一种铁矿造粒固结-流化床低碳直接还原的方法

    公开(公告)号:CN118460810A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310134381.1

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明公开了一种铁矿造粒固结‑流化床低碳直接还原的方法。所述方法主要包括铁矿经破碎球磨、混合造粒和焙烧固结后,与高温氢气进行逆流操作,依次进行预还原和终还原得到还原铁粉后进行压块生产直接还原铁块产品,烟气经除尘、换热、脱水、增压和补充氢气及电加热后循环用于还原。通过铁矿磨细造粒和焙烧固结实现原料粒度和结构的调控,大幅提高流化床直接还原工艺原料适应性和还原效率,并有效抑制还原过程粘结;还原粉尘返回混合造粒,部分杂质通过固结过程外排综合利用;通过热态固结料直接送还原,终还原预热氢气采用电加热升温、还原烟气经氢气等离子补热,实现能量绿色高效供给。本发明具有原料适应性广、生产效率高、易规模化等优点。

    一种抑制流化床直接还原炼铁粘结失流的方法

    公开(公告)号:CN117867206A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311787534.9

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明公开了一种抑制流化床直接还原炼铁粘结失流的方法,将铁精矿与粘结剂混合均匀后,以粒度范围0.2~5mm为目标制粒,经干燥、筛分后进行500~1300℃,5~40min高温焙烧,获得固结颗粒料,通过喷涂包覆液的方式在焙烧后的固结颗粒料表面包覆涂层,包覆液喷涂量为固结颗粒料的5%~10%,涂层颗粒的包覆层厚度为0.01~0.1mm,将涂层颗粒料用于流化床还原系统进行还原,流化床反应温度控制在500~800℃,反应时间控制在30~60min,反应压力控制在300~700kPa,获得金属化率不低于90%的还原产品。本发明将铁精矿制得具有良好流化性能和还原性能的流化床还原炼铁原料,有效抑制流化床还原过程中粘结失流问题,从而解决铁精矿难以直接用于流化床还原的问题,有助于推动流态化气基直接还原炼铁技术的大规模应用。

    一种流化床还原炼铁的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117867205A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311787512.2

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明提出一种流化床还原炼铁的方法,本发明流化床还原炼铁原料具有内核与包覆层结构,内核由铁精矿、粘结剂构成,按质量百分比计,铁精矿95%~99.5%、粘结剂0.5%~5%;所述包覆层由包覆液制得,包覆液由以下组分构成,其质量百分比为包覆剂30%~50%、添加剂3%~5%,其余为水。本发明所述的一种流化床还原炼铁的方法,包括配料混匀、颗粒料制备、流化床包覆干燥、氧化焙烧工序。本发明提供的一种流化床还原炼铁的方法,通过将常规铁精矿原料进行颗粒化成型及表面包覆等一系列处理,再进行流化床还原时能够抑制或避免发生粘结失流问题,从而能够大规模使用流化床还原处理铁精矿,有助于推动流态化直接还原炼铁技术的广泛应用。

    一种烧结球团粉料流化床直接还原铁的方法

    公开(公告)号:CN118460809A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310117524.8

    申请日:2023-02-09

    IPC分类号: C21B13/00

    摘要: 本发明公开了一种烧结球团粉料流化床直接还原铁的方法。所述方法主要是将烧结、球团矿破碎筛分得到细粉和粗粉,细粉采用一级还原,粗粉采用两级还原,细粉还原和粗粉终还原烟气用于粗粉预还原,其烟气经与粗粉换热后进行除尘、换热、脱水、增压和补充氢气及加热后循环用于还原,还原铁粉经压块得到铁压块产品。通过细粉一级还原和粗粉两级还原,实现烧结球团矿的全粒级利用;细粉还原和粗粉终还原烟气用于粗粉预还原,有效提高气体单程转化率和还原效率;粗粉还原产生的粉尘送细粉还原流化床,粗粉预还原烟气与粗粉高效换热和循环氢气换热实现梯级热量回收,实现物质能量高效利用。本发明具有原料适应性广、生产效率高、易于规模化生产等优点。

    一种高炉低碳高效低排放的冶炼方法

    公开(公告)号:CN118028552A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410262795.7

    申请日:2024-03-07

    IPC分类号: C21B5/00

    摘要: 本发明公开了一种高炉低碳高效低排放的冶炼方法,属于钢铁冶金领域。本发明的方法为在高炉鼓风的同时,将预热后的氨气加压后,输送至高炉的各个风口,再以0‑220m3/吨铁的流量喷吹至高炉内部,使高炉内部的富氧率达到0‑72%,进行冶炼。本发明采用喷吹氨气的方法解决了富氧后理论燃烧温度升高引起的炉内压力增加的问题,解决了大喷煤时煤粉燃烧率降低而造成的燃料比增加问题,兼顾了高炉低碳和高效冶炼。