为研究细颗粒含铁料在烧结中的处理及高效利用的途径,针对多种冶金固废、低品位铁精矿、细颗粒含铁料的理化性能、亲水性、成球性等进行深入研究,提出了将细颗粒含铁料造小球,开展小球烧结的试验,探索细颗粒含铁料合理、高效利用的途径。试验结果显示,与常规高比例细颗粒含铁料烧结方法相比,细颗粒含铁料小球混合烧结的垂直烧结速度、生产率与基准相当,烧结矿转鼓强度和成品率上升,固体燃耗下降,细颗粒含铁料在烧结的利用得到了很好的优化。 随着矿能的产能扩张,高炉要提高入炉品味,球团用料结构和组成发生很大变化,传统的低品位造球精矿要拓宽新的使用思路和方法,同时,由于钢铁企业淘汰落后产能,消化处理固废的小高炉停产,冶金固废处理利用途径受到限制。 现国内很多钢铁企业对含铁尘泥开展利用。大多炼钢企业将含铁尘泥配入烧结使用,还有转炉污泥制成碱性球团作为合成化渣剂直接返回转炉的方法。由于尘泥种类多,难于分别单独进行配料计算,而且又有成分波动大,混合后的尘泥很难达到烧结原料的质量标准等问题,很对企业开始采用含铁尘泥小球团烧结工艺。 亲水性、成球性能试验 亲水性 对不同品种细颗粒含铁料进行亲水性试验 成球性能 显示固废、氧化铁皮和钢渣成球性能较差,不利于混合制粒或圆盘造球。 小球烧结试验(小球烧结造球) 细颗粒含铁料造小球烧结试验,是利用烧结含铁原料中的铁精矿和固废类细颗粒含铁料为造球原料,用粘结剂进行圆盘造球,成型后再返回二次混匀制粒。 与基准相比,烧结配用32%的细颗粒含铁料,烧结矿转鼓强度和成品率下降,固体燃耗上升。将32%的细颗粒含铁料造成小球后,混合料层中国其余烧结原料的相对燃料上升,导致烧结过程发生过熔现象,烧结过程热态透气性差,垂直烧结速度下降,生产率下降。 减少0.2%的焦粉配比后,垂直烧结速度区域正常,烧结生产率与基准相当,烧结矿转鼓速度和成品率上升,固体燃耗下降,烧结各项指标表现较好。 造小球选用粘结剂,不会影响烧结矿品味,较为科学合理。与 常规的烧结方法相比,细颗粒小球混合烧结因将细颗粒含铁料造成小球后,其余烧结混合料的燃料比相对上升,易导致烧结过程发生过熔现象。适当降低焦粉配比,细颗粒小球烧结其垂直烧结速度区域正常,烧结生产率与基准相当,烧结矿转鼓速度与成品率上升,固体燃耗下降,烧结各项指标均表现较好。证明细颗粒含铁料小球烧结时合理、高效利用冶金尘泥、铁精矿等细颗粒含铁料的有效途径。
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萤石(CaF2)是工业上氟元素的主要来源,广泛应用于冶金、航天、医药、电子、机械和原子能等领域。因萤石具有能降低难熔物质的熔点,促进炉渣流动,使渣和金属很好分离,在冶炼过程中脱硫、脱磷,增强金属的可煅性和抗张强度等特点,因此,它作为助熔剂被广泛应用于钢铁冶炼及铁合金生产、化铁工艺和有色金属冶炼。萤石粉由于是粉料不能直接入炉,将萤石粉添加河南远征GY冶金球团粘结剂通过搅拌、成型工艺,加工成球团再应用
高炉炼铁的本质是铁氧化物的还原过程。即焦炭做燃料和还原剂,在高温下将铁矿石或含铁原料的铁,从氧化物或矿物状态还原为液态生铁。 高炉冶炼过程概述 块状带 炉料中水分蒸发及受热分解,铁矿石还原,炉料与煤气热交换,焦炭与矿石层状交替分布,呈固体状态,以气固相反为主。 矿焦保持装料时的分层状态,与布料形式及粒度有关。 软熔带 炉料在该区域软化,在下部便捷开始熔融滴落,主要进行直接还原反应,初渣形成。 矿石
钢铁企业每年产生大量的废弃物,而其中一部分废弃物含有许多有用的元素,例如轧钢铁鳞含有铁、转炉污泥含有铁和氧化钙、高炉灰中含有铁和碳、电炉灰中含有铁和锌等。如何利用这些尘泥国内外进行了大量的探索,冷固结球团法是利用含铁料的简单、的方法之一。一般将含铁高的尘泥(主要包括轧钢铁鳞、转炉污泥)通过添加适当的粘结剂后,经对辊压球机压制成球。压制好的球可以用来作为转炉炼钢的冷却剂和造渣剂,从而降低转炉钢铁料消
冶金矿粉粘结剂符合节能环保的大方向,能有效为企业增加效益,降低成本,就目前应用很广泛。今天我们来说一下购买了铁粉粘结剂之后,我们需要注意的有哪些事项。 1、保存方面我们一定要注意防潮,否则成粉状的粘结剂易结成块,给使用造成很大不便。 2、铁粉粘结剂的使用过程中应该控制加水量,我们需要精确计量,均匀加入到混料前,一般根据原料的含水量调整添加量。 3、调整矿粉时,根据需要生球的强度进行调整铁粉粘结剂的
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