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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在工业生产中产生的除尘灰属于烟气除尘灰,不处理的话会产生粉尘危害。很多除尘灰含有丰富的金属元素,可以二次利用,有效的提高能源的使用率。据统计,我国钢铁产量每年都在递增,其生产中产生的烟气尘灰和环境粉尘粉料占钢产量的10%以上,除尘灰固废资源达近亿吨。在资源紧缺和**的治理压力下,解决除尘灰的回收再利用问题显得尤为重要。不同种类的除尘灰有不同的处理方面,比如和原料混合处理,进行回收后送去和原料均
河南远征冶金工业除尘灰冷固球团粘结剂主要应用于冶金、煤炭、化工、硅业、、碳素等行业的烟气除尘灰、尘泥及环境粉尘粉料的固化成型及资源化循环利用。采用本技术产品通过智能配料、输送、均化、成型、固化等工序的自动化生产体系,成型为冶金球团颗粒,可直接用作冶炼炉料、原料(炼钢造渣剂、冷却剂、助熔剂或电炉炼钢、锰铁、铬铁的炉料),从而达到粉尘减排和循环利用的目的。河南远征冶金将工业除尘灰成型为球团颗粒,不经过
通过对兰炭进行改质改性,可获得可磨系数与混合喷吹煤相当,燃料反应性、气化性能、燃烧性能显著混合喷吹煤的清洁原料,从而广泛应用于高炉炼铁合和烧结工序,可促进钢铁企业环形可作为高炉喷吹用原料资源拓展的方向。兰炭现成功应用于高炉喷吹、烧结德国领域。兰炭用于高炉炼铁的优点☆用来替代焦炭、煤的新型燃料。☆具有性价比优势☆排放杂质少,环保效益高☆节焦降耗,降低生产成本与传统煤相比兰炭主要优势在于环保,研究显示
球团矿具有品位高、粒度均匀、密度高、滚动型好、堆角小及缓一缓膨胀率较高的特点,在高比例球团矿生产时将出现以下现象:1、球团矿易滚向高炉,无形中加重的矿焦比,这一倾向随球团矿比例增大而加明显。2、随球团矿比例增加,料面形状较难稳定,从而使高炉煤气流的稳定性降低。3、球团矿存在软熔温度低和还原膨胀等特性,在高比例球团矿生产时易导致压差升高。4、由于入炉矿的综合品味高,渣比也相应降低,在低炉渣比操作过程
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