Научная статья на тему 'Расчет материального и теплового баланса плавки низкоуглеродистого феррохрома с использованием комплексного восстановителя'

Расчет материального и теплового баланса плавки низкоуглеродистого феррохрома с использованием комплексного восстановителя Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
1517
350
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС / ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС / НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЙ ФЕРРОХРОМ / MATERIAL BALANCE / HEAT BALANCE / LOW-CARBON FERROCHROMIUM

Аннотация научной статьи по химическим технологиям, автор научной работы — Акимов Евгений Николаевич

Выполнен расчет материального и теплового балансов плавки низкоуглеродистого феррохрома марки ФХ010 с содержанием фосфора ниже 0,015 % при использовании комплексного восстановителя (кремния и алюминия). При соотношении комплексного восстановителя алюминия и ФХС48 1 : 1 получается металл с содержанием фосфора менее 0,015 %. В результате расчета теплового баланса установлено, что использование комплексного восстановителя приводит к уменьшению расхода электроэнергии на 23 %.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — Акимов Евгений Николаевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

CALCULATIONS OF MATERIAL AND HEAT BALANCE OF LOW-CARBON FERROCHROMIUM MELT WITH THE USE OF COMPLEX REDUCING AGENT

Calculations of material and heat balance of melt of low-carbon ferrochromium FeChS48 (with content of phosphorus lower than 0.015 %) and complex reducing agent (silicon and aluminium) are carried out. At the 1 : 1 ratio of aluminium complex reducing agent and FeChS48 the metal is obtained with phosphorus content lower than 0.015 %. As a result of heat balance calculations it is established that the use of complex reducing agent leads to 23 % decrease of electricity consumption.

Текст научной работы на тему «Расчет материального и теплового баланса плавки низкоуглеродистого феррохрома с использованием комплексного восстановителя»

УДК 669.168

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПЛАВКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЯ

Е.Н. Акимов

CALCULATIONS OF MATERIAL AND HEAT BALANCE OF LOW-CARBON FERROCHROMIUM MELT WITH THE USE OF COMPLEX REDUCING AGENT

E.N. Akimov

Выполнен расчет материального и теплового балансов плавки низкоуглеродистого феррохрома марки ФХ010 с содержанием фосфора ниже 0,015 % при использовании комплексного восстановителя (кремния и алюминия).

При соотношении комплексного восстановителя алюминия и ФХС48 1 : 1 получается металл с содержанием фосфора менее 0,015 %. В результате расчета теплового баланса установлено, что использование комплексного восстановителя приводит к уменьшению расхода электроэнергии на 23 %.

Ключевые слова: материальный баланс, тепловой баланс, низкоуглеродистый феррохром.

Calculations of material and heat balance of melt of low-carbon ferrochromium FeChS48 (with content of phosphorus lower than 0.015 %) and complex reducing agent (silicon and aluminium) are carried out.

At the 1 : 1 ratio of aluminium complex reducing agent and FeChS48 the metal is obtained with phosphorus content lower than 0.015 %. As a result of heat balance calculations it is established that the use of complex reducing agent leads to 23 % decrease of electricity consumption.

Keywords: material balance, heat balance, low-carbon ferrochromium.

В ходе опытных плавок, проведенных на ОАО «ЧЭМК», установлено, что для получения низкоуглеродистого феррохрома с низким содержанием фосфора целесообразна частичная замена ферро-силикохрома алюминием. Металл, полученный по опытной технологии, содержит менее 0,015 % фосфора [1].

При силикотермическом восстановлении хромовой руды расход электроэнергии составляет от 145 до 180 кВт • ч на 100 кг шихты. По результатам опытных плавок с использованием комплексного восстановителя (алюминия и кремния) расход электроэнергии равен 114,8 кВт • ч.

Целью данной работы является расчет материального и теплового балансов плавки низкоуглеродистого феррохрома марки ФХ010 с содержанием фосфора ниже 0,015 % при использовании комплексного восстановителя. Задачи расчета материального баланса заключаются в определении расхода алюминия для получения содержания фосфора в металле менее 0,015 % и данных для расчета теплового баланса. Задача расчета теплового баланса - определение расхода электрической энергии.

При расчете материального баланса использовали методику Ф.П. Еднерала и А.Ф. Филиппова [2].

Химический состав шихтовых материалов приведен в табл. 1

В расчете приняли, что степень восстановления хрома из руды - 85 %, железа из руды - 98 %, потери металла с корольками - 14 %, полезное использование алюминия - 80 %, из общего количества фосфора, вносимого шихтой, 87 % переходит в сплав, заданная основность шлака (Єа0/8і02) - 1,7.

Результаты расчетов материального баланса производства низкоуглеродистого феррохрома с использованием комплексного восстановителя представлены в табл. 2.

Установлено, что при соотношении комплексного восстановителя алюминия и ФХС48 1 : 1 получается металл следующего химического состава: Сг - 71,82 %, 8і + А1 - 1,5 %, Р - менее

0,015 %.

Для расчета теплового баланса использовали теплофизические характеристики материалов, тепловые эффекты реакций [3] и результаты расчета материального баланса. В приходной части теплового баланса учитывали физическое тепло шихты, тепло экзотермических реакций, тепло, вносимое электроэнергией. В расходной части - теплосодержание металла и шлака, потери поверхности печи и с отходя-

Акимов Е.Н.

Расчет материального и теплового баланса плавки низкоуглеродистого феррохрома...

Таблица 1

Химический состав шихтовых материалов

Сырье Состав, %

СГ2О3 БеО 8і02 МйО АІ2О3 СаО Р ж 111111

Хромовая руда 50,0 12,0 6,90 19,39 7,76 0,06 0,0016 3,89

Известь 0,10 0,10 1,60 0,20 98,0 0,004 -

Сг 8і С Бе А1 Р

ФХС48 26,25 51,0 0,02 22,71 0,027 -

Алюминий 1,0 99,0 0,001 -

* ППП - потери при прокаливании.

Таблица 2

Материальный баланс производства низкоуглеродистого феррохрома с использованием комплексного восстановителя

Задано, кг Получено, кг

Хромовой руды 100,0 Металла (с учетом корольков) 45,217

ФСХ 12,941 Шлака 116,71

Извести 36,450

Кислорода воздуха 6,78 Летучих из руды 3,89

Алюминия 13,177 Улет 0,001

Всего 169,348 Всего 165,818

Невязка 3,53

зованием комплексного восстановителя на 100 кг шихты и 1 тонну сплава равен 107,6 и 2380 кВт • ч, а с использованием ферросиликохрома - 171,1 и 2940 кВт • ч соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что расчет выполнен корректно, так как рас-

Таблица 3

Тепловой баланс производства низкоуглеродистого феррохрома с использованием ферросиликохрома

Приход, % Расход, %

Физическое тепло шихты + + тепло окисления С (электродов) 4,1 Теплосодержание металла 11,5

Тепло экзотермических реакций: восстановления, шлакообразования, горения избытка восстановителя 30,7 Теплосодержание шлака 71,4

Тепло, вносимое электроэнергией 65,2 Потери поверхности печи 7,5

Потери с отходящими газами 9,6

Всего 100 Всего 100

Таблица 4

Тепловой баланс производства низкоуглеродистого феррохрома с использованием комплексного восстановителя

Приход Расход

МДж % МДж %

Физическое тепло шихты + + тепло окисления С (электродов) 3,1 2,33 Теплосодержание металла 11,692 8,78

Тепло экзотермических реакций: восстановления, шлакообразования, горения избытка восстановителя 28,364 18,212 24,61 53,46 Теплосодержание шлака 82,283 61,79

Тепло, вносимое электроэнергией 58,879 44,22 Потери поверхности печи 11,838 8,89

Потери с отходящими газами 27,352 20,54

Всего 133,165 100 Всего 133,165 100

щими газами. Результаты расчетов тепловых балансов производства низкоуглеродистого феррохрома с использованием ферросиликохрома и комплексного восстановителя представлены в табл. 3 и 4.

Расчетный расход электроэнергии при производстве низкоуглеродистого феррохрома с исполь-

Серия «Металлургия», выпуск 19

123

ход электроэнергии в расчетах и опытных плавках практически совпадает.

Низкий расход электроэнергии по сравнению с классической технологией объясняется использованием алюминия. В тепловом балансе показано, что в зависимости от используемого восстановителя изменяются значения вносимого тепла экзотермических реакции и электроэнергией. Кроме того, расход электроэнергии при использовании алюминия снижается на 23 % на 1 тонну сплава.

Таким образом, выполнены расчеты материального и теплового баланса плавки низкоуглеродистого феррохрома марки ФХ010 с частичной заменой восстановителя на алюминии. При соотношении комплексного восстановителя алюминия и ФХС48 1 : 1 получается металл с содержанием

фосфора менее 0,015 %. В результате расчета теплового баланса установлено, что использование комплексного восстановителя приводит к уменьшению расхода электроэнергии на 23 %.

Литература

1. Воронов, Ю.И. Особенности выплавки низкоуглеродистого феррохрома с низким содержанием фосфора / В.Н. Карноухов, Е.Н. Акимов // Электрометаллургия. - 2011. - № 1. - С. 4-6.

2. Еднерал, Ф.П. Расчеты по электротермии стали и ферросплавов / Ф.П. Еднерал, А.Ф. Филиппов - М.: Металлургиздат, 1956 - 189 с.

3. Юренева, В. Н. Теплотехнический справочник /В.Н. Юренева, П.Д. Лебедева. - М.: Энергия, 1976 - 896.с.

Поступила в редакцию 25 июня 2012 г.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.