[发明专利]利用CH4非催化转化生产海绵铁的直接还原工艺有效
申请号: | 201310114729.7 | 申请日: | 2013-04-03 |
公开(公告)号: | CN103146866A | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | 陈凌;郭敏;张涛;吴开基;鹿存房;林亮成 | 申请(专利权)人: | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
主分类号: | C21B13/02 | 分类号: | C21B13/02 |
代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 | 代理人: | 赵荣之 |
地址: | 400013*** | 国省代码: | 重庆;85 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种利用CH4非催化转化生产海绵铁的直接还原工艺,经净化、压力调节后的富CH4原料气和竖炉输出的经降温、除尘、加压、脱碳后的炉顶煤气一起进入管式炉中预热;预热后的煤气进入非催化纯氧转化炉,在非催化纯氧转化炉中与氧气发生燃烧反应并升温,将CH4非催化转化生成CO+H2;非催化纯氧转化炉排出的高温煤气与前端经降温、除尘、加压、脱碳后的炉顶煤气混合降温后,进入竖炉还原铁矿石生产海绵铁;竖炉排出的炉顶煤气经降温、除尘、加压、脱碳后,部分与补充的富CH4原料气一起进入管式炉及非催化纯氧转化炉,部分作为非催化纯氧转化炉排出的高温煤气的掺冷煤气。由于预热温度较低,不会发生析碳,并对富CH4原料气中H2S含量无严格限制,能够防止海绵铁黏结。 | ||
搜索关键词: | 利用 ch sub 催化 转化 生产 海绵 直接 还原 工艺 | ||
【主权项】:
一种利用CH4非催化转化生产海绵铁的直接还原工艺,其特征在于:经净化、压力调节后的富CH4原料气与竖炉输出的经降温、除尘、加压、脱碳后的炉顶煤气一起进入管式炉中预热;预热后的煤气进入非催化纯氧转化炉,在非催化纯氧转化炉中与氧气发生燃烧反应并升温,将CH4非催化转化生成CO+H2;非催化纯氧转化炉排出的高温煤气与前端经降温、除尘、加压、脱碳后的炉顶煤气混合降温后,进入竖炉还原铁矿石生产海绵铁;竖炉排出的炉顶煤气经降温、除尘、加压、脱碳后,部分与补充的富CH4原料气一起进入管式炉及非催化纯氧转化炉,部分作为非催化纯氧转化炉排出的高温煤气的掺冷煤气。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中冶赛迪工程技术股份有限公司,未经中冶赛迪工程技术股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201310114729.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 二甲基癸二醛、其制备方法及其应用
- 抗血栓的N-丁基-2,2-二甲基-4-氧代-四氢咪唑并吡啶并吲哚及其合成和应用
- N-[2-(5,5-二甲基-1,3-二氧六环-2-基)-乙基]氨基酸及其合成与应用
- 1,2,3,5,11,11a-六氢-3,3-二甲基-1-氧代-6H-咪唑[3’,4’:1,2]并吡啶[3,4-b]并吲哚-2-取代乙酸甲酯及其制备和应用
- 一种作为疏水药物纳米制剂载体的可生物降解两亲聚磷腈的组成及其合成方法
- 一种单组分环氧基改性丙烯酸树脂及其应用
- 二硫或多硫低聚氨基酸及其制备方法
- 一种环己烯酮类化合物及其制备方法与应用
- 吡嗪衍生物、其制备方法与含有它们的药物
- 噻唑苯并杂环化合物、其制备方法和含有它的药物
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法