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1 - CONTEXTE

  • 1.1 - Historique
  • 1.2 - Place du haut fourneau dans la filière de production des aciers de haute qualité
  • 1.3 - Place du haut fourneau dans l'usine à fonte
  • 1.4 - En aval du haut fourneau

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU HAUT FOURNEAU

3 - CONNAISSANCE DU HAUT FOURNEAU À PARTIR D'OBSERVATIONS INDUSTRIELLES

4 - DONNÉES THERMOCHIMIQUES IMPORTANTES POUR LE FONCTIONNEMENT DU HAUT FOURNEAU

5 - ASPECTS THÉORIQUES DU FONCTIONNEMENT

6 - CONCLUSION

7 - GLOSSAIRE

8 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : M7400 v2

Description sommaire du haut fourneau
Haut fourneau - Bases théoriques

Auteur(s) : Jean-Marc STEILER

Relu et validé le 23 juin 2021

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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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ABSTRACT

The Blast Furnace Process - Operating principles

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.

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KEYWORDS

heat transfer   |   blast furnace   |   ironmaking   |   reduction iron oxides

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m7400


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2. Description sommaire du haut fourneau

2.1 Schéma général de fonctionnement

Le haut fourneau est un réacteur chimique à contre courant assurant la réduction des oxydes de fer des minerais, la fusion du fer et de la gangue des matières premières et la séparation entre le métal (la fonte) et les scories (le laitier). Dans les minerais, le fer se trouve combiné à l'oxygène, généralement sous forme trivalente (Fe2O3) ou plus rarement sous forme bivalente (FeO). La magnétite Fe3O4 est constituée de fer trivalent et de fer bivalent. Certains minerais contiennent du carbonate de fer, mais le fer est toujours ramené à l'état d'oxyde, soit par calcination à l'extérieur du haut fourneau lors du processus d'agglomération du minerai, soit par décomposition du carbonate dans la partie supérieure du haut fourneau. Les minerais, le charbon et le coke contiennent des matières minérales (gangue) qui sont éliminées et séparées du fer par passage à l'état liquide et décantation de la fonte.

Les matières solides (minerai de fer, aggloméré, coke) sont introduites en couches alternées à la partie supérieure de l'appareil (gueulard) et descendent sous l'effet de la gravité et du vide créé par leur disparition progressive dans le bas de l'appareil. Le métal et le laitier liquides sont évacués à une température de l'ordre de 1500 °C. La combustion partielle du coke et des combustibles auxiliaires dans l'air préchauffé (maximum 1200 à 1250 °C) injecté par des tuyères produit un gaz réducteur (35%CO, 5% H2, N2) dont la température de flamme est généralement supérieure à 2000 °C. Le gaz ascendant traverse la charge solide, et assure les besoins thermiques d'échauffement, de séchage, de réduction et de fusion des matières. La réduction des oxydes de fer et des oxydes non ferreux de la gangue est assurée par les agents réducteurs du gaz (CO, H2) et le carbone du coke. La fusion des matières intervient de manière progressive entre 1200 et 1400 °C en formant une zone de fusion peu perméable, dont les caractéristiques jouent un rôle essentiel dans la maîtrise du haut fourneau. Sous la zone de fusion, la fonte et le laitier liquides, qui ne sont pas miscibles, ruissellent au travers du lit de coke qui reste le seul matériau encore à l'état solide, et la carburation de la fonte et la réduction...

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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).

  • ...

1 Outils logiciels

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/

HAUT DE PAGE

2 Sites Internet

Metallurgical Research and Technology : anciennement Revue de Métallurgie ; articles sur l'élaboration de la fonte ; sommaires et résumés des articles en ligne ; calendrier des congrès à venir intéressant...

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