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RÉSUMÉ
Le haut fourneau constitue toujours l'outil de base de la filière de production des aciers à forte valeur ajoutée. A l'échelle mondiale, près de 70 % de l 'acier est issu de fonte produite au haut fourneau. Cet article traite des aspects théoriques du fonctionnement du haut fourneau, qui peut être considéré comme une technologie mature. Les points suivants sont abordés: la description générale du haut fourneau et de ses annexes, la connaissance du haut fourneau acquise à partir des observations industrielles, la physico-chimie des réactions intéressant le haut-fourneau, la description du réacteur.
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The blast furnace is still the basic tool in the manufacturing route to high-end steels. About 70% of the world's steel originates from blast furnace pig iron. This first article deals with the theoretical aspects of the blast furnace process, which can now be considered as mature. The article gives a general description of the blast furnace and its ancillaries, knowledge of the blast furnace gained from industrial observations, and the chemical reactions involved.
Auteur(s)
-
Jean-Marc STEILER : Ingénieur Civil des Mines - Ancien Directeur des Programmes R&D Procédés, ArcelorMittal Global R&D, - Maizières-lès-Metz, France
INTRODUCTION
L'usine à fonte constitue la première étape de la filière de production de l'acier à partir de charbon et de minerai de fer, qui est la voie privilégiée pour l'obtention des aciers de haute qualité destinés aux applications les plus exigeantes en matière de propriétés d'emploi, notamment automobile, emballage, tôles fortes, etc. Le haut fourneau assure la réduction des oxydes de fer des minerais et la fusion du métal. Le passage par l'état liquide, s'il demande une quantité d'énergie importante, permet la purification du métal par transfert des impuretés majeures dans une scorie liquide. Le haut fourneau délivre à l'aciérie à l'oxygène une fonte liquide dont la qualité chimique et la température sont parfaitement contrôlées. À l'échelle mondiale, environ 70% de l'acier produit est issu de la filière minerai-haut fourneau, alors que la filière par recyclage de ferrailles représente 30%.
Les connaissances acquises en matière de fonctionnement du haut fourneau résultent des efforts conjoints des équipes de recherche et des exploitants au cours des décennies passées. La mise en œuvre des concepts scientifiques, l'instrumentation poussée, l'utilisation de modèles numériques, ont permis d'obtenir une bonne connaissance et une maîtrise efficace du fonctionnement complexe de l'appareil, ce qui a conduit à des progrès remarquables sur le plan de la fiabilité d'exploitation, de la productivité et de l'économie générale du procédé. Le haut fourneau a atteint un degré de maturité technologique tel que, pour les unités les plus avancées, les performances sont proches de l'optimum théorique en matière de consommation énergétique. La taille des installations est arrivée à un optimum économique, avec des hauts fourneaux d'un volume de 4500 à 5000 m3 et d'une capacité de production de 3 à 3,5 Mt/an, cohérente avec l'aval de l'usine intégrée, aciérie à l'oxygène et train à bandes.
Le coût de la fonte représente une part prédominante du coût de l'acier final. Le coût des matières premières enfournées au haut fourneau intervient pour environ 80% du prix de revient de la fonte, l'énergie sous toutes ses formes représentant près de 50% de ce prix. Ceci justifie tous les efforts consacrés à la réduction de la consommation énergétique et à la diversification des matières premières.
Bien que le haut fourneau lui-même fonctionne avec des performances remarquables, il présente cependant un certains nombre d'inconvénients qui sont autant de défis à relever. Le principe même du haut fourneau – réduction des oxydes, fusion des matières – conduit nécessairement à des besoins énergétiques importants, assurés en majeure partie par des combustibles fossiles, ce qui se traduit par des émissions de CO2 importantes, de l'ordre de 1,8 t/t de fonte. De plus, son fonctionnement requiert un traitement préalable des matières premières par des procédés – agglomération des minerais [M 7 320], pyrolyse du charbon [M 7 340] – peu optimisés sur le plan énergétique, dont les coûts d'investissement sont élevés et qui engendrent des frais considérables pour le respect des normes en matière d'environnement. En réponse à ces inconvénients, différents procédés nouveaux de « réduction-fusion », capables de traiter directement le minerai de fer et le charbon sans préparation poussée, ont été imaginés [M 7 550]. À ce jour, seul le procédé COREX, et dans une moindre mesure le procédé FINEX, ont vu un véritable développement industriel, les autres procédés restant au stade du laboratoire ou du pilote industriel [M 7 555]. Au début du XXIe siècle, le haut fourneau est face à de nouveaux défis dans le domaine énergétique et environnemental, qui imposent d'autres déclinaisons ou adaptations du fonctionnement de l'appareil. Des projets ambitieux sont menés en Europe, Asie et Amérique du Nord avec l'objectif de réduire considérablement l'empreinte carbone du haut fourneau.
L'article [M 7 400] porte sur la description des bases théoriques du haut fourneau, l'article [M 7 401], quant à lui, porte sur les principes de fonctionnement. Les aspects technologiques et la pratique opératoire sont présentés dans les articles [M 7 410] et [M 7 411]. Dans l'ensemble de ces articles, seule est considérée la fabrication de la fonte d'affinage destinée à être transformée en acier au cours de la chaîne de fabrication de l'usine sidérurgique. La fabrication des fontes spéciales, des fontes de moulage et du ferromanganèse est laissée de côté.
Un glossaire et un tableau de symboles sont présentés en fin d'article.
KEYWORDS
heat transfer | blast furnace | ironmaking | reduction iron oxides
VERSIONS
- Version archivée 1 de oct. 1991 par Maurice BURTEAUX
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Connaissance du haut fourneau à partir d'observations industrielles
Les progrès dans la connaissance du haut fourneau ont toujours été le fruit de mesures et d'expérimentations directes sur l'appareil industriel. Les hauts fournistes ont développé un savoir-faire unique dans ce domaine : sondages verticaux à partir du gueulard, sondages horizontaux à différents niveaux dans la cuve ou aux tuyères, associés à des prélèvements de matières. Des trempes de hauts fourneaux en marche réalisées aux États-Unis, au Japon, puis en Allemagne et en Chine, ont permis d'obtenir une vision en trois dimensions de l'état interne de l’appareil.
3.1 Sondages dans la cuve
Les premiers sondages verticaux dans le haut fourneau datent du milieu du XVIIIe siècle . Ils ont permis d'obtenir une carte thermique et chimique de la cuve du haut fourneau, jusqu'au niveau de température correspondant à la fusion des sondes de mesure, environ 1200 °C.
Les sondages verticaux consistent à introduire une sonde munie de thermocouples et de systèmes de prélèvement de gaz et à la laisser descendre avec la charge, ce qui permet d'obtenir l'évolution de la température et de la composition du gaz sur une ligne verticale. La technique du sondage multi-points, développée par l'Irsid (Institut de recherche de la sidérurgie), offre la possibilité de réaliser ces mesures simultanément en 6 points le long du rayon, ce qui donne accès à une cartographie 2 dimensions des conditions thermiques et chimiques dans la cuve.
La figure 2 présente des résultats typiques de sondages effectués dans des hauts fourneaux présentant des conditions de marche très différentes (tableau 2). Dans tous les cas, on observe que le gaz, après un échauffement plus ou moins rapide, passe par une zone quasi isotherme dont la température se situe entre 900 et 1 000 °C. Au delà de cette zone, plus bas dans la cuve, la température mesurée augmente à nouveau jusqu'à un niveau correspondant...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - NICOLLE (R.) - Some steps in the early development of coke manufacture and use in France and Belgium. - Revue de Métallurgie ; n° 109 p. 55 (2012).
-
(2) - CHAUDRON (G.) - Étude des réactions réversibles de l’hydrogène et de l’oxyde de carbone sur les oxydes de fer. - Revue de Métallurgie, 21, n° 8, p. 462-472 (1924).
-
(3) - STEILER (J.M.), HANROT (F.) - Present state and Innovative issues for Ironmaking. - Revue de Métallurgie, n° 3, p. 361 (2005).
-
(4) - NICOLLE (R.) - La théorie du haut-fourneau : contribution de l’École Française. - Revue de Métallurgie – CIT, p. 199 (2005).
-
(5) - BONNAURE (E.) - Injection technique investigated on the low shaft furnace. - J. of Metals, N° 13, p. 37 (1961).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Fact Sage Integrated Data Base : base de données thermodynamiques d'espèces minérales ; outils de calculs en ligne de grandeurs de réactions, d'équilibres complexes multiphasés, de diagrammes de phases ;
http://www.crct.polymtl.ca/factsage/fs_general.php
JANAF : table de données thermodynamiques d'espèces minérales ; calcul en ligne de grandeurs de réaction
http://kinetics.nist.gov/janaf/
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