Патент на изобретение №2383628

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2383628 (13) C1
(51) МПК

C21C5/38 (2006.01)
C21B7/22 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 28.09.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2008126101/15, 26.06.2008

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

26.06.2008

(46) Опубликовано: 10.03.2010

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
JP 2001311588 А, 09.11.2001. RU 2000337 С, 07.09.1993. Химическая энциклопедия. / Под ред. И.Л. Кнунянца. – М.: Советская энциклопедия, 1990, т.2, с.с.130, 325, 416, 649. SU 1317029 A1, 15.06.1987. CN 1962884 A, 16.05.2007. JP 2005331172 A, 02.12.2005. ГАСИК М.И. и др. Теория и технология производства ферросплавов. – М.: Металлургия, 1988, с.763-769.

Адрес для переписки:

654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, СибГИУ, патентный отдел, Н.В. Галаниной

(72) Автор(ы):

Коробейников Анатолий Прокопьевич (RU),
Филин Александр Николаевич (RU),
Барыльников Виктор Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” (RU)

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СБРОСНЫХ ГАЗОВ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение может быть использовано в металлургической промышленности. Способ включает отсос газов из подсводового пространства печи, сухую очистку газов от пыли при температуре 550-600°С, последующее охлаждение газов до температуры 200-350°С и вторичную сухую очистку. На стадии вторичной сухой очистки из охлажденного газа выделяют порошок, содержащий железо и марганец. Технический результат – эффективная очистка газов и одновременное получение чистых металлов.

Изобретение относится к металлургии, а именно к очистке газов при выплавке стали и ферросплавов.

Известен способ [1] очистки газов от зонта печи типа РПЗ-63, включающий отсос смеси газов из открытой печи и атмосферного воздуха от зонта, расположенного над печью, с последующей очисткой газовоздушной смеси в трубе Вентури и каплеуловителе [1 (рисунок 1)]. Недостаток этого способа заключается в том, что отсасывается смесь сжатого газа и воздуха из атмосферы цеха. Это увеличивает объем сбросного газа, соответственно требуется увеличение мощности газоочистных и отсасывающих установок, увеличиваются выбросы вредных веществ в атмосферу, снижается концентрация горючих компонентов в сбросном газе, усложняется процесс сжигания горючих компонентов в сбросном газе.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ [2] отсоса и очистки колошникового газа из-под свода ферросплавной печи, включающий очистку газа в скрубере, трубе Вентури, каплеуловителе (рисунок 1) – см. приложение к заявке.

Недостаток этого способа заключается в том, что все частицы разного минералогического и химического состава осаждаются одновременно: компоненты шихты и вещества, образующиеся при плавке.

Задача, решаемая изобретением, состоит в раздельном осаждении минеральных частиц, переплавляемой шихты и металлов, образующихся из газовой фазы, в результате диссоциаций карбонильных соединений.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в осаждении из газовой фазы металлов марганца, ванадия, хрома, железа, кобальта, никеля.

Для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата в способе очистки сбросных газов ферросплавных и сталеплавильных печей, включающем отсос газов из подводного пространства печи, сухую очистку от пыли при температуре 550-600°С и вторичную сухую очистку, после первичной очистки газы охлаждают до температуры 200-350°С и подвергают вторично сухой очистке.

Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что в электропечи при высоких температурах марганец, ванадий, хром, железо, кобальт, никель реагируют с оксидом углерода с образованием карбонильных соединений Ме(СО)х по реакциям:

2Mn+10СОMn2(СО)10

С2+2СОCr(СО)6

V+6COV(CO)6

Fe+5COFe(CO)5

2Со+8СОСо2(СО)8

NiO+4CONi(CO)4

Указанные карбонильные соединения образуются в электропечах при высоких температурах, возгоняются и вместе с отходящими газами улетучиваются. Температуры плавления таких веществ составляют 450-350°С. При эвакуации газовой смеси из печи наблюдается охлаждение их в газоходах. Карбонильные соединения в холодной зоне при температурах ниже 350°С разлагаются на металл и оксид углерода по реакциям [3]:

Mn2(СО)102Mn+10СО

Cr(СО)6Cr+6СО

V(CO)6V+6CO

Мо(СО)6Мо+6СО

Со2(СО)82Со+8СО

Fe(CO)5Fe+5CO

Ni(CO)4Ni+4CO

Эвакуируемый из электропечи газ подвергается охлаждению до температуры ниже 350°С, в результате чего происходит разложение карбонильных соединений с образованием металлов, которые осаждаются в виде мелких частиц. Образующийся оксид углерода с газовым потоком эвакуируется для дальнейшего обезвреживания путем дожига на факеле (по действующим технологиям). Так же он может использоваться для отопления, например, в котельных.

Предлагаемое изобретение апробировано на лабораторной ферросплавной печи типа РПЗ-63 при выплавке углеродистого ферромарганца. Часть газового потока на выходе из печи отбирают и по трубопроводу направляют на первую ступень очистки в циклоне при температуре 550-600°С. Из циклона газ направляют в холодильник, охлаждают до 350°С и подвергают очистке в осадительной камере. Температура газа на выходе из осадительной камеры составляет 200°С. В циклоне осаждают пыль следующего состава, мас.%: MnO – 18.1; СаО – 5.4; SiO2 – 28.8; MgO – 2.4; Al2O3 – 4.6. В осадительной камере осаждают мелкокристаллический слабомагнитный порошок, содержащий 16,8% Fe, 81,8% Mn. При магнитном обогащении порошка получен продукт, содержащий 98,6% Mn.

Предлагаемый способ позволяет утилизировать марганцевые и железные порошки на второй степени очистки отходящих газов ферросплавных и сталеплавильных печей.

Источники информации

1 – с.12, 14.

Формула изобретения

Способ очистки сбросных газов ферросплавных и сталеплавильных печей, включающий отсос газов из подсводового пространства печи, сухую очистку от пыли и вторичную сухую очистку, отличающийся тем, что сухую очистку от пыли проводят при температуре 550-600°С, а после нее газы охлаждают до температуры 200-350°С и на стадии вторичной сухой очистки выделяют из охлажденного газа порошок, содержащий железо и марганец.

Categories: BD_2383000-2383999