JPH1161217A - Production of reduced iron and device therefor - Google Patents

Production of reduced iron and device therefor

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JPH1161217A
JPH1161217A JP22231197A JP22231197A JPH1161217A JP H1161217 A JPH1161217 A JP H1161217A JP 22231197 A JP22231197 A JP 22231197A JP 22231197 A JP22231197 A JP 22231197A JP H1161217 A JPH1161217 A JP H1161217A
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JP
Japan
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hearth
furnace
raw material
gas
fuel
Prior art date
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Application number
JP22231197A
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Japanese (ja)
Inventor
Yasuo Kamei
康夫 亀井
Takazo Kawaguchi
尊三 川口
Yoshihisa Nakamura
義久 中村
Koichi One
公一 大根
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Nippon Steel Corp
Original Assignee
Sumitomo Metal Industries Ltd
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Publication date
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Publication of JPH1161217A publication Critical patent/JPH1161217A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method which can efficiently execute the reduction, and a device therefor, in reducing at high temp. by charging powdery iron raw material together with powdery solid reducing agent onto a rotary hearth furnace. SOLUTION: The powdery iron raw material on the furnace hearth is heated from the upper part and also, fuel is burnt by injecting the fuel and oxygen- containing gas into a heating space part 25 arranged below the furnace hearth. The powdery iron raw material on the furnace hearth is heated from the lower surface of the furnace hearth, too, while keeping the temp. of the heating space part at >=1100 deg.C, and the powdery iron raw material is reduced and the obtd. reduced iron is discharged to out of the furnace and gas exhausted from the rotary hearth furnace is recovered. At least a part of the recovered gas is introduced into the heating space part and used to enable raising of thermal efficiency in the whole process. This method can easily perform by using this device.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、酸化鉄を主成分と
して含む粉状の鉄原料、すなわち、粉状の鉄鉱石や製鉄
所で発生する鉄分を含んだダスト、スラッジ、スケール
等(以下、本明細書ではこれらを総称して「粉状鉄原
料」と記す)を粉状の固体還元剤、例えば石炭、木炭、
石油コークス、コークス等(以下、「粉状固体還元剤」
と総称する)とともに炉床が水平に回転移動する炉(以
下、「回転炉床炉」と記す)へ装入し、加熱して、還元
鉄を製造する方法および装置に関する。
The present invention relates to a powdery iron raw material containing iron oxide as a main component, that is, dust, sludge, scale, etc. (hereinafter, referred to as powdery iron ore or iron-containing iron ore produced in steel works). In the present specification, these are collectively referred to as “powder iron raw material”) and are referred to as powdery solid reducing agents such as coal, charcoal,
Petroleum coke, coke, etc. (hereinafter “powder solid reducing agent”
The present invention relates to a method and apparatus for producing reduced iron by charging a furnace in which a hearth rotates horizontally (hereinafter, referred to as a "rotating hearth furnace") and heats the furnace.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、電気炉による鋼材の製造が盛んに
なるにつれて、その原料として用いる鉄源を鉄鉱石の固
体還元によって得る技術が注目されている。その技術の
代表的なものとしては、粉状の鉄鉱石と、同じく粉状の
固体還元剤とを混合して塊成化物、いわゆる「ペレッ
ト」となし、これを高温に加熱することで鉄鉱石中の酸
化鉄を還元して固体状金属鉄とする技術がある(米国特
許第3,443,931号明細書、特開平7−2383
07号公報等参照)。
2. Description of the Related Art In recent years, as the production of steel products by an electric furnace has become popular, attention has been paid to a technique for obtaining an iron source used as a raw material by solid reduction of iron ore. A typical example of such a technique is to mix powdered iron ore with a powdered solid reducing agent to form agglomerates, so-called “pellets”, which are heated to a high temperature to produce iron ore. There is a technique of reducing iron oxide therein to obtain solid metallic iron (U.S. Pat. No. 3,443,931, Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-2383).
No. 07 publication).

【0003】例えば、米国特許第3,443,931号
明細書に開示されている粉状鉄鉱石の還元プロセスは、
概略、次の工程からなる。
For example, the reduction process of fine iron ore disclosed in US Pat. No. 3,443,931 includes:
The outline consists of the following steps.

【0004】1)石炭、コークス等の粉状固体還元剤と
粉状の鉄鉱石とを混合して、生ペレットを作る。
1) A raw pellet is prepared by mixing a powdery solid reducing agent such as coal or coke with a powdery iron ore.

【0005】2)この生ペレットを、ペレット内から発
生する可燃性揮発成分が発火しない程度の温度域に加熱
して付着水分を除去する。
[0005] 2) The raw pellets are heated to a temperature range in which combustible volatile components generated in the pellets do not ignite to remove adhering moisture.

【0006】3)得られた乾燥ペレットを高温に加熱し
て還元し、金属化を進める。
[0006] 3) The obtained dried pellets are reduced by heating to a high temperature, and metallization proceeds.

【0007】4)金属化したペレットを冷却してから炉
外へ排出する。
[0007] 4) The metalized pellets are cooled and then discharged outside the furnace.

【0008】また、特開平7−238307号公報に
は、上記と同様な原料(ペレット)を使用し、ペレット
を還元炉へ装入した時点から還元率が30%に達するま
での任意の時間においては、ペレット表面へ空気等を供
給して粉状固体還元剤から発生する可燃性揮発成分、粉
状鉄原料が還元されて発生するCOガスおよびペレット
表面層中の炭材を燃焼させてペレットの昇温を促進し、
還元所要時間を短縮する方法が示されている。
In Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-238307, the same raw material (pellet) as described above is used, and at any time from when the pellets are charged into the reduction furnace until the reduction rate reaches 30%. Combustion of flammable volatile components generated from the powdered solid reducing agent by supplying air etc. to the pellet surface, CO gas generated by reduction of the powdered iron raw material, and carbon material in the pellet surface layer Promotes heating,
A method for reducing the time required for reduction is shown.

【0009】さらに、“Steel Times”No
vember,1996,p.399 には、還元鉄中
の脈石成分と硫黄含有量を低減させる方法として、“粉
状鉄鉱石”と“粉状の固体還元剤”を混合することなく
単味で互層状に複数層を形成するように回転炉床炉へ装
入し、高温還元する方法が示されている。
Further, "Steel Times" No.
vember, 1996, p. 399 describes a method of reducing the gangue component and sulfur content in reduced iron by simply forming a plurality of layers in a simple alternating layer without mixing “pulverized iron ore” and “pulverized solid reducing agent”. A method of charging a rotary hearth furnace to form and reducing at high temperature is shown.

【0010】しかしながら、上述の米国特許第3,44
3,931号明細書、特開平7−238307号公報お
よび“Steel Times”に紹介されている従来
の還元鉄の製造方法には基本的に次のような問題点があ
る。
However, the above-mentioned US Pat.
The conventional methods for producing reduced iron introduced in US Pat. No. 3,931, JP-A-7-238307 and "Steel Times" basically have the following problems.

【0011】すなわち、原料の加熱に必要な熱は、炉床
上部の空間部におけるバーナー燃焼熱により供給される
ので、生産性を増大させるために原料層厚を厚くする
と、層の下部への伝熱が遅れるため層下部の還元速度が
低下し、生産性が低下する。したがって、原料層の厚み
は層下部まで速やかに伝熱できる程度の厚みとせざるを
得ず、生産性を大幅に向上させることができなかった。
That is, since the heat necessary for heating the raw material is supplied by the burner combustion heat in the space above the hearth, if the thickness of the raw material layer is increased in order to increase the productivity, the transfer to the lower part of the layer is performed. Since the heat is delayed, the reduction rate of the lower part of the layer decreases, and the productivity decreases. Therefore, the thickness of the raw material layer must be such that heat can be quickly transferred to the lower part of the layer, and the productivity cannot be significantly improved.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の還元
鉄の製造技術における上記の問題を解決することを課題
としてなされたものである。本発明の具体的な目的は、
粉状鉄原料を粉状固体還元剤とともに回転炉床炉へ装入
して高温還元するに際し、還元を効率的に行うことがで
きる還元鉄の製造方法および装置を提供することにあ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-mentioned problems in the conventional reduced iron production technology. A specific object of the present invention is
An object of the present invention is to provide a method and an apparatus for producing reduced iron, which can efficiently perform reduction when a powdered iron raw material is charged into a rotary hearth furnace together with a powdered solid reducing agent and reduced at a high temperature.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、下記
(1)の還元鉄製造方法、および(2)の還元鉄製造装
置にある。
The gist of the present invention resides in the following (1) method for producing reduced iron and (2) an apparatus for producing reduced iron.

【0014】(1)粉状鉄原料を粉状固体還元剤ととも
に回転炉床炉の炉床上に載置し、炉内へ燃料と酸素含有
ガスを吹き込んで、その吹き込んだ燃料、粉状固体還元
剤から発生する可燃性揮発成分および粉状鉄原料が還元
されて発生するCOガスを、前記炉内へ吹き込んだ酸素
含有ガスにより燃焼させ、炉内温度が1100℃以上に
なるように維持して炉床上の粉状鉄原料を上部から加熱
するとともに、炉床下に設けられた加熱空間部に燃料と
酸素含有ガスを吹き込んで燃料を燃焼させ、加熱空間部
の温度が1100℃以上になるように維持して炉床上の
粉状鉄原料を炉床の下面からも加熱して粉状鉄原料を還
元し、得られた還元鉄を炉外へ排出し、かつ回転炉床炉
から排出されるガスを回収することを特徴とする還元鉄
製造方法。
(1) A powdered iron raw material is placed on a hearth of a rotary hearth furnace together with a powdered solid reducing agent, and a fuel and an oxygen-containing gas are blown into the furnace. The combustible volatile components generated from the agent and the CO gas generated by reducing the powdered iron raw material are burned by the oxygen-containing gas blown into the furnace, and the furnace temperature is maintained at 1100 ° C. or higher. While heating the powdered iron raw material on the hearth from above, the fuel and oxygen-containing gas are blown into the heating space provided under the hearth to burn the fuel, so that the temperature of the heating space becomes 1100 ° C or more. Maintain and heat the powdered iron material on the hearth from the bottom of the hearth to reduce the powdered iron material, discharge the resulting reduced iron out of the furnace, and discharge the gas discharged from the rotary hearth furnace. A method for producing reduced iron.

【0015】(2)粉状鉄原料の装入口、粉状鉄原料を
加熱還元して得られる還元鉄の排出口および炉内で発生
するガスの排出口を備える炉体と、炉内に設けられた水
平に回転移動する炉床と、炉内へ燃料と酸素含有ガスを
吹き込んで燃料を燃焼させるバーナーを有する回転炉床
炉を主要部とし、さらに前記ガスの排出口から排出され
るガスを回収するガス回収設備を有する還元鉄製造装置
であって、前記炉床下に、炉床下面加熱空間部と、この
炉床下面加熱空間部へ燃料と酸素含有ガスを吹き込んで
燃料を燃焼させるバーナーが設けられていることを特徴
とする還元鉄製造装置。
(2) A furnace body provided with an inlet for the powdered iron raw material, an outlet for reduced iron obtained by heating and reducing the powdered iron raw material, and an outlet for gas generated in the furnace, and provided in the furnace. The main part is a rotary hearth furnace that has a burner that blows fuel and oxygen-containing gas into the furnace, and burns fuel by blowing the fuel and oxygen-containing gas into the furnace, and further discharges gas discharged from the gas outlet. A reduced iron manufacturing apparatus having a gas recovery facility for recovering, wherein a burner that burns fuel by blowing fuel and an oxygen-containing gas into the hearth lower surface heating space below the hearth is provided below the hearth. An apparatus for producing reduced iron, which is provided.

【0016】ここで、「粉状鉄原料」とは、酸化鉄が主
成分の粉状の鉄原料であり、具体的には、前述した粉状
の鉄鉱石や製鉄所で発生する鉄分を含んだダスト、スラ
ッジ、スケール等をいう。本発明においては、これらを
単独で、または2種以上の混合物状態で使用することが
できる。
Here, "pulverized iron raw material" is a powdered iron raw material containing iron oxide as a main component, and specifically includes the above-mentioned powdered iron ore and iron generated in an ironworks. Dust, sludge, scale, etc. In the present invention, these can be used alone or in a mixture of two or more.

【0017】また、「粉状固体還元剤」とは、石炭、木
炭、コークス(石油コークスを含む)等の、主に炭素を
含む固体物質の粉末である。これらも、単独で、または
2種以上組み合わせて使用することができる。
The “powder solid reducing agent” is a powder of a solid substance mainly containing carbon, such as coal, charcoal, coke (including petroleum coke). These can also be used alone or in combination of two or more.

【0018】上記(1)の本発明の還元鉄製造方法の望
ましい実施態様として、下記の方法を採用することがで
きる。
As a preferred embodiment of the method for producing reduced iron of the present invention (1), the following method can be adopted.

【0019】〔望ましい態様1〕回収した回転炉床炉排
出ガスの少なくとも一部を炉床下に設けられた加熱空間
部へ導入して炉床上の粉状鉄原料を炉床の下面からの加
熱に使用する還元鉄製造方法。
[Preferred Embodiment 1] At least a part of the collected exhaust gas from the rotary hearth furnace is introduced into a heating space provided under the hearth to heat the powdered iron material on the hearth from the lower surface of the hearth. The method of producing reduced iron to be used.

【0020】また、上記(2)の本発明の還元鉄製造装
置の望ましい実施態様として、下記の装置を採用するこ
とができる。
Further, as a preferred embodiment of the reduced iron production apparatus of the present invention (2), the following apparatus can be adopted.

【0021】〔望ましい態様2〕ガス回収設備で回収さ
れるガスの少なくとも一部を炉床下面加熱空間部へ導入
して炉床上の粉状鉄原料を炉床の下面から加熱するため
の手段を備える還元鉄製造装置。
[Preferred Embodiment 2] Means for introducing at least a part of the gas recovered by the gas recovery equipment into the heating space under the hearth to heat the powdered iron raw material on the hearth from the bottom surface of the hearth is provided. Equipped with reduced iron production equipment.

【0022】[0022]

【発明の実施の形態】以下、上記(1)の本発明の還元
鉄製造方法(本発明方法)および上記(2)の本発明の
還元鉄製造装置(本発明の装置)を図面を参照しながら
詳細に説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the above-mentioned method (1) for producing reduced iron of the present invention (the method of the present invention) and the above-mentioned (2) the apparatus for producing reduced iron of the present invention (the apparatus of the present invention) will be described with reference to the drawings. This will be described in detail.

【0023】図1は、本発明方法の工程の概略と、使用
する設備の一例を示す図である。また、図2は、従来使
用されている回転炉床炉の一部の縦断面図であり、図3
は、本発明方法を実施するための回転炉床炉の一部を示
す図で、(a)は炉床加熱用のバーナーの取り付け部を
含む縦断面図、(b)はバーナーが取り付けられていな
い部分の縦断面図である。
FIG. 1 is a diagram showing an outline of the steps of the method of the present invention and an example of equipment used. FIG. 2 is a longitudinal sectional view of a part of a conventional rotary hearth furnace.
1 is a view showing a part of a rotary hearth furnace for carrying out the method of the present invention, (a) is a longitudinal sectional view including a mounting part of a burner for hearth heating, and (b) is a burner mounted. It is a longitudinal cross-sectional view of a part without.

【0024】上記(1)の本発明方法においては、ま
ず、粉状鉄原料を粉状固体還元剤とともに回転炉床炉の
炉床上へ載置する。
In the method of the present invention (1), first, a powdered iron raw material is placed on a hearth of a rotary hearth furnace together with a powdered solid reducing agent.

【0025】例えば、図1に示すように、粉鉱石1と粉
状固体還元剤2とを混合機で混合した後、粉状のままで
回転炉床炉20へ装入し、図3の(a)に示すように、
炉床上に薄い層をなすように載置する。
For example, as shown in FIG. 1, fine ore 1 and fine solid reducing agent 2 are mixed by a mixer, and then charged into a rotary hearth furnace 20 in a powdery state, and the fine ore 1 and fine solid reducing agent 2 are charged into a rotary hearth furnace 20 as shown in FIG. As shown in a)
Place on the hearth in a thin layer.

【0026】粉状鉄原料を粉状固体還元剤とともに回転
炉床炉へ装入する方法としては、下記の幾つかの方法が
考えられるが、いずれの方法を採用してもよい。
As a method of charging the powdered iron raw material together with the powdered solid reducing agent into the rotary hearth furnace, the following several methods are conceivable, and any of these methods may be employed.

【0027】・粉状鉄原料と粉状固体還元剤を混合し
て、ペレット化あるいはブリケット化し、乾燥してから
装入する。
The powdery iron raw material and the powdery solid reducing agent are mixed, pelletized or briquetted, dried, and then charged.

【0028】・粉状鉄原料と粉状固体還元剤を混合し
て、タイル状に成形してから装入する。
The powdery iron raw material and the powdery solid reducing agent are mixed, formed into a tile shape, and then charged.

【0029】・粉状鉄原料と粉状固体還元剤を混合し
て、連続した板状に成形してから装入する。
The powdery iron raw material and the powdery solid reducing agent are mixed, formed into a continuous plate, and then charged.

【0030】・粉状鉄原料と粉状固体還元剤を混合し
て、団塊化(ペレット化あるいはブリケット化)あるい
は成形(タイル状、または板状に成形することをいう)
せずに、粉状のままで装入し、炉床上に層状に載置す
る。前記の図3(a)に示した方法がこれに該当する。
A mixture of the powdered iron raw material and the powdered solid reducing agent to form agglomerates (pelleting or briquetting) or molding (forming into a tile or plate shape)
Instead, it is charged in powder form and placed on the hearth in layers. The method shown in FIG. 3A corresponds to this.

【0031】・粉状鉄原料と粉状固体還元剤を混合する
ことなく、単味で互層状に装入する。
-The powdered iron raw material and the powdered solid reducing agent are charged simply and in an alternating layer without mixing.

【0032】なお、粉状鉄原料と粉状固体還元剤を混合
した後、団塊化または成形する場合、必要に応じて、水
や、タール、ベントナイトなどのバインダーを添加して
もよい。図1に示した例では、バインダー3を添加して
いる。
When agglomerating or forming after mixing the powdery iron raw material and the powdery solid reducing agent, a binder such as water, tar or bentonite may be added as necessary. In the example shown in FIG. 1, the binder 3 is added.

【0033】また、製造される還元鉄中の硫黄(S)の
含有量を低減させるために、粉状固体還元剤に脱硫剤を
添加してもよい。
In order to reduce the content of sulfur (S) in the produced reduced iron, a desulfurizing agent may be added to the powdery solid reducing agent.

【0034】さらに、還元鉄を製錬炉で還元・溶解して
銑鉄を製造する際に製錬炉から発生するダストを粉状鉄
原料として用いることもできる。図1に示した例で同時
に添加しているダストはこの製錬炉からの発生ダストで
ある。
Further, dust produced from a smelting furnace when reducing iron is reduced and melted in a smelting furnace to produce pig iron can be used as a powdery iron raw material. The dust added simultaneously in the example shown in FIG. 1 is dust generated from this smelting furnace.

【0035】粉状鉄原料を粉状固体還元剤とともに回転
炉床炉へ装入した後、炉内へ燃料と酸素含有ガスを吹き
込み、その吹き込んだ燃料、粉状固体還元剤から発生す
る可燃性揮発成分および粉状鉄原料が還元されて発生す
るCOガスを炉内へ吹き込んだ酸素含有ガスにより燃焼
させ、炉内温度が1100℃以上になるように維持し
て、前記の炉床上に載置した原料を上部から加熱する。
After charging the powdered iron raw material into the rotary hearth furnace together with the powdered solid reducing agent, the fuel and oxygen-containing gas are blown into the furnace, and the flammability generated from the injected fuel and the powdered solid reducing agent The CO gas generated by the reduction of the volatile components and the powdered iron raw material is burned by the oxygen-containing gas blown into the furnace, and the furnace temperature is maintained at 1100 ° C. or higher and placed on the hearth. The raw material is heated from above.

【0036】燃料としては、天然ガス、重油等の通常使
用されている燃料を用いるが、他に、燃料として使用し
得るものであればそれを用いてもよい。図1に示した例
では、還元鉄を製錬炉で還元・溶解して銑鉄を製造する
際に製錬炉から可燃性のガスが排ガスとして排出される
ので、これを使用している。
As the fuel, a commonly used fuel such as natural gas or heavy oil is used. Alternatively, any other fuel that can be used as a fuel may be used. In the example shown in FIG. 1, flammable gas is discharged as exhaust gas from the smelting furnace when reducing iron is reduced and melted in the smelting furnace to produce pig iron.

【0037】酸素含有ガスとしては、空気または酸素濃
度が空気と同等あるいは空気組成よりも若干富に調整さ
れたガスを使用するのがよい。
As the oxygen-containing gas, it is preferable to use air or a gas whose oxygen concentration is equal to or slightly richer than the air composition.

【0038】高温還元を行うための炉内温度は、110
0℃以上とする。1100℃を下回る温度域でも還元は
進行するが、このような温度域では還元速度が遅くて工
業生産には好ましくない。酸化鉄の還元中は吸熱反応に
よって装入物ベッドの温度が炉内の温度よりも低くなる
から、十分に速い還元速度を得るためには炉内温度を1
200〜1400℃程度に維持することが望ましい。
The furnace temperature for performing high-temperature reduction is 110
0 ° C or higher. The reduction proceeds even in a temperature range lower than 1100 ° C., but in such a temperature range, the reduction rate is slow, which is not preferable for industrial production. During the reduction of the iron oxide, the temperature of the charged bed becomes lower than the temperature in the furnace due to the endothermic reaction.
It is desirable to maintain the temperature at about 200 to 1400 ° C.

【0039】ただ、この温度は還元の進行状況、使用す
る粉状の鉄原料および固体還元剤の性状や混合割合等に
より調整されるべき性質のものである。すなわち、原料
の炉内装入後間もない期間では、装入物の温度が低いの
で炉内温度を高めに保持して装入物の昇温を図るように
する方が還元の促進には有利である。
However, this temperature is a property to be adjusted according to the progress of the reduction, the properties and the mixing ratio of the powdery iron raw material and the solid reducing agent to be used, and the like. That is, in the short period after the raw materials are charged into the furnace, the temperature of the charged material is low. Therefore, it is more advantageous to promote the reduction by maintaining the furnace temperature at a high temperature and raising the temperature of the charged material. It is.

【0040】また、原料である鉱石中の脈石や石炭中の
灰分の組成によってはそれらの融点が変化するので、そ
れに応じて炉内温度を制御し、還元進行中に溶解して流
れ出さないように留意すべきである。ただし、装入物内
における適度な量の融液の生成は、伝熱、反応促進の両
面で良好な結果をもたらすので、積極的に活用すべきで
ある。
Further, since the melting points of the gangues in the ore and the ash in the coal are varied depending on the composition of the raw materials, the temperature in the furnace is controlled according to the melting point, and the material is not dissolved and flows out during the reduction. It should be noted that However, the production of a moderate amount of melt in the charge should be used positively because it gives good results in both heat transfer and reaction promotion.

【0041】この炉床上に載置した原料を加熱する工程
で、本発明方法では、上述した原料の上部からの加熱に
加え、炉床の下面からも加熱する。
In the step of heating the raw material placed on the hearth, in the method of the present invention, in addition to the above-described heating of the raw material from above, the raw material is also heated from the lower surface of the hearth.

【0042】従来使用されている回転炉床炉では、図2
に示したように、炉床上に載置された原料(粉状鉄原料
と粉状固体還元剤との混合物)をバーナー21による燃
焼熱で上部から加熱するだけである。しかし、本発明方
法では、図3の(a)に示したように、炉床下に加熱空
間部25が設けられ、この空間部に開口する形でバーナ
ー26が設置された炉床を有する回転炉床炉を用い、バ
ーナー26から燃料と酸素含有ガスを吹き込んで燃料を
燃焼させ、加熱空間部の温度が1100℃以上になるよ
うに維持し、炉床上に載置された原料(混合物)を、炉
床の下面からも加熱するのである。
In a conventional rotary hearth furnace, FIG.
As shown in (1), the raw material (mixture of the powdered iron raw material and the powdered solid reducing agent) placed on the hearth is simply heated from above by the heat of combustion by the burner 21. However, in the method of the present invention, as shown in FIG. 3A, a rotary furnace having a hearth in which a heating space 25 is provided below the hearth and a burner 26 is installed so as to open in this space. Using a floor furnace, the fuel and oxygen-containing gas are blown from the burner 26 to burn the fuel, the temperature of the heating space is maintained at 1100 ° C. or higher, and the raw material (mixture) placed on the hearth is It also heats from the bottom of the hearth.

【0043】バーナー26から吹き込む燃料と酸素含有
ガス、加熱空間部25内の温度の制御等については、前
記の上部からの加熱の場合と同様である。
The control of the fuel and oxygen-containing gas blown from the burner 26, the temperature in the heating space 25, and the like are the same as in the case of the above-described heating from above.

【0044】このように、炉床上の粉状鉄原料を上部か
ら加熱するとともに、炉床の下面からも加熱して粉状鉄
原料を還元し、得られた還元鉄を炉外へ排出する。
As described above, the powdered iron raw material on the hearth is heated from above, and also from the bottom of the hearth to reduce the powdered iron raw material, and the obtained reduced iron is discharged out of the furnace.

【0045】さらに、回転炉床炉から排出されるガスを
回収する。図1に示した例では、この回収したガスを廃
ガス燃焼装置で燃焼させ、その熱を回転炉床炉へ吹き込
む燃焼用空気の予熱に用いている。
Further, the gas discharged from the rotary hearth furnace is recovered. In the example shown in FIG. 1, the recovered gas is burned by a waste gas combustion device, and the heat is used for preheating combustion air blown into a rotary hearth furnace.

【0046】上記本発明方法によれば、炉床上に載置さ
れた原料を上部からだけではなく、下部からも加熱する
ことができるので、原料層の下部の昇温速度が従来の上
部からだけの加熱方式に比べて大幅に増大する。その結
果、粉状鉄原料の還元速度が上昇し、生産性が大幅に改
善される。
According to the method of the present invention, the raw material placed on the hearth can be heated not only from the upper part but also from the lower part. Greatly increased as compared with the heating method of (1). As a result, the reduction rate of the powdered iron raw material increases, and the productivity is greatly improved.

【0047】上記(2)の本発明の装置は、上記本発明
方法を実施することができる装置で、その一例が、図3
に示した回転炉床炉を主要部として有する還元鉄製造装
置である。
The device of the present invention (2) is a device capable of implementing the above-described method of the present invention.
A reduced iron manufacturing apparatus having the rotary hearth furnace shown in FIG.

【0048】回転炉床炉は、図3(a)に示したよう
に、炉の外殻をなす炉体30と、炉内に設けられた水平
に回転移動する炉床と、炉内へ燃料と酸素含有ガスを吹
き込んで燃料を燃焼させるバーナー21を有している。
なお、図示していないが、炉体30には、粉状鉄原料の
装入口、粉状鉄原料を加熱還元して得られる還元鉄の排
出口および炉内で発生するガスの排出口が取り付けられ
ている。そして、本発明の装置にあっては、炉床下に、
炉床上に載置されて原料(混合物)を加熱するための炉
床下面加熱空間部25と、この炉床下面加熱空間部25
へ燃料と酸素含有ガスを吹き込んで燃料を燃焼させるバ
ーナー26が設けられている。
As shown in FIG. 3 (a), the rotary hearth furnace has a furnace body 30 forming an outer shell of a furnace, a horizontally rotating hearth provided in the furnace, and a fuel hearth. And a burner 21 for injecting an oxygen-containing gas to burn fuel.
Although not shown, the furnace body 30 has an inlet for the powdered iron raw material, an outlet for reduced iron obtained by heating and reducing the powdered iron raw material, and an outlet for gas generated in the furnace. Have been. And in the apparatus of the present invention, under the hearth,
A hearth lower surface heating space portion 25 placed on the hearth to heat the raw material (mixture);
A burner 26 is provided for blowing the fuel and the oxygen-containing gas to burn the fuel.

【0049】ここで、「炉床」とは、炉床下面加熱空間
部をつくる(囲む)耐火物のうち原料を載置する耐火物
(炉床耐火物)で構成された部分であり、「炉床下面」
とは、この炉床耐火物の下側の面である。また、この炉
床耐火物以外の耐火物を、ここでは「炉床下部耐火物」
という。なお、図示した例では、炉床下部耐火物31の
下側にレール22が取り付けられており、固定された車
輪27を駆動させることによって、炉床は一定速度で回
転する。なお、炉内はシール水23によってシールされ
ている。また、炉床下面加熱空間部25はシール水24
によってシールされている。
Here, the "hearth" is a portion made of a refractory (hearth refractory) on which the raw material is placed, among the refractories for creating (surrounding) the heating space under the hearth. Hearth lower surface "
Is the lower surface of this hearth refractory. In addition, refractories other than the hearth refractories are referred to herein as "lower hearth refractories".
That. In the illustrated example, the rail 22 is attached to the lower side of the refractory 31 under the hearth, and the hearth rotates at a constant speed by driving the fixed wheels 27. The inside of the furnace is sealed with seal water 23. The heating space 25 on the lower surface of the hearth is filled with the sealing water 24.
Sealed by.

【0050】炉床下面加熱空間部25へ燃料と酸素含有
ガスを吹き込む炉床下面加熱用のバーナー26は、必要
に応じて炉床の長さ方向に沿って複数個設置されてい
る。また、燃焼排ガスを排気するための排ガスダクト
(図示せず)が炉床下面加熱用のバーナー26と同様に
炉床下部耐火物31の下側から加熱空間部25に開口す
る形で必要に応じ複数個設けられており、その排ガスダ
クトを通して燃焼排ガスが炉外へ排出される。すなわ
ち、炉床下面加熱空間部25は、燃料の燃焼用の空間で
あると同時に、燃焼排ガスの排出用通路となっている。
A plurality of burners 26 for heating the bottom of the hearth for blowing the fuel and the oxygen-containing gas into the space 25 for heating the bottom of the hearth are provided along the length of the hearth as needed. Further, an exhaust gas duct (not shown) for exhausting the combustion exhaust gas is opened from the lower side of the lower refractory 31 of the hearth to the heating space 25 as required, similarly to the burner 26 for heating the lower surface of the hearth. A plurality of flue gases are provided, and the flue gas is discharged out of the furnace through the flue gas duct. That is, the hearth lower surface heating space 25 is a space for fuel combustion and at the same time, a discharge passage for combustion exhaust gas.

【0051】炉床下面加熱用のバーナー26が設置され
ている部分および排ガスダクトが設けられている部分以
外の隙間部には、図3の(b)に示すように、熱損失を
防ぐために耐火物壁28が設けられている。
As shown in FIG. 3 (b), in the gap other than the portion where the burner 26 for heating the lower surface of the hearth is installed and the portion where the exhaust gas duct is provided, as shown in FIG. An object wall 28 is provided.

【0052】本発明の装置における炉床耐火物の材質と
しては、炉床下面加熱空間部からの伝熱速度を速めるこ
とができるように、熱伝導率の高い材質を選択する。そ
の場合、バーナー燃焼ガスによる耐火物の酸化を防止す
るために、炉床下面加熱空間部に面する部分に耐酸化性
の大きい耐火物を用い、内部を熱伝導率の高い材質とす
るのが望ましい。
As the material of the hearth refractory in the apparatus of the present invention, a material having a high thermal conductivity is selected so as to increase the speed of heat transfer from the heating space under the hearth. In this case, in order to prevent the refractory from being oxidized by the burner combustion gas, a refractory having high oxidation resistance is used for a portion facing the heating space under the hearth, and the inside is made of a material having high thermal conductivity. desirable.

【0053】次に、本発明方法の望ましい実施態様、お
よび本発明の装置の望ましい実施態様について説明す
る。
Next, preferred embodiments of the method of the present invention and preferred embodiments of the apparatus of the present invention will be described.

【0054】〔望ましい態様1〕前述した本発明方法に
おいて、炉床上の粉状鉄原料を炉床の下面から加熱する
際に、回収した回転炉床炉からの排ガス(回収ガス)の
少なくとも一部を炉床下に設けられた加熱空間部へ導入
すれば、排ガスの顕熱を有効に利用することができ、プ
ロセス全体の熱効率を高めることができる。
[Preferred Embodiment 1] In the method of the present invention described above, at least a part of the exhaust gas (recovered gas) collected from the rotary hearth furnace when the powdered iron raw material on the hearth is heated from the lower surface of the hearth. Is introduced into the heating space provided below the hearth, the sensible heat of the exhaust gas can be effectively used, and the thermal efficiency of the entire process can be increased.

【0055】このとき、回転炉床炉の排ガスの温度は1
000〜1200℃程度なので、排ガスの温度が高い場
合は、排ガスを炉床下面加熱空間部へ導入し通過させる
だけでも加熱空間部の温度を1100℃以上にすること
ができるが、排ガスの温度が低い場合は、加熱空間部へ
導入する排ガスの一部または全部を炉床下面加熱空間部
で燃焼させる。
At this time, the temperature of the exhaust gas from the rotary hearth furnace is 1
When the temperature of the exhaust gas is high, the temperature of the heating space can be increased to 1100 ° C. or higher by merely introducing the exhaust gas into the heating space under the hearth and passing the exhaust gas. If the temperature is low, part or all of the exhaust gas introduced into the heating space is burned in the hearth lower surface heating space.

【0056】〔望ましい態様2〕上記の〔望ましい態様
1〕を実施するための装置であって、本発明の装置にお
いて、ガス回収設備で回収されるガスの少なくとも一部
を炉床下面加熱空間部へ導入して炉床上の粉状鉄原料を
炉床の下面から加熱するための手段を備える還元鉄製造
装置である。
[Preferred Embodiment 2] An apparatus for carrying out the above-mentioned [Preferred Embodiment 1], wherein in the apparatus of the present invention, at least a part of the gas recovered by the gas recovery equipment is heated at the lower part of the hearth heating space. And a means for heating the powdered iron raw material on the hearth from the lower surface of the hearth.

【0057】この手段としては、例えば、図4に示す構
成を有する装置があげられる。すなわち、炉床下面加熱
用のバーナー26の一部が置き換えられた回転炉床炉の
排ガス導入用ダクト32と、回収した排ガス(回収ガ
ス)を前記排ガス導入用ダクト32およびバーナー26
へ送通するための導管35と、切り替え弁33、34か
らなる装置(破線で囲んだ部分)である。排ガスは、切
り替え弁33でその少なくとも一部が導管35へ送ら
れ、さらに切り替え弁34で排ガス導入用ダクト32ま
たは/およびバーナー26へ送通される。
As this means, for example, there is an apparatus having the configuration shown in FIG. That is, an exhaust gas introduction duct 32 of a rotary hearth furnace in which a part of the burner 26 for heating the lower surface of the hearth is replaced, and the collected exhaust gas (recovered gas) is passed through the exhaust gas introduction duct 32 and the burner 26.
This is a device (portion surrounded by a broken line) composed of a conduit 35 for communicating with the air conditioner and switching valves 33 and 34. At least a part of the exhaust gas is sent to the conduit 35 by the switching valve 33, and further sent to the exhaust gas introducing duct 32 and / or the burner 26 by the switching valve 34.

【0058】前述したように、排ガス温度が高い場合
は、排ガスの全部または一部を排ガス導入用ダクト32
へ送って炉床下面加熱空間部へ導入し、排ガス温度が低
い場合は、全部または一部をバーナー26へ送って加熱
空間部で燃焼させる。なお、このとき、排ガス(回収ガ
ス)とともに外部から供給する燃料を燃焼させてもよ
い。
As described above, when the exhaust gas temperature is high, all or a part of the exhaust gas is
When the exhaust gas temperature is low, all or part of the exhaust gas is sent to the burner 26 and burned in the heating space. At this time, the fuel supplied from the outside may be burned together with the exhaust gas (recovered gas).

【0059】[0059]

【実施例】表1に示す組成の粉状鉄原料(鉄鉱石)およ
び表2に示す粉状固体還元剤(石炭)にバインダーとし
てのタールを添加し、表4に示す配合率で混合し、同表
に示すペレット、正方形タイルおよび板状成形物に成形
した。表3に用いた粉状鉄鉱石と粉状石炭の粒度構成を
示す。
EXAMPLE A tar as a binder was added to a powdered iron raw material (iron ore) having a composition shown in Table 1 and a powdery solid reducing agent (coal) shown in Table 2, and mixed at a mixing ratio shown in Table 4. It was formed into pellets, square tiles and plate-like molded products shown in the same table. Table 3 shows the particle size composition of the fine iron ore and the fine coal used.

【0060】[0060]

【表1】 [Table 1]

【0061】[0061]

【表2】 [Table 2]

【0062】[0062]

【表3】 [Table 3]

【0063】[0063]

【表4】 [Table 4]

【0064】これらの成形原料を用い、回転炉床炉によ
り、表6のケース1〜ケース9の各ケースに示す条件で
還元鉄を製造し、そのときの還元所要時間を求めて本発
明の効果を評価した。なお、用いた回転炉床炉の設備使
用と操業条件を表5に示す。
Using these forming raw materials, reduced iron was produced in a rotary hearth furnace under the conditions shown in each of Cases 1 to 9 in Table 6 and the time required for reduction at that time was determined to obtain the effect of the present invention. Was evaluated. Table 5 shows the equipment use and operating conditions of the rotary hearth furnace used.

【0065】[0065]

【表5】 [Table 5]

【0066】[0066]

【表6】 [Table 6]

【0067】表6のケース1〜ケース3は従来の方法に
よるもので、炉床は図2に示した構造を有しており、炉
内の温度を1300℃に保持して炉床上部からのみ加熱
する条件で還元を行った。
Cases 1 to 3 in Table 6 are obtained by a conventional method. The hearth has the structure shown in FIG. 2 and the temperature in the furnace is maintained at 1300 ° C. and only from the upper part of the hearth. Reduction was performed under heating conditions.

【0068】ケース4〜ケース9は本発明方法によるも
ので、炉床は図3に示した構造を有しており、炉内の温
度を1300℃に保持するとともに、炉床下面加熱空間
部の温度を1200℃に維持して操業した場合である。
このうち、ケース4〜ケース6は炉床下面加熱空間部で
燃料をバーナー燃焼させた場合であり、ケース7〜ケー
ス9は回転炉床炉の排ガスを炉床下面加熱空間部へ導入
(通ガス)し、燃焼させた場合である。
Cases 4 to 9 are based on the method of the present invention. The hearth has the structure shown in FIG. 3 and maintains the temperature in the furnace at 1300 ° C. and the heating space at the lower surface of the hearth. This is a case where the operation was performed while maintaining the temperature at 1200 ° C.
Of these, cases 4 to 6 are cases where fuel is burned in the hearth lower surface heating space, and cases 7 to 9 are cases where exhaust gas from the rotary hearth furnace is introduced into the hearth lower surface heating space (gas passing). ) And burned.

【0069】操業に際し、還元鉄の金属化率が92%と
なるように炉床の回転速度を調整した。すなわち、金属
化率が目標値よりも低ければ、回転速度を下げ、焼成時
間を延長して金属化率を上昇させた。この場合、生産性
は低下する。逆に、金属化率が目標値よりも高ければ、
回転速度を上昇させ、焼成時間を短縮して金属化率を目
標値まで低下させた。この場合、生産性は向上する。
During the operation, the rotation speed of the hearth was adjusted so that the metallization ratio of reduced iron was 92%. That is, when the metallization ratio was lower than the target value, the rotation speed was decreased, the firing time was extended, and the metallization ratio was increased. In this case, productivity decreases. Conversely, if the metallization rate is higher than the target value,
The rotation speed was increased, the firing time was shortened, and the metallization ratio was reduced to the target value. In this case, productivity is improved.

【0070】各ケースにおける還元所要時間を表6に併
せて示す。
Table 6 also shows the time required for reduction in each case.

【0071】ケース1は、混合原料から直径7.5mの
皿型ペレタイザーを用いて径が20mmのペレットを製
造し、乾燥処理を施した後平板シュートで回転炉床炉に
装入した場合で、還元所要時間は10分であった。
Case 1 is a case in which pellets having a diameter of 20 mm are produced from a mixed raw material using a 7.5-mm-diameter dish-type pelletizer, dried, and then charged into a rotary hearth furnace with a flat plate chute. The time required for reduction was 10 minutes.

【0072】ケース2は、幅1.67mの3台のダブル
ロール圧縮機を回転炉床炉の原料装入部の直上に炉床の
幅方向に設置し、混合原料をタイル状成形物として、平
板シュートで回転炉床炉に装入した場合で、還元所要時
間は15分であった。また、ケース3は、混合原料をタ
イル状成形物ではなく板状成形物とした場合で、還元所
要時間は16分であった。ケース2およびケース3にお
いて、還元所要時間がペレット使用の場合と比較して長
くなっているのは、ペレットは乾燥してから使用してい
るのに対して、タイル状成形物または板状成形物の場合
は、水分を含んだ状態で使用しているためと考えられる
(表4参照)。
In case 2, three double-roll compressors having a width of 1.67 m were installed in the width direction of the hearth just above the raw material charging portion of the rotary hearth furnace, and the mixed raw materials were converted into a tile-shaped product. The time required for reduction was 15 minutes when charged in a rotary hearth furnace with a flat plate chute. Case 3 was a case where the mixed raw material was not a tile-shaped molded product but a plate-shaped molded product, and the time required for reduction was 16 minutes. In Cases 2 and 3, the time required for reduction is longer than that in the case of using pellets, because the pellets are used after being dried, whereas the tile-shaped or plate-shaped products are used. In the case of, it is considered that the product was used in a state containing water (see Table 4).

【0073】これに対して、本発明方法に相当するケー
ス4〜ケース9においては、還元所要時間は従来の方法
を用いた場合に比較して短縮され、その短縮の度合い
は、特に、タイル状成形物および板状成形物の場合に顕
著であった。これは、炉床面から成形原料への伝熱を考
えると、ペレットは炉床面と点接触しているのに対し、
タイル状成形物および板状成形物の場合は面接触してい
るため、炉床から成形原料への伝熱量が後者の方が大き
いことによるものと考えられる。
On the other hand, in Cases 4 to 9 corresponding to the method of the present invention, the time required for reduction is reduced as compared with the case where the conventional method is used. It was remarkable in the case of molded products and plate-shaped molded products. This is because, considering the heat transfer from the hearth to the molding material, the pellets are in point contact with the hearth,
In the case of the tile-like molded product and the plate-shaped molded product, since they are in surface contact, it is considered that the amount of heat transfer from the hearth to the forming raw material is larger in the latter.

【0074】また、燃料をバーナー燃焼させたケース4
〜ケース6と回転炉床炉の排ガスを炉床下面加熱空間部
へ導入(通ガス)し、燃焼させたケース7〜ケース9で
還元時間に差が見られず、いずれの方法でも還元時間を
短縮できることが判明した。
The case 4 in which the fuel was burned by burner
-Case 6 and the exhaust gas from the rotary hearth furnace were introduced (gas-passed) into the heating space under the hearth, and there was no difference in the reduction time between Cases 7 to 9 where they were burned. It turns out that it can be shortened.

【0075】[0075]

【発明の効果】本発明方法によれば、粉状鉄原料を粉状
固体還元剤とともに回転炉床炉へ装入して高温還元する
に際し、還元を効率的に行うことができる。この方法
は、本発明の装置により容易に実施することができる。
According to the method of the present invention, when a powdered iron raw material is charged into a rotary hearth furnace together with a powdered solid reducing agent and reduced at a high temperature, the reduction can be performed efficiently. This method can be easily performed by the apparatus of the present invention.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明方法の工程の概略と、使用する設備の一
例を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing an outline of the steps of the method of the present invention and an example of equipment used.

【図2】従来使用されている回転炉床炉の一部の縦断面
図である。
FIG. 2 is a vertical sectional view of a part of a conventionally used rotary hearth furnace.

【図3】本発明方法を実施するための回転炉床炉の一部
を示す図で、(a)は炉床下面加熱用のバーナーの取り
付け部を含む縦断面図、(b)はバーナーが取り付けら
れていない部分の縦断面図である。
3A and 3B are diagrams showing a part of a rotary hearth furnace for carrying out the method of the present invention, wherein FIG. 3A is a longitudinal sectional view including a mounting portion of a burner for heating the lower surface of the hearth, and FIG. It is a longitudinal cross-sectional view of the part which is not attached.

【図4】粉状鉄原料を炉床の下面から加熱する手段の一
例の構成を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a configuration of an example of a means for heating a powdered iron raw material from a lower surface of a hearth.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:粉鉱石 2:還元剤 3:バインダー 20:回転炉床炉 21:バーナー 22:レール 23、24:シール水 25:炉床下面加熱空間部 26:バーナー 27:車輪 28:耐火物壁 29:駆動装置 30:炉体 31:炉床下部耐火物 32:排ガス導入用ダクト 33、34:切り替え弁 35:導管 1: fine ore 2: reducing agent 3: binder 20: rotary hearth furnace 21: burner 22: rail 23, 24: sealing water 25: hearth lower surface heating space portion 26: burner 27: wheels 28: refractory wall 29: Drive device 30: Furnace body 31: Refractory under the hearth 32: Duct for exhaust gas introduction 33, 34: Switching valve 35: Conduit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI F27D 17/00 104 F27D 17/00 104G (72)発明者 大根 公一 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号住 友金属工業株式会社内────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI F27D 17/00 104 F27D 17/00 104G (72) Inventor Koichi Ohne 4-33 Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Tomo Metal Industry Co., Ltd.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】粉状鉄原料を粉状固体還元剤とともに回転
炉床炉の炉床上に載置し、炉内へ燃料と酸素含有ガスを
吹き込んで、その吹き込んだ燃料、粉状固体還元剤から
発生する可燃性揮発成分および粉状鉄原料が還元されて
発生するCOガスを、前記炉内へ吹き込んだ酸素含有ガ
スにより燃焼させ、炉内温度が1100℃以上になるよ
うに維持して炉床上の粉状鉄原料を上部から加熱すると
ともに、炉床下に設けられた加熱空間部に燃料と酸素含
有ガスを吹き込んで燃料を燃焼させ、加熱空間部の温度
が1100℃以上になるように維持して炉床上の粉状鉄
原料を炉床の下面からも加熱して粉状鉄原料を還元し、
得られた還元鉄を炉外へ排出し、かつ回転炉床炉から排
出されるガスを回収することを特徴とする還元鉄製造方
法。
1. A powdered iron raw material is placed on a hearth of a rotary hearth furnace together with a powdered solid reducing agent, and fuel and an oxygen-containing gas are blown into the furnace. The combustible volatile components generated from the raw material and the CO gas generated by reducing the powdered iron raw material are burned by the oxygen-containing gas blown into the furnace, and the furnace temperature is maintained at 1100 ° C. or higher. While heating the powdered iron raw material on the floor from above, the fuel and oxygen-containing gas are blown into the heating space provided under the furnace floor to burn the fuel and maintain the temperature of the heating space at 1100 ° C or higher. The powdered iron raw material on the hearth is also heated from the bottom of the hearth to reduce the powdered iron raw material,
A method for producing reduced iron, comprising discharging the obtained reduced iron out of the furnace and collecting gas discharged from the rotary hearth furnace.
【請求項2】回収した回転炉床炉から排出されるガスの
少なくとも一部を炉床下に設けられた加熱空間部へ導入
して炉床上の粉状鉄原料を炉床の下面の加熱に使用する
ことを特徴とする請求項1に記載の還元鉄製造方法。
2. At least a part of the recovered gas discharged from the rotary hearth furnace is introduced into a heating space provided under the hearth, and the powdered iron raw material on the hearth is used for heating the lower surface of the hearth. The method for producing reduced iron according to claim 1, wherein:
【請求項3】粉状鉄原料の装入口、粉状鉄原料を加熱還
元して得られる還元鉄の排出口および炉内で発生するガ
スの排出口を備える炉体と、炉内に設けられた水平に回
転移動する炉床と、炉内へ燃料と酸素含有ガスを吹き込
んで燃料を燃焼させるバーナーを有する回転炉床炉を主
要部とし、さらに前記ガスの排出口から排出されるガス
を回収するガス回収設備を有する還元鉄製造装置であっ
て、前記炉床下に、炉床下面加熱空間部と、この炉床下
面加熱空間部へ燃料と酸素含有ガスを吹き込んで燃料を
燃焼させるバーナーが設けられていることを特徴とする
還元鉄製造装置。
3. A furnace body provided with an inlet for a powdered iron raw material, an outlet for reduced iron obtained by heating and reducing the powdered iron raw material, and an outlet for gas generated in the furnace. The main part is a rotary hearth furnace having a horizontally rotating hearth and a burner for blowing fuel and oxygen-containing gas into the furnace to burn the fuel, and further recovering gas discharged from the gas outlet. A reduced iron manufacturing apparatus having a gas recovery facility to perform, provided below the hearth, a hearth lower surface heating space portion, and a burner that burns fuel by blowing fuel and oxygen-containing gas into the hearth lower surface heating space portion. An apparatus for producing reduced iron, which is characterized in that:
【請求項4】ガス回収設備で回収されるガスの少なくと
も一部を炉床下面加熱空間部へ導入して炉床上の粉状鉄
原料を炉床の下面から加熱するための手段を備えること
を特徴とする請求項3に記載の還元鉄製造装置。
And means for introducing at least a part of the gas recovered by the gas recovery equipment into a heating space under the hearth to heat the powdered iron raw material on the hearth from the lower surface of the hearth. The apparatus for producing reduced iron according to claim 3, wherein:
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6986801B2 (en) 2001-09-14 2006-01-17 Nippon Steel Corporation Method of producing reduced iron compacts in rotary hearth-type reducing furnace, reduced iron compacts, and method of producing molten iron using them
JP2008100865A (en) * 2006-10-18 2008-05-01 Daido Steel Co Ltd Glass melting apparatus
JP2011236472A (en) * 2010-05-11 2011-11-24 Kobe Steel Ltd Method for producing reduced iron

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6986801B2 (en) 2001-09-14 2006-01-17 Nippon Steel Corporation Method of producing reduced iron compacts in rotary hearth-type reducing furnace, reduced iron compacts, and method of producing molten iron using them
JP2008100865A (en) * 2006-10-18 2008-05-01 Daido Steel Co Ltd Glass melting apparatus
JP4624971B2 (en) * 2006-10-18 2011-02-02 大同特殊鋼株式会社 Glass melting equipment
JP2011236472A (en) * 2010-05-11 2011-11-24 Kobe Steel Ltd Method for producing reduced iron

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