CO2应用于炼钢的基础理论研究

项目来源

国家自然科学基金(NSFC)

项目主持人

朱荣

项目受资助机构

北京科技大学

立项年度

2013

立项时间

未公开

项目编号

51334001

项目级别

国家级

研究期限

未知 / 未知

受资助金额

300.00万元

学科

工程与材料科学-矿业与冶金工程-钢铁冶金

学科代码

E-E04-E0411

基金类别

重点项目

关键词

炼钢 ; 选择性氧化 ; 资源利用 ; 界面反应 ; CO2 ; CO2 ; Steelmaking ; Selective oxidation ; Interface reaction ; Resource utilization

参与者

李宏;胡晓军;王雨;王海娟;仇永全;高金涛;吕明;李晨晓;严红艳

参与机构

重庆大学

项目标书摘要:CO2是弱氧化性气体,在炼钢温度下与碳、硅、锰等元素可发生氧化反应,并伴随吸热或微放热效应。将CO2应用于炼钢过程可实现温度及气氛控制,达到降低烟尘、净化钢液、减少有价金属损失、节能降耗等目的。课题组在前期研究的基础上,拟通过理论计算、热态实验和数值模拟,借助气相质谱—同位素气体交换、高温X射线在线成像等实验手段,探究CO2参与炼钢反应热力学及界面反应动力学;揭示CO2气泡上浮的物理化学变化及熔体流动规律;研究CO2-O2混合喷吹气体的射流强度及对反应速率的影响规律;掌握CO2应用于炼钢反应的渣—金体系温度及成分的变化;探明CO2分压及流量对热量平衡、物料平衡、有价元素挥发等的影响;实现提高脱磷效率,增加金属资源回收率和改善钢液质量等目的;建立CO2应用于炼钢单元操作的理论模型,为CO2应用于炼钢过程提供基础数据和理论支撑。课题的完成将丰富炼钢工艺理论,实现CO2在炼钢过程的资源化利用。

Application Abstract: CO2 is a weaker oxidizing agent compared to O2.It is possible for carbon dioxide oxidizing carbon,iron,silicon and manganese in molten bath under steelmaking temperatures and the oxidation reactions are endothermic or slightly exothermic reactions respectively.Therefore,it is possible to control the temperature and atmosphere by adopting CO2 in steelmaking processes,hence realize the aims of reducing the dust generation,purifying the liquid steel,minimizing the loss of valuable metals,saving the energy and reducing the total consumption et al..Based on former research,theoretical calculation,experiments and numerical simulation will be used in current study,together with the examination methods including high temperature x-ray imaging and gases mass spectra--isotope gas exchange,to carry out the following studies.Thermodynamics and kinetic mechanism of the interface reaction for CO2 applying in steelmaking reactions will be investigated;the physical and chemical changes during CO2 bubbles ascent in liquid steel and the laws of melt flow will be revealed;the intensity of jet flow of CO2-O2 mixture and its effect on reaction rate will be studied;the composition and temperature variation of slag-metal system will be measured with introduction of CO2 in steelmaking process;the influence of partial pressure and flow rate of carbon dioxide on energy balance,material balance and valuable elements volatilization will be verified.Meanwhile,the results of improving the efficiency of dephosphorization,increasing the retention of metals like Fe,Cr,Ni,V and bettering the quality of liquid steel can also be realized.A theoretical model will be developed to offer basic data and theoretical foundation for applying CO2 in steelmaking processes.The completion of this project will enrich steelmaking process theory,at the same time,realize the utilization of carbon dioxide as resource in steelmaking processes.

项目受资助省

北京市

项目结题报告(全文)

温室气体CO2的大量排放持续受到全世界的高度关注,本项目创造性将CO2应用于炼钢领域,深入研究了CO2应用于炼钢的基础理论。炼钢是钢铁工业非常关键的工序,完成脱碳、脱磷、升温、去夹杂等冶金任务。通过多种手段系统研究熔池内多相流反应机理,探究CO2应用于炼钢的高温特性及对冶炼规律的影响,为实现CO2在炼钢过程的应用提供理论支持,为冶金行业的节能减排和资源高值化利用提供新的途径。本项目对炼钢过程CO2的氧化反应理论、CO2用于炼钢的界面动力学、CO2-O2混合喷吹炼钢的反应工程学、CO2用于炼钢单元操作的理论模型进行了系统研究。探明了元素选择性氧化控制方法、脱碳规律及脱磷限度,揭示了CO2气泡上浮过程的物理化学变化及熔体的流动规律;通过控制CO2的混入比例,减少炼钢过程烟尘排放,提高铬、镍、钒、铁等元素收得率,并建立了CO2用于炼钢单元操作的理论模型;将多种在线测试手段直接应用于CO2炼钢的冶金反应动力学机理研究,是实验方法上的创新。

  • 排序方式:
  • 1
  • /
  • 1.CO2喷吹模式对铁水中钒氧化的影响

    • 关键词:
    • 混合底吹;复合喷吹;提钒保碳;二氧化碳;钒氧化率
    • 卢琦
    • 指导老师:重庆大学 王雨
    • 学位论文

    二氧化碳的大量排放使人类面临全球变暖的严峻问题。2019年我国粗钢产量达到9.969亿吨。长流程产量约占85%,生产1吨钢约产生2.2吨CO2;短流程产量约占15%,生产1吨钢约产生0.8吨CO2。我国钢铁工业2019年总计约产生了19.82亿吨CO2。钢铁生产中几乎所有工序均会产生CO2,如烧结、炼铁、炼钢等。如何高效利用生产过程中排放的CO2,已为国内外众多冶金工作者所重视,并相继开展应用研究。本研究在课题组前期研究基础上,开展了CO2-O2混合底吹和顶底复吹进行炼钢的实验研究,讨论了不同喷吹模式下CO2对于提钒过程的影响,确定了不同喷吹模式下CO2的最佳喷吹比例和合适的起始喷吹温度和气体喷吹总流量。这对于进一步开展CO2在含钒铁水中提钒的生产应用,具有理论和实际指导意义。在本实验条件下,得到了如下结论。(1)CO2-O2混合底吹实验表明,CO2喷吹比例在10%至25%变化时,当其比例为15%时具有最佳的提钒效果,钒的氧化率最高,氧化率为95.65%;此时碳的氧化率最低,氧化率为30.87%。(2)通过开展顶部喷吹O2,底部喷吹CO2气体的顶底复吹实验,表明,当CO2比例从10%逐渐增加至25%时,钒的氧化率先增大后减小。当CO2比例为20%时达到最大值,钒氧化率为94.70%;此时碳氧化率最低,氧化率为27.83%。(3)在上述两种喷吹模式下,起始喷吹温度为1300 oC和喷吹流量为0.6 L/min(约1.714 L/(min·kg))时有利于提钒保碳。

    ...
  • 2.转炉炼钢CO-CO2质能转换自循环利用的基础研究

    • 关键词:
    • 转炉炼钢;转炉煤气;数值模拟;二氧化碳循环利用
    • 冯超
    • 指导老师:北京科技大学 朱荣
    • 学位论文

    我国钢铁行业的CO2排放量约占全国CO2排放总量的15%,少数钢铁企业开展了工业尾气CO2捕集利用的工程建设,但原料气气源石灰窑和热电厂尾气中的CO2含量普遍小于30%,且石灰窑和热电厂区域距离转炉冶炼区域较远,造成CO2捕集项目的投资运行成本、能耗和占地面积大幅度增加。基于此,本文提出了“转炉炼钢CO-CO2质能转换自循环利用”的新工艺思路,采用转炉煤气富氧燃烧富集烟气中的CO2,降低CO2捕集的投资和运行成本,有助于推动钢铁企业大规模捕集CO2资源化利用技术的发展。分析了助燃气成分、当量比、循环烟气和预热温度对于转炉煤气富氧燃烧特性及烟气性质的影响,确定了当量比为0.9的SCH-3为最适合CO2捕集工序的燃烧方案;经过4次循环的烟气中CO2含量稳定在74.32%,预热温度降低了烟气中NOx的生成量,但对烟气中C02含量没有影响。研究了不同CO2捕集流程的碳排放及(火用)效率,发现C-PRO-1、C-PRO-2、C-PRO-3 和 C-PRO-4 流程的碳排因子分别 为 3.7811 tCO2/km3、3.2057 tCO2/km3、1.8553tCO2/km3 和 0.8701tCO2/km3,产品(火用)效率分别为 9.76%、6.71%、4.34%和 4.51%,而回收(火用)效率分别为 9.76%、6.71%、18.27%和 19.01%。建立了转炉顶底复吹CO2冶炼的物料平衡和能量平衡模型,开展了 CO2冶炼工业试验,确定CO2喷吹最大比例为14.71%,且煤气和蒸汽循环作为捕集工序的输入项不会影响能源平衡;U-BOU-1边界和U-BOU-2边界的CO2排放量分别为165.5 kg/t钢和138.2 kg/t钢,(火用)损失分别为7.17%和5.98%,(火用)效率分别为92.83%和94.02%,主产品(火用)效率分别为84.75%和85.01%。评估了新工艺思路(PRO-4流程)的碳排放、(火用)效率和经济性指标,发现PRO-4流程的CO2排放量为0.1404t/t钢,相比常规冶炼、PRO-1、PRO-2和PRO-3流程的CO2排放量分别减少了 25.13 kgCO2/t钢、16.91 kgC02/t钢、13.57 kgCO2/t 钢和 5.72 kgCO2/t 钢;C-PRO-4 流程的运行成本为 247.64 元/km3CO2,相比 C-PRO-1、C-PRO-2 和 C-PRO-3 流程分别降低了 39.5%、55.5%和 26.3%。本文的研究成果将为“转炉炼钢CO-CO2质能转换自循环利用”新工艺提供参考依据,有助于钢铁企业CO2捕集利用技术的进一步发展。

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  • 3.Fe-V-Si-O系热力学优化及CO2应用于铁水提钒基础研究

    • 关键词:
    • Fe-V-Si-O体系;相图计算;热力学优化;铁水提钒;CO2应用
    • 堵伟桐
    • 指导老师:重庆大学 梁小平
    • 学位论文

    Fe-V-O体系的基础热力学研究可为转炉提钒冶炼、高强度低合金钢的冶炼、钒基耐蚀钢的腐蚀机理、含钒冶金渣提取及火电厂含钒废料处理工艺等工业生产提供重要理论指导,关于该体系的热力学研究始终处于国内外的难点及热点研究领域。由于缺少Fe-V-O系的热力学数据库,目前无法利用热力学计算软件对工业生产中涉及到Fe-V-O系或Fe-V-Si-O系的热力学问题进行准确的计算。本文将围绕Fe-V-O体系的热力学建模和参数优化展开系列研究,旨在构建可靠的Fe-V-Si-O系热力学数据库,进而为含钒多元多相体系的热力学计算提供理论依据。目前,弱氧化性的CO2已被证明有控制转炉氧势及熔池温度的作用,可作为转炉铁水提钒过程中的清洁冷却剂,同时达到节能减排的目的。采用本研究所优化的Fe-V-Si-O系热力学数据库对CO2应用于铁水提钒过程进行热力学分析和计算,同时开展CO2-O2混合气体喷吹铁水提钒系列实验,检验数据库的准确性,为提钒工艺优化提供重要的理论支撑。论文首先针对钒铁尖晶石相进行热力学优化研究。基于CALPHAD(CALculation of PHAse Diagram)技术,在复合能量模型(Compound Energy Formalism,CEF)框架内建立Fe3O4-FeV2O4全成分范围内的钒铁尖晶石相的热力学模型,采用晶体场理论(Crystal Field Theory)对两种亚晶格(四面体和八面体)位点之间的阳离子稳定能及阳离子分布进行计算和模拟,建立了符合尖晶石物理结构的结构模型(Fe2+,Fe3+,V3+)T[Fe2+,Fe3+,V3+,Va]2OO4,计算出Fe2+-V3+离子对的位点稳定能为71 kJ。将优化后的一组包含体系中每个物相、相互自洽的热力学参数加载至以吉布斯自由能最小化为计算准则的FactSage软件,可对全成分范围内的钒铁尖晶石相的微观性质(阳离子在亚晶格间的分布)与宏观热力学性质(吉布斯自由能、平衡氧分压、活度、混合自由能等)进行准确计算,且理论计算值与其它作者的实验值在实验误差范围内吻合。随后对Fe-V-O体系热力学优化和数据库建立进行研究。针对文献中1 atm条件下Fe-V-O体系的热力学性质和相平衡实验数据进行了综合评价和热力学优化,其中氧分压的变化范围为空气条件(0.21 atm)至还原气氛条件(10-16 atm)。Fe-V-O体系中化学计量化合物如FeVO4,FeV2O6,FeV6O15和Fe2V4O13的?H~0298 K、S~0298 K、Cp等关键热力学参数均被合理优化,并使用Braggs-Williams随机混合模型对维氏体相、刚玉相和VO2固溶体相进行描述,通过改进的准化学模型(Modified Quasichemical Model)对熔渣相进行建模,其中涵盖了钒和铁的所有价态(Fe2+,Fe3+,V2+,V3+,V4+和V5+)。本研究采用的关于溶液的热力学模型均基于它们(熔渣、尖晶石固溶体、维氏体和刚玉相等)本身物理结构性质所建立,因此溶液的构型熵可在该研究的热力学模型中得到体现。优化后的热力学模型参数可在编译器中整合为数据库,并加载于FactSage计算软件,以准确计算出不同条件下(温度、组分及氧分压)的多种热力学性质。本研究通过计算值与实验值的吻合度验证模拟的精度和准确性。此外,利用Kohler和Toop几何模型对优化后的二元热力学参数向Fe-V-Si-O体系进行外延预测,且理论计算值与其它作者的实验值吻合度很好,证明了该Fe-V-Si-O数据库具有可靠的拓展性。继而探索出利用CO2控制提钒氧势及熔池温度的铁水提钒新工艺。基于本研究建立的Fe-V-Si-O数据库进行气-渣-金三相热力学计算,开展CO2-O2混合气体喷吹铁水提钒实验,验证了这两种新工艺的可行性以及清洁、高效冷却的冶金效果,同时验证了数据库的可靠性。热力学计算和实验研究表明:纯CO2喷吹时能与熔体内的V、Fe、C等元素发生氧化还原反应,且产物CO会改变气相平衡条件,延缓碳元素的继续氧化。此外,CO2与铁水中含量最多的Fe、C反应时会吸收热量从而促进提钒反应,经计算CO2的冷却能力为9426.6 kJ/m~3,可替代工业转炉提钒过程中传统固体冷却剂。CO2-O2混合喷吹工艺采用顶吹的方式更具有提钒保碳的优势,CO2含量在0-15 vol.%时表现为以吸热控温为主的作用机理,有利于提钒保碳;CO2含量在15-25 vol.%时表现为以弱氧化性为主的作用机理,在此区间提钒效率变低。当初始温度为1300°C时,顶吹混合气体中CO2的最佳占比为15%,在供氧强度为1.5 m~3/(t·min)时持续喷吹混合气体10 min后,钒的氧化率为94.4%,且钒氧化率与碳氧化率的比值相比于其他混合方式最大,说明该喷吹方式提钒保碳的能力最强。此时终点熔池温度相比纯氧喷吹降低约20°C,耗氧量相比纯氧喷吹减少了1 Nm~3/吨铁水。同时,经热力学计算及高温实验研究表明,CaCO3作为一种固体冷却剂,冶炼中可在线分解出CO2,对熔池的冷却效果也非常显著。在铁水提钒过程中添加CaCO3后对熔池碳元素的氧化几乎没有影响,且随添加量的增加,钒的氧化率会有轻微的提升,钒渣脱磷能力则大幅增强。当加入铁水质量1.3%的CaCO3后,钒渣中P2O5含量从0.12 wt.%增加到0.32 wt.%,有利于工业冶炼高磷钒钛磁铁矿。本工艺后续可进行钙化焙烧并搭配酸浸处理的方法,进一步实现对钒的绿色提取。

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