Изучение металлургических свойств нового типа железорудного сырья (маггемитовых руд) для подготовки к доменной плавке

Вовлечение в металлургическое производство маггемитовой и некондиционных железоникельсодержащих руд, отходов подготовки природно-легированных, надрудной толщи маггемитовых и железоникельсодержащих техногенных материалов от переработки никелевых руд.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.11.2010
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

10.3.2 Требования к микроклимату помещений

Система отопления и вентиляции в цехе служит для создания благоприятных условий труда.

Установленные параметры воздушной среды рабочей зоны производственных помещений для различных периодов года обеспечиваются регулированием системы вентиляции и естественной аэрации. Для поддержания в помещении необходимой температуры установлена система водяного отопления.

Для аэрации в цехе выполняют отверстие в продольных стенах здания нижний ряд (для притока воздуха в теплый период года) на уровне 1,8 м, верхний ряд (для притока воздуха зимой и летом) на уровне 8 м.

Избыток явной теплоты на участке сортировки агломерата отсутствует. Значение температуры, относительной влажности скорости движения воздуха в помещении приведены в таблице 32.

Таблица 32 Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на участке сортировки агломерата .

Категория работ

Температура, °С

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

Холодный период года

17-19

< 75

0,08

Теплый период года

20-22

< 75

0,08

Установленные параметры воздушной среды рабочей зоны производственных помещений для различных периодов года обеспечиваются регулированием системы вентиляции и естественной аэрации.

Необходимый воздухообмен обеспечивается естественной вентиляцией: скорость воздуха не превышает допустимого значения 0,1 м/с. Естественная вентиляция осуществляется проветриванием, для чего в окнах предусмотрены открывающиеся проемы, площадь которых составляет 20% от общей площади световых проемов.

Параметры воздушной среды удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.1.005-88. Таким образом, микроклимат в рассматриваемом помещении соответствует нормативам.

10.3.3 Требования к освещению помещений

Для освещения участка сортировки агломерата используют ртутные лампы типа ДРЛ мощностью 2000 Вт. Световой поток одной лампы 15000 лк. Высота светильников над рабочей поверхностью 10 м. Количество ламп в одном светильнике 1.

Произведем расчет количественных характеристик искусственного освещения с помощью метода коэффициента использования светового потока, применяемого при расчетах общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности. Определим число источников света:

,

где Ен = 200 лк - нормируемое значение освещенности;

S = 2000 м2 - площадь мастерской;

k = 1,4 - коэффициент запаса;

z = 1,2 - коэффициент минимальной освещенности;

ФЛ = 15000 лк - световой поток одной лампы;

n = 1 - количество ламп в одном светильнике;

- коэффициент использования светового потока.

Коэффициент использования светового потока з определяется в зависимости от значений коэффициентов отражения светового потока потолком и стенами, а также индекса помещения i:

,

где А = 100 м - длина мастерской;

В = 20 м - ширина мастерской;

Нсв = 10 м - высота подвеса светильника.

По индексу помещения определяем коэффициент использования светового потока: = 1,2

Т.е, для освещения помещения участка сортировки агломерата требуется 38 светильников с лампами ДРЛ 2000, по одной в каждом светильнике.

В цехе предусмотрено рабочее, аварийное и эвакуационное, а также ремонтное освещение.

Основным критерием выбора необходимого искусственного освещения служит разряд выполняемой зрительной работы, который определяется СНиП 23-05-95. Работа на участке сортировки агломерата относятся к работе с самосветящимися материалами и изделиями - разряд VII. Для этого разряда предусматривается норматив искусственного освещения: общее - 200 лк.

10.3.4 Требования безопасности при устройстве и эксплуатации коммуникаций

Помещение участка сортировки агломерата относится к классу помещений с повышенной опасностью, так как не исключается возможность одновременного прикосновения человека к заземлённым металлическим конструкциям и корпусам электрооборудования.

Использование электрического тока придаёт вопросам безопасности большое значение, так как воздействие электрического тока на организм может вызвать электрические ожоги, фибрилляцию, потерю сознания и даже смерть. И даже при развитой системе защитных мероприятий не следует считать, что они создают абсолютный уровень безопасности. Во всех случаях необходимо высококачественное выполнение электроустановок и их периодический контроль и обслуживание, поддержание качественного состояния изоляции, высокая дисциплина персонала и соблюдение правил безопасности.

10.4 Разработка мер защиты от опасных и вредных факторов

Технические меры защиты от выявленных опасных и вредных факторов в агломерационном цехе представлены в таблице 33.

Таблица 33 Технические меры защиты от выявленных опасных и вредных факторов

Опасный и вредный фактор производственной среды

Проектируемое защитное устройство

Параметры устройства и его характеристика

Место установления на плане цеха

Повышенный уровень шума

Звукопоглощающая облицовка

Стекловолокно супер тонкое;

ширина - 100 мм

Облицовка на стенах и потолке помещения

Опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

Защитная изоляция, зануление, защитное отключение

Iн = 10 мА, U = 380 B Электромагнитный размыкатель

Щит распределителя, токоведущие части оборудования и проводки

Недостаточная освещенность рабочей зоны

Установка газоразрядной лампы высокого давления типа ДРИЗ 400

Световой поток 24000 лм

Рабочая площадка

Повышенная интенсивность теплового облучения

Прозрачный экран, закаленное теплоотражающее стекло

Не растрескивается, коэффициент теплозащиты 95%

Окно пульта управления

Повышенный уровень вибрации

Пружинные

виброизоляторы

Сталь 03С2А, допустимое напряжение 3,4?108 Н/м2, d > 3 мм

Пульт управления самобалансными грохотами

Повышенный уровень запылённости

Вытяжные зонты с рукавными фильтрами типа ФБ

Эффективность 95%

Участок сортировки агломерата

10.5 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

При оценке потенциальной взрывоопасности металлургического производства следует учитывать ряд его специфических особенностей: использование большого количества газообразного, жидкого и твердого дисперсного топлива, широкое распространение высокотемпературных технологических процессов, наличие значительного количества расплавленного металла, образование взрывоопасных газов в ходе металлургических процессов.

Специфическим для металлургического производства источником для возникновения взрывов является взаимодействие расплавленного металла или шлака с водой, возникающее при аварийных выходах расплавов из металлургических агрегатов или при попадании в них воды (например, с влажной шихтой).

В комплекс противопожарных мероприятий входят предупреждение возникновения пожара, ограничение распространения огня при возникновении пожара, создание условий для успешной эвакуации людей из горящего здания в течение необходимого времени и обеспечение условий для быстрой локализации и тушения пожаров. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места до эвакуационного выхода не ограничивается для данной категории производства и степени огнестойкости здания.

Объем воды на пожаротушение производственного здания составляет 15 л/с. Запас воды на тушение пожара в течение трех часов составляет 145 м3.

В соответствии со строительными нормами и правилами в аглоцехе предусмотрены внутренние пожарные водопроводы. Различные системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения первоначальных стадий пожара и сообщение о месте его возникновения в цехе.

В помещении установлен щит пожаробезопасности с ящиком песка. На щите закреплено согласно инструкции ведро, лопата, багор. Также имеется в наличии два порошковых огнетушителя.

10.6 Специальные разработки по обеспечению безопасности

Рассчитаем защитное заземление контурного типа для помещения участка сортировки агломерата. Тип заземлителя - стержневой трубчатый с толщиной стенки 3,5 мм; длина трубы 250 см; диаметр трубы 5 см. Ширина соединяющей полосы = 4 см. заземлитель заглубленный, глубина заложения 80 см. Расположение заземлителей - по четырехугольному контуру. Расчетный ток замыкания на землю =5 А.

Определим расстояние между трубами . Для заглубленных заземлителей принимают = = 250 см.

Расстояние от поверхности земли до середины трубы определяется по формуле:

.

Тогда,

см.

Наиболее допустимое сопротивление заземления исходя из условия возможности замыкания:

Ом.

Удельное сопротивление грунта (глины) принимаем равным Ом·см. Повышающие коэффициенты для стержневого заземлителя , для полосового заземлителя .

Тогда, расчетное удельное сопротивление грунта для труб:

;

Ом·см.

Расчетное удельное сопротивление грунта для соединительной полосы:

;

Ом·см.

Определим сопротивление растекания тока одной трубы:

;

Ом;

Количество труб, которые необходимо забить в грунт, без учета коэффициента экранирования, определяется по формуле:

.

Итак,

шт.

Коэффициент экранирования при расположении труб по четырехугольному контуру равен . Тогда, необходимое количество труб с учетом коэффициента экранирования, равно:

труб.

Расчетное сопротивление трубчатых заземлителей, без учета соединяющей полосы, определяется по формуле:

.

Итак,

Ом.

Длина соединяющей полосы, при условии, что трубы расположены по четырехугольному контуру, равна:

.

Тогда,

см.

Сопротивление растеканию тока соединяющей полосы, равно:

;

Ом.

Коэффициент экранирования соединяющей полосы, при расположении 17 труб по четырехугольному контуру, равен . Тогда расчетное сопротивление соединяющей полосы будет:

;

Ом.

Вычислим общее расчетное сопротивление заземляющего устройства (труб и соединяющей полосы):

;

Ом.

Таким образом, полученное расчетное сопротивление меньше сопротивления замыкания, которое составляет Ом.

Заключение

1 Продукцию черной металлургии составляют железные, марганцевые, хромовые руды и продукты их передела (концентраты, агломераты, окатыши). В зависимости от назначения продукция черной металлургии нормируется и маркируется по химическому, гранулометрическому составам и химическим свойствам.

Железные руды и продукты их передела применяют для производства передельных и легированных чугунов. Их нормируют по содержанию железа и шлакообразующих элементов (основных и кислых шлаков), содержанию вредных примесей, крупности, а при выплавке легированных чугунов-- также по содержанию легирующих примесей.

2 Железорудная база комбината представлена Орско-Халиловской группой железорудных месторождений - Новопетропавловским, Аккермановским, Малохалиловским, Промежуточным, Новосергиевским, Орловским, Новотроицким месторождениями бурожелезняковых и сидеритовых природнолегированных железных руд, а также отвалом мелочи железных руд отработанного Новокиевского месторождения.

Аккермановское месторождение имеет два рудных горизонта - верхний и нижний:

верхний горизонт слагается двумя типами руд: охристо-глинистыми (около 90% от запасов) и кусковато-щебенистыми;

нижний рудный горизонт слагают три типа руд: гидрогетит сидеритовые глинистые, оолито-брекчиевые сидерит-гетитовые и оолито-брекчиевые гидрогетитовые.

Содержания основных компонентов колеблются в широких пределах: железа - от 32 до 42 %, никеля - от 0,4 до 0,7 %, кремнезёма - от 12 до 40 %, что требует усреднение материала перед его переработкой.

Минералогический состав руд Новопетропавловского месторождения весьма разнообразен: слагающие месторождения рудные минералы - гидрогетит, железистые хлориты, гидрогематит, хромшпинелиды и магнетит. Среди них широкое распространение имеет железистый хлорит.

3 При технологических исследованиях руд получены результаты для наиболее приемлемого способа - обжиг-магнитного обогащения. При измельчении обожженной руды до фракции 0,071 мм и мокрой магнитной сепарации получен концентрат содержащий Feобщ. - 58,7%, Ni - 0,62%, Cr2О3 - 0,91%, Со - 0,094%.

4 Значительный интерес представляет уникальное месторождение так называемых "железистых конгломератов", по минеральному составу являющееся маггемитовыми рудами, содержащие железа до 39,47%. Так как содержание является не очень высоким, то для данной руды необходимо найти оптимальный вид обогащения.

Также руда содержит полезные примеси, такие как никель до 0,28%, хром до 1,35 %, окись кальция - до 21% , магния - до 24% и марганца до 0,16%. Присутствие таких оксидов как оксиды кремния (23,57%-50,38%), ванадия (до 0,06%) и титана (до 0,41%) также является положительным.

Присутствие вредных примесей в рудах является не желательным, так как они отрицательно влияют на качество чугуна, разрушающе действуют на футеровку доменной печи.

Вредных примесей в руде минимальное количество. Серы содержится до 0,06%, фосфора - до 0,03%.

Представляет также интерес рудопроявление кусковых маггемитов с химическим составом руды, в %: Feобщ. - 52,5; FeO - 0,8; Fe2O3 -74,2; SiO2 - 6,01; CaO - 0,14; S - 0,015; NiO - 0,55; P2O5 - 0,18; Al2O3 - 2,2; MnO - 0,61; MqO - 0,21; TiO2 - 0,10; Cr - 1,66; п.п.п. - 10,47.

5 По гранулометрическому составу маггемитовая руда после её дробления до 30 мм характеризуется преобладанием мелкозернистого материала. Содержание кусков более 25 мм незначительное Фракция мельче 3 мм составляет 71,7%. Наибольшее содержание железа связано с фракцией 3,0 ? 1,0 мм (53% железа от общего содержания). Исходя из вещественного состава руды, основными эффективными методами их обогащения является гравитационные и магнитная сепарация в слабом магнитном поле.

По гравитационно-магнитным схемам получены концентраты, содержащие 47,0-52,2% железа при его извлечении 63,6-58,3%. Выход концентрата составит 28,4-23,5%. По магнитной схеме получено 18,0% концентрата, содержащего 55,6% железа при его извлечении 47,8%.

6 Наиболее благоприятный химический состав концентратов маггемитовых руд соответствует содержанию железа 48,0-50,0%. Основность такого концентрата () равна 0,34-0,36, а отношение SiO2 : Al2O3 равно 2,60-1,96. В концентрате, содержащем 56,8% железа основность снижается до 0,255,а отношение SiO2 : Аl2O3 до 1,36-1,81.

Полученные концентраты чисты по сере (0,008-0,012%) и фосфору (0,021-0,041%), но содержит 1,68% хрома. Полезной примесью является никель, содержание которого равно 0,16-0,19%. Извлечение в концентрат хрома равно 60,0-62,0%, никеля 30,0-34,0%.

7 Химический и минеральный состав промпродукта, полученного после переработки маггемитовой руды сухой магнитной сепарацией, довольно сложный, что обусловливает многообразие химических превращений при его термической обработке.

Определяющей является реакция восстановления твердым восстановителем гидрогетита (3Fe2O3 · 4Н2О) через газовую фазу. Гидрогетит представляет собой твердый раствор воды в гетите (Fe2O3 ·Н2О). вода входит в кристаллическую решетку твердого раствора в гетите в виде нейтральных молекул, удаление которых становится возможным уже при температуре 120 - 200 ?С без изменения типа решетки и скачкообразных изменений ее параметров.

В решетке гетита кристаллизованная влага присутствует в виде ионов гидроокислов (ОН)-, где каждый атом водорода располагается симметрично между атомами кислорода, образуя водородную связь.

В области температур до 400 ?С происходят испарение поверхностной влаги и разложение гидрогетита до гематита (Fe2O3) путем отнятия кристаллизационной влаги:

3 Fe2O3 · 4Н2О > Fe2O3 + Н2О ^.

При температуре 300 - 400 ?С начинается процесс дегидрации хлоритов, основными из которых является амезит - (Mq, Fe)4Al2 [Al2Si2O10](OH)8, шамозит - Fe4Al [Si3Al O10] (OH)8 и пеннин - (Mq, Fe)5Al [Al Si3O10] (OH)8.

8 В надрудной толще маггемитовых руд обнаружена полезная примесь - никель, содержание которого в концентрате равно 0,47% и извлекается 49%, с большими потерями (51%) в хвостах, что является закономерным, так как никель в рудах находится частью в адсорбированной форме, а частью - в виде примеси к хлоритам, где она изоморфно замещает часть атомов магния. Извлечение в концентрат хрома составляет 56%, но содержание его составляет около 0,16%, что является хорошим признаком. Таким образом, данные руды также возможно использовать в качестве добавки в агломерационную шихту.

9 В работе рассмотрены вопросы по комплексному использованию минерального сырья, т. е. вовлечению в промышленность ряда компонентов, входящих в состав руд. Как показывают химические анализы в некондиционных материалах, таких как шлак из отвалов ЮУНК, присутствует значительное содержание полезных элементов. Так, содержание железа составляет 51%, при его извлечении 55% и выходе 29,8%. Переработка таких материалов является уникальной возможностью восполнить недостаток руды.

В непосредственной близости от комбината находится месторождение бурого железняка, который, после обогащения содержит 62% железа. Содержание хрома в этом материале является достаточно высоким - почти 2%, поэтому его можно использовать для выплавки низколегированной стали.

10 Экономическая оценка показала, что при применении нового сырья себестоимость агломерата снизится на 50,99 руб/т., что составляет 2,73 %.

Таким образом, применение нового железорудного сырья является экономически выгодным.

Список использованных источников

1. Е.В. Челищев (под редакцией) «Общая металлургия». Металлургиздат, Москва, 1971 г.

2. А.А. Панычев «Исследование обогащения природно-легированного сырья для производства нефтегазовых труб в северном исполнении». Издательство «Руда и металлы», Москва, 2001 г.

3. А.А. Панычев «Маггемитовая руда - новый тип железорудного сырья для черной металлургии». «Обогащение руд» № 1, 2006 г.

4. С.И. Митрофанов, Н.А. Барский, Н.Д. Самыгин «Исследование полезных ископаемых на обогатимость». Москва, «Недра», 1989 г.

5. А.А. Панычев «К исследованию обогатимости маггемитовой руды». «Обогащение руд» № 4, 2006 г.

6 «Особенности разведки и оценки месторождений никеля», Москва, 1998 г.

7. Штатное расписание агломерационного цеха.

8. «Инструкция агломератчику» 2007 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Вещественный состав маггемитовых руд и особенности нового типы железорудного сырья. Изучение химизма процесса восстановления и использования надрудной толщи. Технологические свойства руд и их переработки. Идентификация вредных производственных факторов.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 01.11.2010

  • Отходы народного хозяйства в доменной плавке. Связь черной металлургии с использованием собственных отходов или отходов смежных отраслей. Отходы собственного производства в доменной плавке. Назначение доменной печи. Ромелт - способ переработки отходов.

    реферат [169,5 K], добавлен 09.12.2008

  • Некоторые особенности переработки окисленных никелевых и сульфидных медно-никелевых руд. Подготовка никелевых руд к плавке на штейн. Конвертирование никелевых штейнов. Окислительный обжиг файнштейна. Восстановительная плавка. Гидрометаллургия никеля.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 08.03.2015

  • Физико-механические свойства металлургических шлаков. Производство пемзы из доменного шлака. Анализ переработки сталеплавильных шлаков. Перспективы применения центробежно-ударной техники для переработки металлургических шлаков. Способы грануляции шлака.

    реферат [1,2 M], добавлен 14.10.2011

  • Виды и схемы переработки различных видов древесного сырья: отгонка эфирных масел, внесение отходов в почву без предварительной обработки. Технология переработки отходов фанерного производства: щепа, изготовление полимерных материалов; оборудование.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 13.12.2010

  • Изготовление облицовочного кирпича и контроль качества сырьевых материалов. Изучение химического состава и технологических свойств глины. Способы переработки сырья и подготовки массы. Расчет бункеров для промежуточного хранения глиняного порошка.

    курсовая работа [341,7 K], добавлен 30.05.2019

  • Характеристика металлургической ценности руды. Обоснование технологической схемы подготовки руды к доменной плавке. Расчет массы и состава шлака, образующегося в доменной печи при выплавке чугуна. Определение состава и количества конвертерного шлака.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 06.12.2010

  • Современные способы повышения качества металлов и сплавов. Подготовка руд к доменной плавке. Устройство и работа доменной печи. Сущность технологического процесса изготовления деталей и заготовок порошковой металлургией. Производство цветных металлов.

    дипломная работа [6,3 M], добавлен 16.11.2011

  • Назначение и описание процессов переработки нефти, нефтепродуктов и газа. Состав и характеристика сырья и продуктов, технологическая схема с учетом необходимой подготовки сырья (очистка, осушка, очистка от вредных примесей). Режимы и стадии переработки.

    контрольная работа [208,4 K], добавлен 11.06.2013

  • Сырьевая, топливная базы Магнитогорского металлургического комбината. Подготовка руд к доменной плавке. Металлургические расчеты печи. Определение физико-химических свойств шлака, удельного и реального расхода шихтовых материалов. Чистые компоненты шихты.

    курсовая работа [290,0 K], добавлен 14.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.