[发明专利]用于从冶金级铬铁矿精矿细粉生产海绵铬的方法有效
| 申请号: | 200810177860.7 | 申请日: | 2008-07-31 |
| 公开(公告)号: | CN101638730A | 公开(公告)日: | 2010-02-03 |
| 发明(设计)人: | T·维拉斯;M·R·萨里帕里;K·S·拉朱;P·罗伊 | 申请(专利权)人: | 塔塔钢铁有限公司 |
| 主分类号: | C22B34/32 | 分类号: | C22B34/32;C22B1/16 |
| 代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 李 帆 |
| 地址: | 印度贾姆*** | 国省代码: | 印度;IN |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 冶金 铬铁矿 精矿 生产 海绵 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种由冶金级铬铁矿精矿细粉来生产含有50%左右金属铬的海绵铬(sponge chrome)的方法。特别地,本发明涉及一种由铬铁矿精矿细粉通过碳热还原反应来生产海绵铬的方法,所述铬铁矿精矿细粉获自富含MgO的印度铬铁矿矿石。本发明还可以用来改善现有的生产FeCr所用的埋弧电炉(SAF)工艺。
背景技术
海绵铬可以直接在氧气顶吹转炉炼钢(LD)工艺中用作合金化添加物来生产不锈钢或合金钢。
铬铁合金通常是在埋弧炉(SAF)中通过熔融还原处理制得的。大多数印度铬铁矿矿石天生地适用于冶金应用,特别适用于生产含铬超过63%的FeCr。
对于埋弧炉工艺,使用硬块状铬铁矿矿石。将铬铁矿精矿和细粉以烧结块(烧结的球团或团块)的形式装料。埋弧炉工艺是高耗能的,且每吨FeCr消耗约3400KWh。在该工艺中还有约10%的Cr2O3损失到矿渣。由于MgCr2O4相的难熔性致使富含MgO的印度铬铁矿的固态还原非常困难。
因此,需要从铬铁矿精矿/细粉提取铬以及需要通过降低能耗对现有的用于生产FeCr的埋弧炉(SAF)工艺进行改进。
发明内容
因此,本发明的主要目的是提供一种生产含50%金属铬的海绵铬的方法,所述海绵铬可以直接应用于不锈钢制造工艺中。
本发明的另一个目的是使用在现有埋弧炉工艺期间产生的一氧化碳气体作为还原剂或者热源,从而提高CO气体的利用,并进而降低碳需求。
本发明的又一目的是利用由于含有高含量的氧化硅和铁从而不适合用于直接铬铁合金生产的低品位铬铁矿矿石,从而减少铬铁矿选矿装置中的尾矿产生。
因此本发明提供一种由含有50%左右金属铬的冶金级铬铁矿精矿细粉来生产海绵铬的方法,包括以下步骤:将来自铬铁矿选矿装置的铬铁矿精矿/细粉氧化;将所述预氧化过的铬铁矿精矿/细粉与助熔剂、粘结剂和碳混合制成混合物;将所述混合物烧结成烧结块;在惰性或还原性气氛中加热所述烧结块;通过磁力分离将进料中存在的由助熔剂形成的矿渣与还原后的金属分离;以及在埋弧炉中进行进一步的处理。
附图说明
现在可以借助附图来详细描述本发明,其中
图1示出本发明的工艺流程图。
图2(a)和(b)分别示出氧化后的铬铁矿的显微组织的光学显微图像和SEM-BSE图像,其中灰色铬铁矿基体上明亮的板条形状的相是析出的Fe2O3。
图3示出部分还原的铬铁矿的显微组织和X射线点映图(dot map)。
具体实施方式
图1显示的是本发明的工艺流程图。首先将由铬铁矿选矿装置富集得到的铬铁矿细粉氧化。该过程可以在850℃-950℃的温度下进行持续约30-90分钟。氧化可以在回转窑或流化床炉中进行。在氧化反应期间,铬铁矿尖晶石相中存在的FeO通过下述反应以Fe2O3的形式析出:
从上述反应可以看出,氧化反应在尖晶石点阵中产生了空位。
图2显示了在铬铁矿尖晶石点阵上析出(inexsolved)的Fe2O3相的氧化铬铁矿的显微组织。表面上形成的Fe2O3相具有以下优点:
由于Fe2O3与助熔剂的反应从而改善了铬铁矿精矿的可烧结性。
空位的引入促进Cr3+尖晶石结构中氧阴离子的刚性点阵中的更快速扩散。
由于相变从而增加了铬铁矿尖晶相的反应性;
在还原反应的早期阶段,在铬铁矿表面上形成的金属Fe或FeO有利于Cr3+的还原,从而改善工艺收率。
将预氧化过的铬铁矿精矿/细粉与助熔剂、粘结剂和碳混合。所用的助熔剂
可以是SiO2、CaO;粘结剂可以是膨润土、糖蜜(molasses);并且碳可以是煤、焦炭屑等形式。预氧化的铬铁矿精矿/细粉与助熔剂、粘结剂和碳形成的混合物然后可以通过罐烧结或圆盘造粒机中的造粒烧结技术团块化。
预处理过的精矿细粉(即本发明的中间产物)通过使用罐烧结技术将产生品质更好的烧结块。
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