馬鋼球團(tuán)配用黏性姑精礦實驗研究
發(fā)布時間:2021-08-16 18:46
為了解決黏性姑山赤鐵精礦(姑精礦)用于燒結(jié)生產(chǎn)引起燒結(jié)質(zhì)量指標(biāo)降低,球團(tuán)生產(chǎn)混合料難以混勻,球團(tuán)質(zhì)量變差,生產(chǎn)波動大等問題,開展了將姑山磁鐵精礦B精、C精和姑精礦在礦漿狀態(tài)下預(yù)先混勻成姑山混合精礦實驗,并研究了姑精礦粒度、配比等因素對生球制備、球團(tuán)預(yù)熱焙燒制度和球團(tuán)性能的影響。結(jié)果表明:在礦漿狀態(tài)下混勻可使姑精礦在姑山混合精礦中分布均勻,添加姑精礦潤磨后,造球混合料細(xì)粒級含量增加,姑精礦較磁鐵精礦潤磨性能好;使用造球混合料2號造球,生球落下強度為7.8次/(0.5 m),較磁鐵精礦生球落下強度提高1.3次/(0.5 m)。在預(yù)熱溫度950℃、預(yù)熱時間18 min、焙燒溫度1 200℃、焙燒時間20 min時,焙燒球團(tuán)強度為2 987 N/球,較磁鐵精礦混合料焙燒球團(tuán)強度降低129 N/球,姑精礦的加入對球團(tuán)的焙燒強度不利。生產(chǎn)中可以通過適當(dāng)提高焙燒溫度或姑精礦細(xì)度的措施來滿足高爐對球團(tuán)強度的要求。
【文章來源】:鋼鐵研究學(xué)報. 2020,32(08)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
預(yù)熱焙燒制度對球團(tuán)的抗壓強度的影響
在潤磨時間90 min,膨潤土配比1.8%、復(fù)合粘結(jié)劑配比0.4%、造球混合料水分6.5%、造球時間20 min的條件下,研究了姑山混合精礦中姑精礦含量對生球質(zhì)量的影響,結(jié)果如圖4所示。隨著姑山混合精礦中姑精礦配比由0提高至15%,造球混合料中姑精礦的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0提高到3.15%,經(jīng)90 min潤磨后,粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由94.1%逐步提高至95.1%,姑精礦含量提高,潤磨后造球混合料中細(xì)粒級含量和比表面積提高,說明與磁鐵精礦相比姑精礦有更好的潤磨性能。球團(tuán)抗壓強度在13.8~14.4 N/球之間,無明顯線性關(guān)系;落下強度逐漸提高,線性擬合可得,造球混合料中姑精礦配比在0~3.15%范圍內(nèi),姑精質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高1.05%,落下強度提高約1.4次,姑精礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.10%、3.15%時制備的生球質(zhì)量提升明顯。
姑精礦粒度較粗但可磨性較好,因此也可以先將其單獨球磨,再與B精、C精混合成姑山混合精礦。實驗室球磨5和10 min后,可使姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由潤磨前的71.5%分別提高至87.4%和99.1%。在膨潤土用量1.8%、復(fù)合粘結(jié)劑0.4%、潤磨時間90 min、造球混合料水分6.5%、造球時間20 min的條件下,研究了姑精礦粒度對生球質(zhì)量的影響,結(jié)果如圖5所示。在造球混合料1號(姑精礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.05%)中配入不同粒度的姑精礦造球,當(dāng)姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由71.5%提高至87.4%時,落下強度與抗壓強度分別提升至7.1次/(0.5 m)、15.8 N/球;繼續(xù)將姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高至99.1%,落下強度上升了0.3次,抗壓強度下降了1 N/球。這說明,適當(dāng)提高姑精礦中小于0.074 mm粒級有助于生球質(zhì)量提升。綜合考慮造球與磨礦成本等因素,姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以控制到87.4%左右為宜。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]包鋼燒結(jié)合理利用巴西高硅混合粉實驗[J]. 張國成,羅果萍,鄔虎林,白曉光. 鋼鐵研究學(xué)報. 2019(10)
[2]碳鐵復(fù)合低碳煉鐵爐料制備與應(yīng)用研究[J]. 王宏濤,儲滿生,鮑繼偉,韓冬,曹來更,趙偉. 鋼鐵研究學(xué)報. 2019(02)
[3]赤鐵精粉配比對燒結(jié)礦強度的影響[J]. 宋鶴鍇,吳勝利,闕志剛,周恒. 鋼鐵. 2019(01)
[4]含鋅雜料球團(tuán)金屬化燒結(jié)實驗研究[J]. 朱德慶,石玥,潘建,春鐵軍,魯勝虎. 鋼鐵研究學(xué)報. 2018(11)
[5]基于重磁聯(lián)合反演的寧蕪盆地鐘姑礦田深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)解析及成礦預(yù)測[J]. 丁文祥,袁峰,李曉暉,孫維安,劉光賢,楊迪. 地質(zhì)學(xué)報. 2018(11)
[6]高硫鐵精礦配比對球團(tuán)工藝參數(shù)及性能的影響[J]. 周明順,王義棟,趙東明,王俊山,李建軍,金增武. 鋼鐵. 2018(05)
[7]細(xì)粒磁鐵精礦球團(tuán)孔隙結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究[J]. 范曉慧,田志遠(yuǎn),甘敏,陳許玲,周訓(xùn)偉,汪國靖. 礦冶工程. 2018(01)
[8]改善超細(xì)鐵精礦成球性能的實驗研究[J]. 朱德慶,徐夢杰,潘建,楊聰聰,田宏宇. 鋼鐵研究學(xué)報. 2017(09)
[9]Oxidation and Induration Characteristics of Pellets Made from Western Australian Ultrafine Magnetite Concentrates and Its Utilization Strategy[J]. Cong-cong YANG,De-qing ZHU,Jian PAN,Bin-zhi ZHOU,Hu XUN. Journal of Iron and Steel Research(International). 2016(09)
[10]粘性物料對混勻礦生產(chǎn)的影響及控制實踐[J]. 吳旺平. 燒結(jié)球團(tuán). 2016(02)
本文編號:3346197
【文章來源】:鋼鐵研究學(xué)報. 2020,32(08)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
預(yù)熱焙燒制度對球團(tuán)的抗壓強度的影響
在潤磨時間90 min,膨潤土配比1.8%、復(fù)合粘結(jié)劑配比0.4%、造球混合料水分6.5%、造球時間20 min的條件下,研究了姑山混合精礦中姑精礦含量對生球質(zhì)量的影響,結(jié)果如圖4所示。隨著姑山混合精礦中姑精礦配比由0提高至15%,造球混合料中姑精礦的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0提高到3.15%,經(jīng)90 min潤磨后,粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由94.1%逐步提高至95.1%,姑精礦含量提高,潤磨后造球混合料中細(xì)粒級含量和比表面積提高,說明與磁鐵精礦相比姑精礦有更好的潤磨性能。球團(tuán)抗壓強度在13.8~14.4 N/球之間,無明顯線性關(guān)系;落下強度逐漸提高,線性擬合可得,造球混合料中姑精礦配比在0~3.15%范圍內(nèi),姑精質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高1.05%,落下強度提高約1.4次,姑精礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.10%、3.15%時制備的生球質(zhì)量提升明顯。
姑精礦粒度較粗但可磨性較好,因此也可以先將其單獨球磨,再與B精、C精混合成姑山混合精礦。實驗室球磨5和10 min后,可使姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由潤磨前的71.5%分別提高至87.4%和99.1%。在膨潤土用量1.8%、復(fù)合粘結(jié)劑0.4%、潤磨時間90 min、造球混合料水分6.5%、造球時間20 min的條件下,研究了姑精礦粒度對生球質(zhì)量的影響,結(jié)果如圖5所示。在造球混合料1號(姑精礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.05%)中配入不同粒度的姑精礦造球,當(dāng)姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由71.5%提高至87.4%時,落下強度與抗壓強度分別提升至7.1次/(0.5 m)、15.8 N/球;繼續(xù)將姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高至99.1%,落下強度上升了0.3次,抗壓強度下降了1 N/球。這說明,適當(dāng)提高姑精礦中小于0.074 mm粒級有助于生球質(zhì)量提升。綜合考慮造球與磨礦成本等因素,姑精礦粒級小于0.074 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以控制到87.4%左右為宜。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]包鋼燒結(jié)合理利用巴西高硅混合粉實驗[J]. 張國成,羅果萍,鄔虎林,白曉光. 鋼鐵研究學(xué)報. 2019(10)
[2]碳鐵復(fù)合低碳煉鐵爐料制備與應(yīng)用研究[J]. 王宏濤,儲滿生,鮑繼偉,韓冬,曹來更,趙偉. 鋼鐵研究學(xué)報. 2019(02)
[3]赤鐵精粉配比對燒結(jié)礦強度的影響[J]. 宋鶴鍇,吳勝利,闕志剛,周恒. 鋼鐵. 2019(01)
[4]含鋅雜料球團(tuán)金屬化燒結(jié)實驗研究[J]. 朱德慶,石玥,潘建,春鐵軍,魯勝虎. 鋼鐵研究學(xué)報. 2018(11)
[5]基于重磁聯(lián)合反演的寧蕪盆地鐘姑礦田深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)解析及成礦預(yù)測[J]. 丁文祥,袁峰,李曉暉,孫維安,劉光賢,楊迪. 地質(zhì)學(xué)報. 2018(11)
[6]高硫鐵精礦配比對球團(tuán)工藝參數(shù)及性能的影響[J]. 周明順,王義棟,趙東明,王俊山,李建軍,金增武. 鋼鐵. 2018(05)
[7]細(xì)粒磁鐵精礦球團(tuán)孔隙結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究[J]. 范曉慧,田志遠(yuǎn),甘敏,陳許玲,周訓(xùn)偉,汪國靖. 礦冶工程. 2018(01)
[8]改善超細(xì)鐵精礦成球性能的實驗研究[J]. 朱德慶,徐夢杰,潘建,楊聰聰,田宏宇. 鋼鐵研究學(xué)報. 2017(09)
[9]Oxidation and Induration Characteristics of Pellets Made from Western Australian Ultrafine Magnetite Concentrates and Its Utilization Strategy[J]. Cong-cong YANG,De-qing ZHU,Jian PAN,Bin-zhi ZHOU,Hu XUN. Journal of Iron and Steel Research(International). 2016(09)
[10]粘性物料對混勻礦生產(chǎn)的影響及控制實踐[J]. 吳旺平. 燒結(jié)球團(tuán). 2016(02)
本文編號:3346197
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