SK286013B6 - Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesína železnom kúpeli - Google Patents

Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesína železnom kúpeli Download PDF

Info

Publication number
SK286013B6
SK286013B6 SK956-2002A SK9562002A SK286013B6 SK 286013 B6 SK286013 B6 SK 286013B6 SK 9562002 A SK9562002 A SK 9562002A SK 286013 B6 SK286013 B6 SK 286013B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
steel
bath
slag
slags
weight
Prior art date
Application number
SK956-2002A
Other languages
English (en)
Other versions
SK9562002A3 (en
Inventor
Alfred Edlinger
Original Assignee
Holcim Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Holcim Ltd. filed Critical Holcim Ltd.
Publication of SK9562002A3 publication Critical patent/SK9562002A3/sk
Publication of SK286013B6 publication Critical patent/SK286013B6/sk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B5/00Treatment of  metallurgical  slag ; Artificial stone from molten  metallurgical  slag 
    • C04B5/06Ingredients, other than water, added to the molten slag or to the granulating medium or before remelting; Treatment with gases or gas generating compounds, e.g. to obtain porous slag
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B3/00General features in the manufacture of pig-iron
    • C21B3/04Recovery of by-products, e.g. slag
    • C21B3/06Treatment of liquid slag
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/36Processes yielding slags of special composition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0025Adding carbon material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0087Treatment of slags covering the steel bath, e.g. for separating slag from the molten metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • C22B7/04Working-up slag
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B2400/00Treatment of slags originating from iron or steel processes
    • C21B2400/02Physical or chemical treatment of slags
    • C21B2400/022Methods of cooling or quenching molten slag
    • C21B2400/028Methods of cooling or quenching molten slag with the permanent addition of cooled slag or other solids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Pri spôsobe spracovania trosiek alebo troskových zmesí s obsahom oxidu železa > 5 % hmotn., najmä oceliarenských trosiek, sa oceľové trosky, prípadnezmiešané s inými troskami, naložia na kovový kúpeľ, pričom ako kovový kúpeľ sa použije oceľový kúpeľ s obsahom C < 1,5 % hmotn., ktorý sa po naloženíoceľových trosiek vnesením uhlíka nauhličí na viac než 2,0 % hmotn., výhodne > 2,5 % hmotn.

Description

Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu spracovania trosiek alebo troskových zmesí s obsahom oxidov železa > 5 % hmotn., najmä oceliarenských trosiek, pri ktorom sa oceľové trosky, prípadne zmiešané s inými troskami, naložia na kovový kúpeľ.
Doterajší stav techniky
Z EP 666 930 BI sa už stal známym spôsob výroby ocele a hydraulicky aktívnych spojív, pri ktorom sa oceľové trosky redukovali s použitím surového železa a najmä v surovom železe prítomného obsahu uhlíka, čím sa na jednej strane spôsobí skujňovanie kúpeľa zo surového železa a obsah uhlíka v kúpeli sa zníži napríklad pod polovicu obsahu uhlíka, ktorý bol v surovom železe, pričom sa súčasne oxid železa z oceľovej trosky redukuje na železo a dostane sa do kovového kúpeľa. Tento známy spôsob sa pritom podstatne optimalizoval do tej miery, že sa s malými množstvami tekutého surového železa dali redukovať veľké množstvá oceľových trosiek, prinajmenšom čiastočne. Podstatné skrátenie spôsobu použitím väčších množstiev tekutého surového železa sa pri tomto známom spôsobe nepodarí len tak, pričom na jednej strane sa tekuté surové železo obyčajne nachádza v stave s pomerne nižšími teplotami, čím sa reologické vlastnosti trosiek môžu stať problematickými, a na druhej strane sa pri naložení tekutých oceľových trosiek na veľké množstvá tekutého surového železa pozoruje nesmieme prudká reakcia, ktorá pri nepriaznivých Teologických vlastnostiach trosiek môže viesť k vytvoreniu nežiaducich penivých trosiek alebo k vyhadzovaniu trosky. Tvorba takýchto penivých trosiek potom vedie zasa k spomaleniu reakcie, takže sa stanú nevyhnutnými pomerne dlhé časy spracovania.
Podstata vynálezu
Vynález sa teraz zameriava na to, aby vyvinul spôsob v úvode uvedeného druhu ďalej do tej miery, že pri pomerne krátkej dobe premeny sa v priebehu spôsobu vznikajúce teplo procesu môže optimálne využiť a počas redukcie sa dá udržať riedka tekutá oceľová troska, ktorá trvalo bráni tvorbe penivých trosiek a súčasne zabráni lokálnym nadmerným reakciám s nežiaducim vyhadzovaním tekutej trosky.
Na riešenie tejto úlohy spôsob podľa tohto vynálezu spočíva v tom, že ako kovový kúpeľ sa použije oceľový kúpeľ s obsahom C < 1,5 % hmotn., výhodne < 0,5 % hmotn., a že oceľový kúpeľ po naložení oceľových trosiek sa vnesením uhlíka alebo nosičov uhlíka nauhličí na viac než 2,0 % hmotn., výhodne > 2,5 % hmotn. Tým, že na začiatku redukcie trosky je k dispozícii kovový kúpeľ s pomerne malým obsahom uhlíka, t. j. oceľový kúpeľ, zabráni sa lokálnym nadmerným reakciám a prudkým premenám, pri ktorých sa vytvárajú veľké množstvá plynov, takže tvorba penivých trosiek sa viac nepozoruje. Aby sa teraz takýto spôsob viedol hospodárne a čo najviac autotermicky, je zvlášť výhodné využiť teplo procesu, vznikajúce pri tomto spôsobe. Výhodne sa preto spôsob podľa tohto vynálezu uskutoční tak, že sa pripraví kúpeľ zo surového železa a kyslíkom sa skujní na obsah C < 0,5 % hmotn., pričom sa nastaví teplota kúpeľa na vyššiu než 1570 °C, najmä asi 1620 °C, že sa na skujnený oceľový kúpeľ nanesie tekutá oceľová troska a po vyrovnaní teplôt sa do kúpeľa vnesie uhlík, pričom sa pridajú korekčné látky s obsahom SiO2, ako napríklad vysokopecná troska, kremenný piesok a/alebo korekčné látky s obsahom A12O3, ako napríklad bauxit, na zníženie zásaditosti na < 1,5, resp. na nastavenie obsahu A12O3 na > 10 % hmotn. Tým, že sa vytvorenie oceľového kúpeľa, na ktorý sa potom naložia oceľové trosky, dosiahne bezprostredne ako predstupeň v rámci toho istého spôsobu skujňovacím procesom, môže sa teplo z procesu, ktoré vzniká pri skujňovaní, pri ktorom sa pôvodný kúpeľ zo surového železa výrazne zahreje, bezprostredne využiť na vyrovnanie teplôt s oceľovou troskou, ktorá sa má naložiť, pričom sa v dôsledku vysokej teploty bezprostredne roztavia aj korekčné látky a najmä korekčné látky s obsahom SiO2, ktoré sú potrebné na nastavenie požadovanej zásaditosti, a vnesú sa do trosky. Na oceľový kúpeľ, zodpovedajúco vyhriaty skujňovacím procesom na teploty nad 1570 °C, sa takto buď bezprostredne nanesie prinajmenšom časť korekčných látok s obsahom SiO2, potrebných na nastavenie zásaditosti, takže sa tieto korekčné látky zahrejú a prinajmenšom čiastočne sa roztavia, alebo sa bezprostredne nanesie oceľová troska, pričom sa spolu s tekutou oceľovou troskou môžu pridať korekčné látky s obsahom SiO2. Pridaním takýchto korekčných látok s obsahom SiO2 a najmä možnosťou súčasne naniesť prísady, ako napríklad chladiaci šrot alebo prachovú rudu, sa bezprostredne v procese využije vysoké latentné teplo skujneného oceľového kúpeľa a pridaním nosičov oxidov železa sa dá uskutočniť efektívne riadenie teploty, pri ktorom sa súčasne oxidy železa čo najviac redukujú a tým sa z takýchto nosičov oxidov železa, ktoré sa obyčajne dajú len ťažko spracovať, ako napríklad prachových rúd, vytvorí veľké množstvo tekutého železa.
V nadväznosti na nanesenie oceľových trosiek sa teraz uskutoční kontinuálne zvyšovanie obsahu uhlíka v oceľovom kúpeli a požadovanej redukčnej práce, pričom sa do oceľového kúpeľa vofukujú nosiče uhlíka. Vytvorený oxid uhoľnatý sa potom môže spáliť, takže proces sa môže viesť do značnej miery autotermicky a nie je potrebné vnášať prídavnú energiu. Spôsob podľa tohto vynálezu sa pritom výhodne uskutoční tak, aby sa zásaditosť nastavila na 1,1 až 1,4 a obsah C v kúpeli na > 2,5 % hmotn.
Spôsob podľa tohto vynálezu sa výhodne uskutoční tak, že sa do oceľového kúpeľa pridá oceľová troska v hmotnostnom pomere 1 : 3 až 1 : 6, výhodne asi 1 : 4, pričom sa pomerne vysokým množstvom pripraveného kovového kúpeľa, ktorý sa po procese skujňovania nachádza na vysokej teplotnej hladine, dá bezprostredne poskytnúť potrebné tavné teplo pre pridané látky. Najmä sa tu výhodne pridá kremenný piesok v množstvách od 150 do 250 kg/t oceľovej trosky a bauxit v množstvách od 200 do 300 kg/t oceľovej trosky, pričom sa pri zvolenom spôsobe pridávania podarí uskutočniť dostatočnú homogenizáciu a tým úplné roztavenie a premenu prísad v troske, takže sa dá bezprostredne docieliť produkt, použiteľný v cementárskej technológii.
Zvlášť výhodným spôsobom sa k tekutým troskovým zmesiam pridajú prachové rudy, resp. nosiče oxidov železa na nastavenie obsahu oxidov železa nad 8 % hmotn., čím sa podarí súčasne s požadovanou redukciou oceľovej trosky v tom istom spôsobe redukovať aj ťažko spracovateľné rudy a toto pridanie využiť na reguláciu požadovanej teploty konverzie. Na rovnaký účel sa môžu výhodne v kovovom kúpeli počas alebo v nadväznosti na skujňovanie roztaviť prísady, ako sú napríklad chladiaci šrot alebo prachové rudy.
Zvlášť výhodným spôsobom sa môžu pridať nosiče oxidov železa s kyslou hlušinou, čím sa súčasne s redukciou kovového železa z takýchto nosičov oxidov železa podarí dosiahnuť zodpovedajúce zníženie zásaditosti na cieľové zásaditosti, žiaduce z cementársko-technologického hľadiska. Výhodne sa pritom postupuje tak, že pridanie nosičov oxidov železa, ako napríklad slabých rúd alebo prachových rúd s kyslou hlušinou, sa uskutoční po naložení tekutých trosiek alebo troskových zmesí na oceľový kúpeľ prinajmenšom čiastočne súčasne s nauhličením oceľového kúpeľa, pričom sa vo všeobecnosti k tekutým troskám alebo troskovým zmesiam výhodne pridajú korekčné látky s obsahom CaO, A12O3 a/alebo SiO2.
Celkove vznikne v dôsledku skujňovania, uskutočneného v prvom stupni, zvlášť priaznivá energetická bilancia, pričom sa veľké množstvá energie, uvoľnené pri skujňovaní kúpeľa zo surového železa, môžu v procese bezprostredne využiť.
Na nastavenie požadovanej cieľovej zásaditosti sú principiálne vhodné ľubovoľné trosky, ktoré sú bohaté na SiO2, a prípadne sa môžu použiť korekčné látky s obsahom SiO2.
Vynález v ďalšom bližšie osvetlíme pomocou príkladu uskutočnenia.
Príklady uskutočnenia vynálezu
V konvertore sa 8 t tekutého surového železa previedlo vnesením 280 Nm3 kyslíka cez dýzy v dne na oceľový kúpeľ. Tekuté surové železo pritom malo obsah uhlíka 3,9 % hmotn., obsah kremíka asi 0,3 % hmotn. a zvyšné železo ako orientačnú analýzu. Po skujňovaní, pri ktorom sa exotermickou reakciou, vychádzajúc z teploty kúpeľa 1470 °C, dosiahla konečná teplota 1620 °C, mal tekutý oceľový kúpeľ obsah uhlíka 0,3 % hmotn., obsah kremíka 0,003 % hmotn. a zvyšok železo. Na tento tekutý oceľový kúpeľ sa potom naložili 2 t tekutej oceľovej trosky. Oceľová troska sa vyznačovala nasledujúcou analýzou:
Oceľová troska
% hmotn.
CaO 48,6
SiO2 19,1
A12O3 2,2
MgO 3,2
TiO2 1,5
FeO 22,7
MnO 2,7
CaO/SiO2 2,5
V dôsledku pomerne nízkeho obsahu uhlíka v existujúcom oceľovom kúpeli sa bezprostredne v nadväznosti na naloženie tekutej oceľovej trosky uskutočňuje podstatne menšia konverzia pri redukčnej reakcii oxidov kovov, nachádzajúcich sa v oceľovej troske. Keby sa bezprostredne pripravilo surové železo v zodpovedajúcich pomeroch množstiev, došlo by k rýchlemu uvoľneniu veľkých množstiev CO, čo by mohlo viesť k silnému peneniu trosky alebo k vyhadzovaniu trosky.
Po naložení oceľovej trosky na oceľový kúpeľ dôjde k vyrovnaniu teplôt medzi troskou a kovovým kúpeľom, takže je možné, že sa tuhé podiely trosky opäť úplne prevedú do tekutého stavu. Vyrovnanie teplôt vedie k teplotám okolo 1500 °C.
V nadväznosti na uskutočnené vyrovnanie teplôt sa do oceľového kúpeľa vo fúkalo 580 kg uhlia rýchlosťou fúkania 25 kg/min., ďalej sa vnieslo 370 kg kremenného piesku rýchlosťou 24 kg/min. a 535 kg bauxitu rýchlosťou 28 kg/min.
Na konci požadovanej redukčnej reakcie zostal kovový kúpeľ so 4,5 % hmotn. rozpusteného uhlíka pri teplote asi 1490 °C. Takto spätne vytvorené surové železo môže prirodzene podľa voľby korekčných látok, resp. podľa zloženia oceľovej trosky obsahovať zodpovedajúco aj iné kovy než železo.
Korekčnými látkami sa uskutočnilo na jednej strane nastavenie požadovanej cieľovej zásaditosti, ktorá je žiaduca pre cementársko-technologické ďalšie použitie, pričom sa súčasne uskutočnila redukcia oxidov kovov na nasledujúcu orientačnú analýzu spracovanej oceľovej trosky.
Spracovaná oceľová troska
% hmotn.
CaO 44,7
SiO2 34,6
A12O3 14,8
MgO 2,9
TiO2 1,8
FeO 0,9
MnO 0,3
CaO/SiO2 1,3
Týmto spôsobom získaná spracovaná oceľová troska sa dala granulovať vo vode a dala sa použiť ako mletá prísada do kompozitných cementov.
Teplom, ktoré vzniká pri oduhličení, sa podarí korekčné látky, ktoré sú potrebné na nastavenie požadovanej cieľovej zásaditosti, resp. na nastavenie požadovaného zloženia pre mletú prísadu, použiteľnú pre cementársku technológiu, zahriať a roztaviť. Prípadne vznikajúca nežiaduco vysoká hladina teplôt sa dá pridaním chladiaceho šrotu, prachovej rudy alebo vsádzkových surovín z priamej redukcie železa (DRI, HBI) vrátiť na požadovanú teplotu redukcie, čím sa dá do kovového kúpeľa vniesť ďalšie železo.
Pokiaľ je to potrebné, môže sa pri redukcii vznikajúci oxid uhoľnatý dodatočne spáliť nad troskovým kúpeľom, čim sa podarí súčasne spracovať väčšie množstvo kyslých prachových rúd bez dodatočného vnášania energie.

Claims (9)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesí s obsahom oxidu železa > 5 % hmotn., najmä oceliarenských trosiek, pri ktorom sa oceľové trosky, prípadne zmiešané s inými troskami, naložia na kovový kúpeľ, vyznačujúci sa tým, že ako kovový kúpeľ sa použije oceľový kúpeľ s obsahom C < 1,5 % hmotn., výhodne < 0,5 % hmotn., a že tento oceľový kúpeľ sa po naložení oceľových trosiek vnesením uhlíka alebo nosičov uhlíka nauhličí na viac než 2,0 % hmotn., výhodne > 2,5 % hmotn.
  2. 2. Spôsob podľa nároku 1,vyznačujúci sa tým, že sa pripraví kúpeľ zo surového železa a kyslíkom sa skujní na obsah C < 0,5 % hmotn., pričom sa nastaví teplota kúpeľa na vyššiu než 1570 °C, najmä asi 1620 °C, že sa na skujnený oceľový kúpeľ nanesie tekutá oceľová troska a po vyrovnaní teplôt sa do kúpeľa vnesie uhlík, pričom sa pridajú korekčné látky s obsahom SiO2, ako napríklad vysokopecná troska, kremenný piesok a/alebo korekčné látky s obsahom A12O3, ako napríklad bauxit, na zníženie zásaditosti na < 1,5, resp. na nastavenie obsahu A12O3 na > 10 % hmotn.
  3. 3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že sa zásaditosť nastaví na
    1,1 až 1,4 a obsah C v kúpeli na > 2,5 % hmotn.
  4. 4. Spôsob podľa nároku 1, 2 alebo 3, vyznačujúci sa tým, že oceľová troska sa do oceľového kúpeľa pridá v hmotnostnom pomere 1 : 3 až 1 : 6, výhodne asi 1 : 4.
  5. 5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že kremenný piesok sa pridá v množstvách od 150 do 250 kg/t oceľovej trosky a bauxit v množstvách od 200 do 300 kg/t oceľovej trosky.
  6. 6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že k tekutým troskovým zmesiam sa pridajú prachové rudy, resp. nosiče oxidov železa na nastavenie obsahu oxidov železa nad 8 % hmotn.
  7. 7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že pridanie nosičov oxidov železa, ako napríklad slabých rúd alebo prachových rúd s kyslou hlušinou, sa uskutoční po naložení tekutých trosiek alebo troskových zmesí na oceľový kúpeľ prinajmenšom čiastočne súčasne s nauhličením oceľového kúpeľa.
  8. 8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že k tekutým troskám alebo troskovým zmesiam sa pridajú korekčné látky s obsahom CaO, A12O3 a/alebo SiO2.
  9. 9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že v kovovom kúpeli sa počas alebo v nadväznosti na skujňovanie roztavia prísady, ako je napríklad chladiaci šrot, prachové rudy alebo železná huba.
SK956-2002A 2000-01-28 2001-01-18 Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesína železnom kúpeli SK286013B6 (sk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT652000 2000-01-28
PCT/AT2001/000010 WO2001055459A1 (de) 2000-01-28 2001-01-18 Verfahren zum behandeln von schlacken oder schlackengemischen auf einem eisenbad

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK9562002A3 SK9562002A3 (en) 2003-04-01
SK286013B6 true SK286013B6 (sk) 2008-01-07

Family

ID=3480585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK956-2002A SK286013B6 (sk) 2000-01-28 2001-01-18 Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesína železnom kúpeli

Country Status (22)

Country Link
US (1) US6843828B2 (sk)
EP (1) EP1252343B1 (sk)
JP (1) JP4249417B2 (sk)
KR (1) KR100580347B1 (sk)
CN (1) CN1292080C (sk)
AR (1) AR027285A1 (sk)
AU (1) AU778627B2 (sk)
BR (1) BR0107801B1 (sk)
CA (1) CA2398344C (sk)
CZ (1) CZ297883B6 (sk)
DE (1) DE50100439D1 (sk)
ES (1) ES2203588T3 (sk)
HU (1) HUP0203820A2 (sk)
MX (1) MXPA02007083A (sk)
PL (1) PL194977B1 (sk)
PT (1) PT1252343E (sk)
RU (1) RU2238331C2 (sk)
SK (1) SK286013B6 (sk)
TW (1) TW533243B (sk)
UA (1) UA74810C2 (sk)
WO (1) WO2001055459A1 (sk)
ZA (1) ZA200205111B (sk)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT412283B (de) * 2003-05-16 2004-12-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum verwerten von schlacke
AT412723B (de) * 2003-06-30 2005-06-27 Patco Engineering Gmbh Verfahren zum konditionieren von schlacken und stäuben aus der edelstahlherstellung
RU2372407C2 (ru) * 2004-01-30 2009-11-10 Текнолоджикал Ресорсиз Пти. Лимитед Получение железа и стали
US7641713B2 (en) * 2004-05-18 2010-01-05 Holcim Technology Ltd. Method for reducing Cr in metallurgical slags containing Cr
CN102019286B (zh) * 2010-12-13 2011-11-09 济南鲍安环保技术开发有限公司 一种磁选后钢渣尾渣的处理方法
KR101257054B1 (ko) 2011-06-28 2013-04-22 현대제철 주식회사 슬러지를 이용한 전기로용 스크랩 제조방법
CN104039987B (zh) 2012-06-27 2015-07-22 新日铁住金株式会社 炼钢炉渣还原处理方法
CN105392905B (zh) 2013-07-24 2017-06-20 新日铁住金株式会社 排气处理方法以及排气处理设备
JP5967294B2 (ja) * 2013-07-25 2016-08-10 Jfeスチール株式会社 セメント原料用高炉水砕スラグおよびその選別方法
CN103710480B (zh) * 2013-12-06 2016-01-20 济南鲍德炉料有限公司 一种液态钢渣余热还原铁矿石的生产方法
EP3557171A4 (en) 2016-12-16 2020-05-06 Nippon Steel Corporation ELECTRIC OVEN
US11898797B2 (en) 2016-12-16 2024-02-13 Nippon Steel Corporation Electric furnace
DE102017119675B4 (de) 2017-08-28 2019-07-04 Voestalpine Stahl Gmbh Verfahren zur Behandlung von Schlacke
CN111440918A (zh) * 2020-04-07 2020-07-24 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种利用回收资源对脱磷渣去泡沫化的方法
JP7128602B1 (ja) 2022-03-11 2022-08-31 山田 榮子 産業廃棄物の少ない屑鉄の溶解方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO136620C (no) * 1972-02-15 1977-10-05 Graenges Ab Fremgangsm}te ved fremstilling av sement fra metallurgisk slagg
US4304598A (en) * 1980-09-19 1981-12-08 Klockner-Werke Ag Method for producing steel from solid, iron containing pieces
ATE151118T1 (de) * 1993-09-07 1997-04-15 Holderbank Financ Glarus Verfahren zum herstellen von stahl und hydraulisch aktiven bindemitteln
HRP970303B1 (en) * 1996-06-05 2002-06-30 Holderbank Financ Glarus Method for making pozzolans, synthetic blast-furnance slag, belite or alite clinkers, and pig-iron alloys, from oxidic slag and a device for implementing this method
US6332910B1 (en) 1997-09-15 2001-12-25 Holderbank Financiere Glarus Ag Process for working up steel slags and iron carriers for obtaining pig iron and environmentally safe slags

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001055459A1 (de) 2001-08-02
SK9562002A3 (en) 2003-04-01
US6843828B2 (en) 2005-01-18
ES2203588T3 (es) 2004-04-16
AU2652201A (en) 2001-08-07
KR20020090212A (ko) 2002-11-30
CN1292080C (zh) 2006-12-27
EP1252343B1 (de) 2003-07-30
RU2002123053A (ru) 2004-02-20
EP1252343A1 (de) 2002-10-30
CN1401009A (zh) 2003-03-05
AU778627B2 (en) 2004-12-16
KR100580347B1 (ko) 2006-05-16
ZA200205111B (en) 2003-12-31
CZ297883B6 (cs) 2007-04-18
UA74810C2 (en) 2006-02-15
JP2003520899A (ja) 2003-07-08
PT1252343E (pt) 2003-12-31
CA2398344A1 (en) 2001-08-02
BR0107801A (pt) 2002-10-22
PL356415A1 (en) 2004-06-28
DE50100439D1 (de) 2003-09-04
PL194977B1 (pl) 2007-07-31
JP4249417B2 (ja) 2009-04-02
CA2398344C (en) 2008-04-08
HUP0203820A2 (en) 2003-04-28
CZ20022782A3 (cs) 2003-03-12
BR0107801B1 (pt) 2009-01-13
MXPA02007083A (es) 2004-09-06
US20030140732A1 (en) 2003-07-31
TW533243B (en) 2003-05-21
RU2238331C2 (ru) 2004-10-20
AR027285A1 (es) 2003-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2806039B1 (en) Method for preliminary treatment of molten iron
TWI550092B (zh) 轉爐煉鋼法
SK286013B6 (sk) Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesína železnom kúpeli
JP2003520899A5 (sk)
JP3332010B2 (ja) 低燐溶銑の製造方法
JP2006009146A (ja) 溶銑の精錬方法
JP7364899B2 (ja) スラグ還元を伴った冷鉄源の溶解方法
KR100602817B1 (ko) 염기성산화물 슬래그로부터 시멘트 산업용 포졸란 또는 수경성 그라인딩 첨가제를 제조하는 방법
JP4788013B2 (ja) 低燐溶銑の製造方法
JPH07316618A (ja) 溶融還元溶銑の予備精錬方法
JP2019151535A (ja) リン酸スラグ肥料の製造方法
JP3832386B2 (ja) 低燐溶銑の製造方法
JP7363731B2 (ja) 溶銑の脱燐方法および溶鋼の製造方法
KR101008074B1 (ko) 회송용강배합용선의 전로취련방법
US6261339B1 (en) Method for desiliconizing pig iron before refining it to steel
US2767078A (en) Process for desiliconizing and desulphurizing pig iron
JPH08176638A (ja) ステンレス鋼の精錬方法
JP3735178B2 (ja) 転炉におけるMn鉱石の還元方法
JPH0841516A (ja) 予備精錬方法
JPS6059961B2 (ja) 溶銑予備処理方法
JP2004307941A (ja) 転炉型容器を用いた溶銑の脱燐方法
JP2755027B2 (ja) 製鋼方法
JPH08120318A (ja) 精錬炉スラグの再利用方法
JPH08283817A (ja) 転炉における高吹止Mn操業方法
JPH01191725A (ja) 含鉄冷材から低硫黄高炭素溶鉄を製造する方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20100118