渣铁同出液态精炼渣返炉冶炼钒铁的试验

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1、1999年第4期FERRO-ALLOYS1999№.4总第147期铁 合 金Tot.147渣铁同出液态精炼渣返炉冶炼钒铁的试验白凤仁(锦州铁合金集团有限责任公司 锦州 121005)摘 要 介绍了采用渣铁同出、液态精炼渣返炉冶炼钒铁的工艺试验情况。结果表明,该工艺在技术上可行、工艺上合理,克服了我国电硅热法生产钒铁中原固态粉状精炼渣返炉冶炼所存在的弊端,不仅改善了电硅热法冶炼钒铁的技术经济指标,而且减轻了其对环境的污染,具有较好的经济效益和社会效益。关键词 渣铁混出 精炼渣 返回法 钒铁 试验EXPERIMENTOFS

2、MELTINGFERROVANADIUMWITHCONCURRENTTAPPINGOFSLAGANDIRONANDLIQUIDREFININGSLAGRETURNEDBaiFengren(JinzhouFerroalloyGroupCo.,Ltd.,Jinzhou121005)AbstractExperimentalstatusofsmeltingferrovanadiumwithconcurrenttappingofslagandironandliquidrefiningslagreturnedisintroduce

3、d.Theresultshowsthatthisprocesswasfeasibleintechnologyandreasonableinprocess,thedefeatsinsmeltingferrovanadiumwithformersolidpowderrefiningslagreturnedfurnacewereovercomeinsilicothermicprocessinChina,notonlyitstechnicaleconomicindexeswereimprovedbutalsoitsenviro

4、nmentalpollutionwasreducedandeconomicandsocialbenefitwereverywell.KeywordsConcurrenttappingofslagandiron,refiningslag,retrunscrapprocess,FeV,experiment1 前 言由于电硅热法冶炼钒铁最后使用含有过量五氧化二钒的氧化性炉渣进行精炼,因我国电硅热法冶炼钒铁已有三十多年此,精炼结束后的炉渣钒含量较高,一般的历史,生产工艺几经改进,技术水平不断V2O5为12%~17%,必须进行回

5、收利用。提高。但是,仍存在固态粉状精炼渣返炉的但是钒铁冶炼的渣铁比较大(精炼渣与合金问题,影响着钒铁冶炼时间、冶炼电耗及钒的体积比为2∶1),势必给精炼渣的返炉回收回收率等项指标的进一步改善,是我国钒铁带来一系列的麻烦。以往采用渣铁分别出生产中一直没有解决的问题。炉、分别处理的办法,即先由出渣口出渣于·12·铁 合 金1999年精炼渣罐,以备返炉回收,后由出铁口出铁过渣铁包的倒渣咀以液态形式返回炉内。于铁水包中进行浇注。为了防止出渣过程312 工艺流程中流出合金,出渣速度较慢,加之其它因素试验的工艺流程如图1所示。影响

6、,整个过程热损失较大,致使以固态形式返炉的精炼渣较多(3t电炉每炉113~117t)。且因精炼渣冷却时有相变过程,大部分自行粉化,故在返炉过程中粉状精炼渣飞扬损失严重,既污染环境,又降低钒回收率;同时粉状渣料导热性能差,在返回利用时化料困难,在熔化过程中要消耗许多电能图1 试验工艺流程图和时间。六十年代,锦州铁合金厂为了解决固态4 试验过程及结果粉状精炼渣返炉问题,曾在精炼渣没完全冷却之前,用人工将700~800℃的红热渣块411 小规模试验返回炉内,但因劳动条件恶劣而未坚持下首先,我们进行了十六炉的小规模试来。验。按

7、照正常的钒铁冶炼操作过程,在精炼本文就采用渣铁同出液态精炼渣返炉后期用铁扒和木耙搅拌熔池,取铁样化验分冶炼钒铁的工艺试验作一简要介绍。析,成分合格后,打开出铁口,出铁口要适当开大一些。炉内精炼渣不从出渣口出渣,而2 试验设备是随合金从出铁口一起流入渣铁包内。容量为3t的电炉出铁量在217~312t,渣量211 冶炼电炉约3t,出炉时间控制在2min。出炉后,铁水3t电弧炉,炉壳尺寸Φ2740mm×下注于铁锭模内,见渣关闭水口。尔后将包1835mm,电极直径250mm。内液态精炼渣从电炉下料口返回炉内,利用212 电炉变

8、压器液态精炼渣可直接引弧,进行下一炉冶炼。额定容量2.2MVA,一次电压10000V,整个操作过程比较顺利,实现了渣铁同出、二次电压210V/121V,额定电流6050A。液态精炼渣返炉,平均每炉冶炼时间缩短23213 自制渣铁包min,每炉节电255kWh/t(结果见表1)。下注上浇两用式,容量为10t。412 连续生产试验在第

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