способ производства технического кремния в трехфазных рудовосстановительных электропечах

Классы МПК:C22C33/04 плавлением
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Акционерное общество открытого типа Иркутский алюминиевый завод "Ирказ"
Приоритеты:
подача заявки:
1996-10-04
публикация патента:

Изобретение относится к металлургии, конкретно к электротермическому производству технического кремния. При производстве технического кремния непрерывно загружают шихту в электропечь и поддерживают высоту слоя шихты над подиной в ванне печи в зависимости от полезного фазного напряжения на электродах и плотности тока в ванне печи. Снижается расход электроэнергии и повышается извлечение кремния из сырья. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ производства технического кремния в трехфазных рудовосстановительных электропечах разной мощности, включающий непрерывную загрузку шихты и поддержание заданной высоты слоя шихты в ванне печи, отличающийся тем, что определяют в ванне печи плотность тока iВ и величину полезного фазного напряжения на электродах Uпф по соответствующим выражениям

способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108

Uпф= (0,36способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 21071080,40)способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108i-в0,39способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108(Iэ/dэ)0,87, B,

где Iэ - сила тока в электродах, А;

dэ - диаметр электродов, см;

S - фактическое расстояние между осями электродов, см,

и заданную высоту слоя шихты в ванне печи от уровня подины Нк поддерживают в пределах, определяемых соотношением

способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 21071080

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, конкретно к электротермическому производству технического кремния, и касается способа его производства в трехфазных рудовосстановительных электропечах с погруженной дугой.

Суммарный процесс углетермического восстановления кремния описывается реакцией

SiO2 + 2C способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 Si + 2CO,

протекающей в несколько стадий с промежуточным образованием карбида кремния (SiC) и с газообразной моноокиси кремния (SiO2).

Ванну электропечей при производстве кремния условно можно разделить на две зоны - внешнюю, по высоте загруженной шихты в ванну печей, и внутреннюю, соприкасающуюся непосредственно с участками действия (горения) электрических дуг на электродах.

Процессы образования кремния и моноокиси SiO происходят преимущественно во внутренней зоне ванны печей, характеризующейся повышенной концентрацией электроэнергии. При этом, получаемый кремний непрерывно, или периодически, удаляется из печей для последующей разделки в товарный вид, а моноокись SiO возгоняется и улавливается во внешней зоне ванны печей углеродом шихты за счет реакции образования карбида кремния

SiO + 2C способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 SiO + CO.

В соответствии с приведенной моделью процесса для снижения потерь кремния в виде SiO во внешней зоне ванны представляется особенно важным наряду с повышением реакционной способности углеродистых восстановителей в составе расходуемых шихт поддерживать необходимую высоту слоя загруженной шихты в ванне от уровня подины, зависящую от мощности печей и величин полезного фазного напряжения Uпф на электродах.

Для интенсификации процесса образования кремния во внутренней зоне печей важна организация надлежащего токораспределения и мощностей по участкам ванны, характеризующимся дуговой и шихтовой проводимостью

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ производства технического кремния в трехфазных рудовосстановительных печах разной мощности [1]. Известный способ включает непрерывную загрузку шихты, ее плавление и поддержание заданной высоты слоя шихты в ванне печей разной мощности.

Однако при производстве кремния недостаточно учитывают технологические особенности осуществляемого процесса. В частности, загрузку шихты и поддержание заданной высоты слоя расходуемой шихты в ванне печей над уровнем подины производят зачастую без учета реализуемого электрического режима эксплуатации печей, что уменьшает степень улавливания монооксида SiO во внешней зоне ванны печей и приводит к возрастанию потерь тепла и SiO с отходящими печными газами.

Существующие методы расчета электрорежимов печей, принимаемые в качестве основы для управления электрическими режимами эксплуатации печей, не учитывают особенности токораспределения по участкам ванны, присущих электропечам с явно выраженным дуговым режимом работы.

Согласно расчетной методике для всех бесшлаковых рудовосстановительных процессов, к каким относится производство кремния, взаимосвязь полезного фазного напряжения на электродах (Uпф, B) с полезной фазной мощностью Pпф, Bt) оценивается расчетной формулой (1)

Uпф = C1 способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 Pпф)1/3, B

где

C1 - константа уравнения, определяемая по статическим данным работы печей, принятых за "образцовые",

1/3 - показатель степени, отражающий объемное выделение энергии в ванне печей.

Приведенная формула противоречит тезису о том, что каждому рудовосстановительному процессу в электропечах должны соответствовать свои конкретные, но различные для разных процессов, соотношения между дуговой и шлаковой (или шихтовой) проводимостью в ванне печей.

Расчетная формула (1) не учитывает, кроме того, существенного влияния на электрорежимы печей кремния конструктивных размеров ванны - диаметра электродов, распада электродов и других параметров.

В зарубежной и отечественной литературе по электропечам широко применяется для оценки электрических режимов эксплуатации печей, аналитическая зависимость (2).

Rв способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 dэ = способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108эф способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 ЭП = K, Ом способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 см,

где

Rв - Uпф/I - фазное электросопротивление ванны печей, мОм;

dэ - диаметр электрода, см;

способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108эф - среднее эффективное электросопротивление шихты, Ом способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 см;

ЭП - критерий электрического подобия печей.

При соответствующем преобразовании формула (1) может быть приведена к виду

Uпф= C3I/2способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108(Iэ)0,5,B (1 а)

в котором показатель степени при токовой нагрузке в электродах (IЭ, A) равен 0,5, а величина константы (C1)3/2, полученная путем статической обработки анализируемых режимных параметров печей по выплавке кремния, составляет (C1)3/2 = 0,3.

Что касается взаимосвязи Uпф= f(Iэ) согласно зависимости (2), то последняя оценивается формулой (2a):

Uпф=Kспособ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108(Iэ/dэ)1,0, B,

с показателем степени при (Iэ) равным 1,0, и при статической величине константы "K" для печей кремния равной K = 0,135 Ом способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 см.

Технической задачей изобретения является повышение извлечения кремния из сырья и снижение расхода электроэнергии при его производстве.

Произведенный анализ и обобщение режимных параметров более двух десятков промышленных электропечей при выплавке кремния указывает на то, что на изменение величин фазного электросопротивления ванны в электропечах одновременное влияние оказывают рабочий ток в электродах (Iэ), диаметр электродов ((dэ) и расстояние между осями электродов (S) в ванне печей.

Установлено также, что режимные параметры печей, включая величины фазных электросопротивлений ванны (Rв), существенно зависят от степени интенсификации печей, оцениваемой по соотношениям фактически достигнутых плотностей тока в ванне, рассчитанных согласно формуле (3)

способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 ,

к усредненной для большинства зарубежных печей кремния величине.

iв способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 1,8 А/см2

Что касается поддержания высоты слоя шихты в ванне печей, необходимой для более полного улавливания возгонов монооксида SiO во внешней зоне ванны печей, то величина последней зависит от величин полезного фазного напряжения на электродах (Uпф) и допустимых градиентов напряжений по высоте ванны ( способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108Uн ), изменяющихся согласно расчетной зависимости (4):

способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108Uн = 0,2 + 0,05 (ib), В/см,

Решение поставленной технической задачи заключается в том, что величина полезного фазного напряжения в ванне печей поддерживают в пределах, определяемых формулой

Uпф= (0,36способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 21071080,40)способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108i-B0,39способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108(Iэ/dэ)0,87,B ,

при этом, высоту слоя загруженной шихты в ванне печей от уровня подины непрерывно поддерживают в пределах, определяемых формулой:

Hк=(1,05oC1,15)способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108Uпфспособ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108(0,2+ 0,05(ib))-1,0, см,

где

Uпф - полезное фазное напряжение на электродах, В;

Iэ - сила тока в электродах, А;

dэ - диаметр электродов, см;

iв - плотность тока в ванне по отношению величин (Iэ) к площади сечения реакционных зон в ванне, определяемой фактическими расстояниями между осями электродов (S) и диаметром электродов (dэ) согласно формуле

способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108

Hк - высота слоя шихты в ванне от уровня подины печей, см.

Известно, что за последние годы накоплен большой производственный опыт по промышленной эксплуатации отечественных трехфазных печей кремния мощностью 25 МВА.

Указанные электропечи оснащены угольными электродами диаметром dэ = 1205 мм, расположенными в ванне по вершинам равностороннего треугольника с расстояниями между осями электродов S = 2771 мм (при диаметре окружности их распада в ванне dр = 3200 мм).

Освоение и промышленная эксплуатация печей сопровождались испытаниями различных электрорежимов, в результате чего активная мощность печей из года в год постепенно возрастала от способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 15 до способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 18 МВТ при соответствующем увеличении токовой нагрузки в электродах от 55 oC 60 до способ производства технического кремния в трехфазных   рудовосстановительных электропечах, патент № 2107108 70 кА.

В качестве примеров применения предложенного способа определения режимных параметров электропечей в нижеследующей таблице приведены расчетные и фактические электрорежимы рассматриваемых электропечей при токовой нагрузке Iэ = 60 и 68 кА, а также соответствующие им фактические показатели печей, полученных за двух- трехнедельные периоды их непрерывной работы на расчетных режимах.

Как следует из данных таблицы, предложенный способ определения режимных параметров печей в зависимости от заданной токовой нагрузки в электродах обеспечивает получение более высоких величин (Uпф) по сравнению с ранее известными на основе расчетных формулы (1а) и (2а) / методами их определения, что способствует существенному повышению активности мощности печей, их производительности и улучшению других показателей работы печей, включая снижение расхода электроэнергии и повышение извлечения кремния из сырья.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о преимуществах предложенного способа определения режимных параметров процесса выплавки кремния в трехфазных электропечах по сравнению с ранее известными способами. Они позволяют оптимизировать процесс производства кремния с учетом конструктивных параметров печей и технологических особенностей осуществляемого процесса.

Класс C22C33/04 плавлением

шихта и электропечной алюминотермический способ получения ферробора с ее использованием -  патент 2521930 (10.07.2014)
титаносодержащая шихта для алюминотермического получения ферротитана, способ алюминотермического получения ферротитана и способ алюминотермического получения титаносодержащего шлака в качестве компонента титаносодержащей шихты для алюминотермического получения ферротитана -  патент 2516208 (20.05.2014)
шихта и способ алюминотермического получения ферромолибдена с ее использованием -  патент 2506338 (10.02.2014)
способ перевода режима работающей печи при выплавке кремнистых ферросплавов с карборундного метода на бескарборундный -  патент 2504596 (20.01.2014)
суспензионная литая дисперсионно-твердеющая ферритокарбидная штамповая сталь -  патент 2487958 (20.07.2013)
способ удаления титана из высокохромистых расплавов -  патент 2471874 (10.01.2013)
способ алюминотермического получения ферромолибдена -  патент 2468109 (27.11.2012)
алюминотермический способ получения металлов и плавильный горн для его осуществления -  патент 2465361 (27.10.2012)
способ получения азотированного феррованадия -  патент 2462525 (27.09.2012)
способ извлечения молибдена, никеля, кобальта или их смеси из отработанных или регенерированных катализаторов -  патент 2462522 (27.09.2012)
Наверх