法及びシステム | |
CN102010924B (zh) | 一种用煤生产直接还原铁的方法 | |
CN102605132A (zh) | 一种利用焦炉煤气生产直接还原铁的方法 | |
EP3027778B1 (en) | Reduction of iron oxide to metallic iron using coke oven gas and oxygen steelmaking furnace gas | |
CN102268504B (zh) | 一种焦炉煤气生产海绵铁的直接还原工艺 | |
US8992664B2 (en) | Blast furnace top gas recycling process and corresponding recycling equipment | |
CN101638702B (zh) | 一种煤气作还原气的直接还原工艺出口煤气的回用方法 | |
CN104412056A (zh) | 利用炉顶煤气再循环的高炉 | |
CN105112577B (zh) | 干式粒化回收高炉渣余热的装置和回收高炉渣余热的方法 | |
CN104313228B (zh) | 一种利用ch4非催化富氧转化生产海绵铁的直接还原工艺 | |
MX2007001249A (es) | Metodo y aparato para producir gases reductores limpios a partir de gas de coqueria. | |
CN102304599A (zh) | 气基还原竖炉生产直接还原铁的方法及装置 | |
CN102183152A (zh) | 钢铁企业伴生能源联合循环发电系统及发电方法 | |
CN101575653A (zh) | 分离二氧化碳改善高炉煤气质能的方法和装置 | |
CN102605133A (zh) | 一种利用焦炉煤气生产海绵铁的直接还原方法 | |
CN101643810A (zh) | 一种生产海绵铁和高纯度co气体的工艺 | |
CN115491489B (zh) | 基于链篦机-回转窑的预还原球团制备装置及方法 | |
CN106086280A (zh) | 造气闪速炼铁的系统和方法 | |
CN105671228B (zh) | 氧气高炉与气基竖炉联合生产系统和联合生产方法 | |
CN209798009U (zh) | 一种采用氢气生产热态海绵铁的系统 | |
CN205133650U (zh) | 造气闪速炼铁的系统 | |
CN106702065A (zh) | 一种新型气基竖炉制备海绵铁的系统与方法 | |
CN206256095U (zh) | 一种新型气基竖炉制备海绵铁的系统 | |
CN101463404A (zh) | 一种干煤粉气化竖炉生产海绵铁的生产工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20120725 |