2008 年我国粗钢产量约为5.4亿t,2009 年达到5.7 亿t,2010 年已达6.3 亿t,而炼钢生产中,每生产1 t
钢要排出0.12~0.20 t 钢渣,可以推算出2008,2009,2010 年我国产生钢渣近6 500万t、7 000 万t、7 500
万t,由此可见我国每年产生的钢渣数量之巨大。目前我国钢渣的综合利用率较低,其主要原因是钢渣质硬、块大、不易破碎加工分离,而钢渣的预处理工艺和设备
又比较落后,达不到应用要求。钢渣不能及时处理和应用而堆弃,堆放钢渣会造成环境污染,而且因新建或扩建渣场需要占用大量土地和花费大量的资金,给社会和
企业均带来很大负担。
国家“十二五”发展规划明确指出,要加快资源循环利用产业发展,加强矿产资源综合利用,鼓励产业废物循环利用,完善再生资源回收体系和垃圾分类回收制度,
推进资源再生利用产业化。开发应用源头、循环利用、再制造、零排放和产业链接技术,推广循环经济典型模式。钢渣的综合利用,成为钢铁企业乃至全社会的重要
课题之一,找到合适的加工工艺处理钢渣,尤其是钢渣的细碎问题是亟需解决的重大技术难题。
1 钢渣综合循环利用现状
1.1 钢渣性质
钢渣是炼钢过程排出的熔渣。钢渣主要是由金属炉料中各元素被氧化后生成的氧化物、被侵蚀的炉衬料和补炉材料、金属炉料带入的杂质和为调整钢渣性质而特意加
入的造渣材料(如:石灰石、白云石、铁矿石、硅石等)等形成。钢渣基本呈黑灰色,外观类似结块的水泥熟料, 其中夹带一些铁粒,硬度大,密度为2 800
~3 500
kg/m3。钢渣的主要化学成分有:CaO,SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,MgO,MnO,P2O5,f-CaO,有的还含有
V2O5,TiO2 等,成分有较大范围的波动。钢渣的特点是铁的氧化物以FeO 和Fe2O3 形式存在,且大多以FeO
为主,总量在27%以下。钢渣中一般均含有P2O5,其在钢渣矿物形成中起重要作用,首先,它和CaO,SiO2
生成活性较差的纳盖斯密特石阻碍了硅酸三钙的生产,另外,磷的存在也会使硅酸三钙分解,降低钢渣的活性。
1.2 钢渣综合循环利用及国际国内钢渣破碎工艺
设备现状随着钢渣处理及利用技术的发展,人们越来越充分地利用渣中有益成分,不再停留在较原始的填海和筑路等用途上,也不再仅仅以回收铁为目标,而是在回
收铁的同时,将尾渣在钢渣水泥、冶金原料、混凝土、钢渣磷肥、水处理、建筑涂料等不同途径获得应用。由于钢渣中含有和水泥相类似的C2S、C3S
及铁铝酸盐等活性矿物,具有水硬胶凝性,故可作为生产无熟料水泥或少熟料水泥的原料,也可作水泥掺和料;钢渣可用作冶炼熔剂,回收渣中的钙、镁、锰、钒、
铁的氧化物和稀有元素等有效成分;利用钢渣粉作为混凝土掺合料,能取代20%~50%的普通硅酸盐水泥,还能提高混凝土的性能,增强混凝土的抗气体渗透能
力、抗氯离子渗透能力和抗碳化能力,并使混凝土的强度得到提高,延长混凝土的使用寿命;含磷高的钢渣可以生产钙镁磷肥、钢渣磷肥;由于钢渣具有一定的碱性
和较大的比表面积,因此可考虑用于吸附处理废水及建筑材料等多种用途。
将尾渣在以上不同途径应用的前提是需要将尾渣中铁的含量控制在较低的水平,同时其粒度、粒形需要满足不**业的需求。总体上讲钢渣破碎到粒度越小粒形越好,使用价值越高,应用的范围就越广。正因如此,钢渣的高效细碎工艺及设备的研究显得尤为重要。
钢渣细碎加工设备目前主要有锤式破碎机、冲击式破碎机和惯性圆锥破碎机。前两者的工作原理类似,是通过物料流经加速发射后物料与物料、物料与锤头或反击板
相互撞击完成破碎的设备。但它们加工钢渣产品的粒度不够细且不够均匀,若要求得到较细粒度时,则循环量较大、效率低;在钢渣中有大块度钢铁进入时会发生
“过铁”的问题;易损件寿命短、更换频繁,运营费用高。惯性圆锥破碎机具有一定的“过铁保护”功能,但物料中铁较多时,或者有块度较大的铁进入时,设备可
能会发生损坏。它的加工产品的粒度虽然能达到工艺要求但使用它时一次性投资大,更换易损件和维修较困难。传统钢渣破碎加工流程如图1
所示,一般是经过粗碎、中碎、细碎而且是闭路循环破碎,再经过多道磁性筛分,将金属回收,尾渣堆积或再加工处理回收。现有的加工工艺及设备主要有以下问题
需要解决。(1) 出现大块铁时,设备会出现“卡铁”的现象,无法保证设备的连续正常运转,甚至是发生损坏。(2)
细碎设备的破碎比小,一次性加工粒度不够细,如果直接进入后面的磨矿分选流程能耗太大,甚至**过钢渣产品本身价值。而要得到细粒度钢渣,往往需要复杂的闭
路循环处理工艺,循环量大,流程复杂,生产效率低。如图1
所示,传统钢渣加工工艺均采用三段甚至四段闭路破碎磁选,通过一段或者两段颚式破碎机粗破后,再有两段圆锥破碎机或者立式冲击破碎机闭路破碎之10~15
mm,磁选出磁性铁后球磨。(3)铁回收率不高,尾渣中含铁较高,造成资源的浪费,限制了尾渣使用范围,降低了尾渣的价值。(4)
易损件消耗快,运营成本高。
2 钢渣高效细碎工艺
钢渣抗压强度为169~306MPa,莫氏硬度为5~7,质地坚硬难破碎,较难磨碎。因为钢渣比较致密、硬度高,结构特殊,是铁和渣的结合体,有的颗粒是
渣包铁,有的颗粒是铁包渣,甚至有粒度比较大的铁块,普通破碎机都会出现“卡铁”现象,处理不及时都会出现损坏设备的情况,而水泥、冶金配料等应用需要的
较大粒度在10 mm 以下的尾渣,颚式破碎机预处理钢渣流程只能将它破碎到40~60
mm,倘若这种粒度的尾渣为了后续利用而直接进入球磨机加工,必然效率很低和浪费很多能量,从而额外生产成本大大增加,甚至**过钢渣利用所带来的附加值。
因此,钢渣的加工处理技术缺陷成为了制约钢渣综合利用发展的瓶颈,而较主要的难题就是它的细碎问题。
系统型号 | 处理量(t/h) | 中碎段 | 细碎段 | |||||
颚式破碎机 | 装机功率/kW | 进料粒度/mm | 主体设备 | 装机功率/kW | 给料粒度/mm | 产品粒度/mm | ||
Ⅰ | 15~20 | 250×1000 | 30 | <210 | WLF600 | 55 | <72 | <6 |
Ⅱ | 40~55 | 400×600 | 30 | <350 | WLF1000 | 110 | <80 | <8 |
Ⅲ | 65~90 | 600×900 | 55 | <480 | WLF1160 | 132 | <90 | <10 |
词条
词条说明
近年来,随着我国工程建设的不断发展和国家对河沙资源的严格治理,亟需大量的机制砂来代替**砂石的使用,因此带动了机制砂设备在中国市场的快速发展。立轴冲击式破碎机凭借着结构简单、重量轻、运转平稳和能获得较好的立方形产品等优点,在石料生产中被广泛使用。 巴马克立轴冲击式破碎机的 破碎主要是通过转子加速后提高颗粒能量,
沙特阿拉伯国营矿业公司为其磷矿开采项目配备了上海巍立路桥设备有限公司的圆锥式破碎机系统,该系统易于安装和维护,包括1台WLC1380圆锥破碎机和2台立轴冲击式破碎机。 该工程属于沙特阿卜杜勒国王推进的66
按破碎机理的不同,立轴冲击式破碎机可分为“石打铁立轴冲击式破碎机”和“石打石立轴冲击式破碎机”,本文主要以后者为研究对象,以下简称立轴冲击式破碎机。 上世纪80年代末, **台立轴冲击式破碎机在德国展出, 获得了很大的反响。经过多年的发展,立轴冲击式破碎机以其破碎效率高,产品粒度和粒型优越,机械磨损少等优点,在多个国家得到了较好的推广。然而,目前在 我国立轴冲击式破碎机的生产中,几乎没有完善的理论
河卵石在我国分布广泛,河卵石通常产于**河道,石质坚硬、抗压强度高、含泥量少、压碎指标值低、无碱骨料 反应、**级配较好,易于开发,且开采无污染,不破坏植被,有利于环境保护。近几年国内企业开始研制河道中大量河卵石堆积物采用破碎筛选后用于商品混凝土 中来代替人工碎石。这不仅降低了混凝土的成本,而且清理了河道中大量的堆积物,让河道变得畅通无阻,减少了大量人力和物力防洪投资,为防洪工作作出了一定 贡献,
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