Восстановление железа
Категория реферата: Рефераты по технологии
Теги реферата: образец курсовой работы, диплом о высшем
Добавил(а) на сайт: Коньяков.
1 2 3 | Следующая страница реферата
Содержание
Введение. 2
Современное состояние и перспективы развития метода прямого восстановления железа. 3
Практическая реализация метода прямого восстановления железа в бывшем СССР. 8
Мировой опыт практической реализации метода прямого восстановления железа в металлургическом производстве.
13
Заключение. 16
Введение.
Металлургия — одна из древнейших областей деятельности человека.
Неслучайно отдельные эпохи истории названы, исходя из распространения того
или иного металла: "бронзовый век", "железный век".
В глубокой древности была разработана оригинальная, весьма интересная технология прямого получения железа. На территории нашей страны еще в 1400 году до нашей эры, как утверждают археологи, уже выплавляли железо так называемым кричным методом. Сначала в гopнаx при температуре около 1000 градусов (такую температуру можно создать, не применяя современных способов нагрева) восстанавливали железную руду обыкновенным углем, получали так называемую крицу. Затем крицу, своего рода железную губку, - многократно проковывали в горячем состоянии. В результате появилось довольно чистой железо, из которого можно было изготовить различные предметы быта и оружие.
Кричным же способом изготовлена и знаменитая металлическая колонна, которая высится близ города Дели. Воздвигнута она в начале V века нашей эры и изготовлена из железа феноменальной чистоты - металл содержит лишь 0,28 % примесей. Простояла колонна более 1500 лет без каких-либо признаков коррозии.
Со временем двух ступенчатая система восстановления железа углем с последующей ковкой – единственная тогда промышленная схема черной металлургии – отошла в небытие. Ее заменил доменный процесс, который в сочетании с мартеновским и кислородно-конверторным царствует в современной металлургии.
Однако экономика и дополнительные требования к чистоте металла снова вызвали к жизни старый, испытанный метод. Побуждающие причины достаточно очевидны. Кроме дефицита энергоресурсов и в частности кокса, можно указать быстро растущую потребность в высококачественном металле. Авиация, ракетная техника, приборостроение – вот далеко не полный перечень потребителей наиболее чистых металлов.
Современное состояние и перспективы развития метода прямого восстановления железа.
Метод прямого восстановления железа в наши дни по принципу остался без изменения – специально подготовленная, то есть обогащенная, руда, - концентрат, где содержится основной окисел железа восстанавливается в шахтной печи с помощью твердого топлива, как это было в древности, или для этой цели используется конвертированный газ - природный метан, но преобразованный в смесь водорода и угарного газа (СО).
Как установлено в настоящее время, можно восстанавливать концентраты руды, которые еще не превращены в окатыши. Более того, оказалось, что концентрат восстанавливается даже с большей скоростью, чем изготовленные из него окатыши. Однако на пути к реализации этого процесса стоят трудности чисто технологического порядка.
Еще одним, и, конечно, наиболее интересным способом восстановления железа, является возможность – использовать чистый водород. Сам процесс восстановления пойдет достаточно быстро, более того, при этом не возникает лишних примесей: продукт восстановления – железо и вода. Однако получение и хранение водорода сопряжено со множеством чисто технических и экономических трудностей. Поэтому чистый водород пока что используют лишь для получения металлических порошков.
Говоря о российских основах метода прямого восстановления железа, следует вспомнить, что в начале семидесятых годов в Туле существовал филиал
ЦНИИчермета, где под руководством А. Н. Редько проводились работы по
прямому восстановлению железа. Во всем мире для этой цели использовали
шахтные печи, как и в древности, а Редько А. Н. создал опытно-промышленную
конвертерную машину, где окатыши восстанавливались продуктами кислородной
конверсии природного газа. Шахтные печи, с точки зрения специалистов, и
дороже и хуже управляемы. Кроме того, они дают металл, примеси которого
составляют не менее 8 %. А в установке Редько степень металлизации окатышей
достигает 98 %, так что количество примесей снижается в четыре раза. Эти
установки широко используются сейчас для получения порошков. Работы
лаборатории прямого восстановления и послужили основой первой
технологической модели Старо-Оскольского электрометаллургического
комбината, для получения губчатого железа высочайшего качества.
Как известно, черная металлургия после электроэнергетики прочно занимает второе место по расходу топливных ресурсов. И подобно ей все увеличивает свои аппетиты. Если прибавить к этому изрядную долю электроэнергии, потребляемой многочисленными комбинатами металлургической промышленности — а она стремительно растет,— становится ясно, сколь необходимо было бы найти хотя бы для специальной металлургии новые источники энергии. Так родилась идея радиационного переплава стали. Радиационные печи интересны, конечно, и тем, что их можно питать энергией самого разнообразного происхождения, лишь бы она была лучистой.
Гораздо приятнее вспомнить день рождения "мирного атома". Он датируется абсолютно точно — это пуск первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске 26 июня 1954 года.
С тех пор освобожденная энергия атома хорошо послужила человечеству.
По подсчетам некоторых специалистов, к концу века доля энергии, вырабатываемой атомными электростанциями мира, увеличится до 30—40
процентов. В разных странах строится сейчас около двухсот АЭС, причем
непрерывно улучшается технология, рождаются новые, более экономичные
конструкции, наконец, с появлением так называемых бридерных реакторов
-размножителей резко увеличились потенциальные запасы ядерного горючего.
Прежде чем посмотреть, как можно использовать атомную энергию в металлургии, вспомним, что собой представляет современный ядерный реактор классического типа, использующий реакцию деления ядер тяжелого металла - урана.
Процесс деления происходит в так называемой активной зоне. Там и
выделяется энергия. Тепло отводится из активной зоны специальным
теплоносителем - вода, тяжелая вода, жидкие металлы. Затем эту энергию
утилизируют. Схема устоявшаяся, традиционная: теплообменник - турбина -
генератор. И помчался по проводам электрический ток, полученный столь
необычным способом. "Атомное электричество", по сути дела, работает и на
металлургию, так как входит составной частью в электросистемы и, следовательно, участвует в любых устройствах электрометаллургии.
Однако под атомной металлургией мы понимаем не только использование тепла
ядерного реактора. Будущий атомно-металлургический комплекс мыслится как
нечто передовое во всех своих звеньях.
Современная технология получения черных металлов требует достаточно
высоких температур: выплавка чугуна - 1600 градусов, нагрев – 1400
градусов, термическая обработка проката — 1250 градусов.
Прямо воспользоваться атомными реакторами пока что нельзя, так как
подобная «жара» наблюдается лишь внутри активной зоны.
Перевод тепла в зону, где сравнительно спокойно, также требует особых
условий. Необходимы металлические теплообменники, сооруженные из
жаропрочных коррозионных сплавов. Ведь им надо выдержать одновременно
воздействие сильных механических нагрузок, радиации и высокой температуры.
Таким образом, очевидно, что применение атомной энергии потребует принципиального изменения всей технологии черной металлургии.
Конечно, есть второй путь — преобразовать атомную энергию в электрическую, но всё-таки генеральный путь развития черной металлургии на базе атомной энергии иной. Надо коренным образом изменить технологию, что прежде всего означает переход к прямому восстановлению железа.
Сейчас имеются три принципиально отличающихся друг от друга вида технологических процессов такого рода с участием атомной энергии.
Первый — высокотемпературное восстановление. Процесс требует 1600 градусов. Поскольку атомные реакторы такой температуры дать не могут, главным агрегатом служит струйно-плазменный реактор, использующий для генерации плазмы - ядерную энергию.
Восстановительный газ — водород, смешанный или без посторонних примесей, расплавляет железо и его сплавы, восстанавливает, 'и в виде дождя жидких капель металл попадает в плавильную печь, где идут операции легирования.
Существует схема среднетемпературного восстановления, когда процесс протекает при температуре 900 градусов. Восстановитель— водород или в чистом виде, или с примесью окиси углерода. Железо, естественно, находится в твердом состоянии, образуя при восстановлении своеобразную губку.
Метод позволяет полностью без промежуточных звеньев использовать атомно- энергетическую установку. Большую часть газа-восстановителя нагревают в теплообменнике атомного реактора. Правда, там температура невелика. Но это не беда. К такому "холодному" газу можно подмешать более горячий, нагретый за счет электроэнергии ядерного реактора. Получается смесь, вполне пригодная для технологии.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные курсовые работы скачать, научные статьи, образ сочинение.
1 2 3 | Следующая страница реферата