铁矿粉基础性能及其在烧结优化配矿中的应用课件.pptx
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- 铁矿 基础 性能 及其 烧结 优化 中的 应用 课件
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1、铁矿粉基础性能及在烧铁矿粉基础性能及在烧结优化配矿中的应用结优化配矿中的应用本讲的学习脉络本讲的学习脉络铁矿粉基础性能铁矿粉基础性能如何作用及如何作用及影响因素影响因素烧结配烧结配料中的料中的应用应用总结总结关键关键烧结优化配料烧结优化配料主要内容主要内容引言引言铁矿粉的基础性能铁矿粉的基础性能总结总结1234烧结优化配矿的必要性烧结优化配矿的必要性123要求入炉烧结矿大幅度降低要求入炉烧结矿大幅度降低SiOSiO2 2 含量而强度不能下降含量而强度不能下降为了提高吨铁效益,要求入炉为了提高吨铁效益,要求入炉烧结矿同时具有成本低、性能烧结矿同时具有成本低、性能好的特点好的特点国内铁矿石资源的缺
2、乏和国外国内铁矿石资源的缺乏和国外铁矿石的大量进口铁矿石的大量进口烧结矿质量烧结矿质量炼铁效益炼铁效益铁矿石资铁矿石资源紧缺源紧缺随着高炉炼铁技术的进步,对烧结随着高炉炼铁技术的进步,对烧结矿质量的要求越来越高,矿质量的要求越来越高,且已涵盖且已涵盖整个技术和经济层面整个技术和经济层面铁矿粉自身性能的研究现状铁矿粉自身性能的研究现状铁矿粉的常温性能铁矿粉的常温性能化学成分化学成分粒度组成粒度组成制粒性制粒性铁矿粉的高温性能铁矿粉的高温性能同化性同化性液相流动性液相流动性粘结相强度粘结相强度由于缺乏对铁矿石自身特性的综合认识,特别是不清楚铁矿石在烧结过程中所由于缺乏对铁矿石自身特性的综合认识,特
3、别是不清楚铁矿石在烧结过程中所反映出来的高温物理化学特性,反映出来的高温物理化学特性,故不能有目的地对各种铁矿石进行合理的选择故不能有目的地对各种铁矿石进行合理的选择和使用,从而无法实现真正意义上的和使用,从而无法实现真正意义上的“优化配矿优化配矿”。例如,在不了解铁矿粉高温性能的情况下:例如,在不了解铁矿粉高温性能的情况下:1.1.往往导致现有的烧结工艺只能是通过操作制度往往导致现有的烧结工艺只能是通过操作制度配碳量、机速、负压、料层配碳量、机速、负压、料层高度高度等的调整去迎合烧结原料。显然等的调整去迎合烧结原料。显然,这种生产方式是非常被动和落后的。这种生产方式是非常被动和落后的。2.倘
4、若所用铁矿石的烧结液相生成能力过弱时倘若所用铁矿石的烧结液相生成能力过弱时,必然在烧结粘结相的数量方面造成必然在烧结粘结相的数量方面造成“先天性缺陷先天性缺陷”,而现有的烧结工艺对于这种铁矿石的烧结而现有的烧结工艺对于这种铁矿石的烧结,通常只能是采取通常只能是采取提高烧结温度的措施予以解决提高烧结温度的措施予以解决,这就使得先进的这就使得先进的低温烧结工艺低温烧结工艺的实现受到严的实现受到严重制约。重制约。纤维状铁酸钙纤维状铁酸钙粗板片状铁酸钙粗板片状铁酸钙CFCFCFCF铁矿粉的高温基础性能铁矿粉的高温基础性能1.1.铁矿粉的同化性铁矿粉的同化性2.2.铁矿粉的液相流动性铁矿粉的液相流动性铁
5、矿粉同化性铁矿粉同化性铁矿粉的同化性是指铁矿粉与铁矿粉的同化性是指铁矿粉与CaO发生反应生成低熔点液发生反应生成低熔点液相的现象,它可以反映铁矿粉与相的现象,它可以反映铁矿粉与CaO反应生成液相的能力反应生成液相的能力的强弱。的强弱。根据物理化学原理可知,一个反应进行的难易程度可通根据物理化学原理可知,一个反应进行的难易程度可通过反应所需的温度和时间来衡量。过反应所需的温度和时间来衡量。因此,测定和评价铁矿粉同化性的实验研究方法为:通因此,测定和评价铁矿粉同化性的实验研究方法为:通过测定铁矿粉与过测定铁矿粉与CaO接触面发生反应接触面发生反应(产生熔化特征产生熔化特征)的最的最低温度或最短时间
6、来确定各种铁矿粉同化能力的强弱。低温度或最短时间来确定各种铁矿粉同化能力的强弱。同化前同化前同化后同化后同化性好,则易与同化性好,则易与CaO反应生成铁酸钙,对烧结矿强度改善有促进作用;反应生成铁酸钙,对烧结矿强度改善有促进作用;但同化性也不能太高,否则烧结过程中大量液相的生成会使起骨架作用的但同化性也不能太高,否则烧结过程中大量液相的生成会使起骨架作用的矿石大大减少,从而恶化透气性,影响烧结矿的产量。矿石大大减少,从而恶化透气性,影响烧结矿的产量。铁矿粉铁矿粉CaO影响铁矿粉同化性的因素影响铁矿粉同化性的因素1.铁矿粉种类铁矿粉种类2.铁矿粉中铁矿粉中SiO2,Al2O3等化学成分等化学成分
7、3.铁矿粉的气孔率铁矿粉的气孔率4.铁矿粉的烧损率铁矿粉的烧损率5.铁矿粉形貌及致密程度铁矿粉形貌及致密程度铁矿粉种类对同化性的影响铁矿粉种类对同化性的影响铁矿粉种类铁矿粉种类褐铁矿褐铁矿赤铁矿赤铁矿磁铁矿磁铁矿同化能力同化能力好好较好较好差差国内矿较多属于磁铁矿类型,其同化性较低,而澳大利亚和南国内矿较多属于磁铁矿类型,其同化性较低,而澳大利亚和南非出产的赤铁矿粉则表现出较高的同化性非出产的赤铁矿粉则表现出较高的同化性,这是因为这是因为Fe3O4 需需氧化成氧化成Fe2O3 后才能与后才能与CaO反应的缘故。但是,同样属于赤铁反应的缘故。但是,同样属于赤铁矿类型的巴西铁矿粉矿类型的巴西铁矿粉
8、,其同化性却普遍很低,这与其微观结构其同化性却普遍很低,这与其微观结构有关。有关。对于具有多孔结构的褐铁矿和半褐铁矿,因对于具有多孔结构的褐铁矿和半褐铁矿,因Fe2O3 与与CaO的反应动力学条件良好而具有同化性很高的特征。的反应动力学条件良好而具有同化性很高的特征。块矿种类块矿种类赤铁矿赤铁矿磁铁矿磁铁矿褐铁矿褐铁矿脉石脉石孔洞孔洞印度矿印度矿707535偶见偶见2025510MBR块块85571571015哈矿哈矿91.4 0.3 0.31.641-3矿物组成,矿物组成,1.1.印度矿主要以赤铁矿为主,磁铁矿较少,约有印度矿主要以赤铁矿为主,磁铁矿较少,约有2025%的脉石。的脉石。2.2
9、.巴西矿的赤铁矿含量高达巴西矿的赤铁矿含量高达85%85%,其它矿物较少,空洞较多。,其它矿物较少,空洞较多。3.3.哈块的两种主要矿物为赤铁矿和褐铁矿,赤铁矿稍多。此外,哈块的哈块的两种主要矿物为赤铁矿和褐铁矿,赤铁矿稍多。此外,哈块的孔洞也较多。孔洞也较多。SiO2对同化性的影响对同化性的影响1.1.虽然虽然CaOCaO与与SiO2 的反应能的反应能力较强,但是在数量上力较强,但是在数量上Fe2O3远比远比SiO2 多,故多,故Fe2O3 与与CaOCaO的反应起主的反应起主导作用;导作用;2.2.不同铁矿粉中的不同铁矿粉中的SiO2 的赋的赋存状态也有差异,势必存状态也有差异,势必影响铁
10、矿粉的矿化能力。影响铁矿粉的矿化能力。这些因素导致这些因素导致SiO2 含量含量对铁矿粉同化性的影响对铁矿粉同化性的影响规律变得不明显规律变得不明显。Al2O3对同化性的影响对同化性的影响1.1.Al2O3 含量则与铁矿粉的含量则与铁矿粉的最低同化温度表现为明显最低同化温度表现为明显的负相关关系,即的负相关关系,即Al2O3 含量高的铁矿粉具有较高含量高的铁矿粉具有较高同化性;同化性;2.2.铁矿粉中铁矿粉中Al2O3 有促进复合有促进复合铁酸钙形成的作用;铁酸钙形成的作用;3.3.Al2O3 能增加液相表面张能增加液相表面张力,促进氧离子扩散,有力,促进氧离子扩散,有利于铁氧化物的氧化;利于
11、铁氧化物的氧化;气孔率对同化性的影响气孔率对同化性的影响1.1.铁矿粉的气孔率和烧损铁矿粉的气孔率和烧损率越高,其同化性越高;率越高,其同化性越高;2.2.其原因为:气孔率高的其原因为:气孔率高的铁矿粉与铁矿粉与CaO的反应界的反应界面大,有助于提高同化面大,有助于提高同化反应的速率;反应的速率;烧损率对同化性的影响烧损率对同化性的影响1.1.铁矿粉的烧损含量与最铁矿粉的烧损含量与最低同化温度有着较强的低同化温度有着较强的正相关关系;正相关关系;2.2.加之结晶水挥发后会产生加之结晶水挥发后会产生更多的气孔和裂纹;从更多的气孔和裂纹;从而提高其同化性。而提高其同化性。3.3.这也进一步解释了褐
12、铁这也进一步解释了褐铁矿同化性远高于其他类矿同化性远高于其他类型铁矿粉同化性的现象型铁矿粉同化性的现象。铁矿粉形貌对同化性的影响铁矿粉形貌对同化性的影响巴西矿巴西矿澳矿澳矿1.1.巴西矿晶粒粗大,且比较致密,起反应比表面积小,反应活性差。巴西矿晶粒粗大,且比较致密,起反应比表面积小,反应活性差。2.2.澳矿晶粒较小,大多呈豆粒状,结构较疏松,易于澳矿晶粒较小,大多呈豆粒状,结构较疏松,易于CaO反应。反应。同化性小结同化性小结1.1.用同化最低温度和同化最短时间可以表征铁矿粉的用同化最低温度和同化最短时间可以表征铁矿粉的同化能力;同化能力;2.2.不同种类的铁矿粉,由于其自身特性的不同,在烧不
13、同种类的铁矿粉,由于其自身特性的不同,在烧结过程中所呈现出的同化能力各不相同;结过程中所呈现出的同化能力各不相同;3.3.铁矿粉中铁矿粉中SiO2对同化性的影响没有明显的规律,对同化性的影响没有明显的规律,Al2O3含量与同化最低温度呈正相关的关系,在一定含量与同化最低温度呈正相关的关系,在一定范围内,范围内,Al2O3越高,同化最低温度降低;越高,同化最低温度降低;4.4.铁矿粉结构疏松与否、烧损率、铁矿粉类型、形貌和铁矿粉结构疏松与否、烧损率、铁矿粉类型、形貌和紧密程度有关。紧密程度有关。铁矿粉液相流动性铁矿粉液相流动性液相流动性指数:液相流动性指数:112SSSL铁矿粉铁矿粉+CaO+C
14、aO其中:其中:L L铁矿粉流动性指数;铁矿粉流动性指数;S S1 1试验流动前面积;试验流动前面积;S S2 2试样流动后面积试样流动后面积。液相流动性是指在烧结过程中铁矿石与液相流动性是指在烧结过程中铁矿石与CaO CaO 反应生成的液相反应生成的液相的流动能力。它表征的是粘结相的的流动能力。它表征的是粘结相的”有效粘结范围有效粘结范围”一般来说,一般来说,液相流动性较高时液相流动性较高时,其粘结周围的物料的范围也较大其粘结周围的物料的范围也较大,因因此可以提高烧结矿的强度;反之液相流动性过低时此可以提高烧结矿的强度;反之液相流动性过低时,粘结周围物料粘结周围物料的能力下降的能力下降,易导
15、致烧结矿中气孔率增加易导致烧结矿中气孔率增加,从而使烧结矿的强度下降;从而使烧结矿的强度下降;但是但是,粘结相的流动性也不能过大粘结相的流动性也不能过大,否则对周围物料的粘结层厚度会否则对周围物料的粘结层厚度会变薄变薄,烧结矿易形成薄壁大孔结构烧结矿易形成薄壁大孔结构,使烧结矿整体变脆使烧结矿整体变脆,强度降低强度降低,也也使烧结矿的质量变差。使烧结矿的质量变差。液相流动性的特征液相流动性的特征不同铁矿粉液相流动性的比较不同铁矿粉液相流动性的比较1.1.同一温度下,不同同一温度下,不同铁矿粉的液相流动面铁矿粉的液相流动面积是不同的;积是不同的;2.2.液相流动面积随温液相流动面积随温度有增高的
16、趋势,但度有增高的趋势,但增高的幅度不同;增高的幅度不同;3.3.液相流动面积随温液相流动面积随温度的增幅速度也不同。度的增幅速度也不同。在烧结过程中,靠近燃料处温度较高,而远离燃料处温度较低在烧结过程中,靠近燃料处温度较高,而远离燃料处温度较低,由此形成温由此形成温度的偏析。于是在不同的温度段,铁矿粉有不同的液相流动情况。度的偏析。于是在不同的温度段,铁矿粉有不同的液相流动情况。因此,根因此,根据某个温度下的液相流动面积来推断其在烧结过程中的实际液相流动面积是据某个温度下的液相流动面积来推断其在烧结过程中的实际液相流动面积是不足的,例如:以矿不足的,例如:以矿b b 与矿与矿c c 比较,在
17、高温区域矿比较,在高温区域矿b b 液相流动面积相对大液相流动面积相对大,而而在低温区域则矿在低温区域则矿c c 液相流动面积相对大,液相流动面积相对大,但还需要指出的是:在烧结料层中但还需要指出的是:在烧结料层中高、低温区域所占份额存在差异,故为了正确比较,必需结合这一特点来解高、低温区域所占份额存在差异,故为了正确比较,必需结合这一特点来解析铁粉实际产生的液相流动量。析铁粉实际产生的液相流动量。基于温度分布的液相流动面积基于温度分布的液相流动面积为了结合烧结过程中温度的变化为了结合烧结过程中温度的变化,来判断铁矿粉液相流动特性是否来判断铁矿粉液相流动特性是否适宜和稳定。适宜和稳定。基于燃料
18、分布的准颗粒模型为基础基于燃料分布的准颗粒模型为基础,计算一定数量烧结料的液相计算一定数量烧结料的液相流动面积流动面积.本模型作如下假设本模型作如下假设:(1)1)以燃料颗粒为中心以燃料颗粒为中心,铁矿粉与熔剂分布于其周围,组成一个准铁矿粉与熔剂分布于其周围,组成一个准颗粒;颗粒;(2)(2)准颗粒为液相生成区域,准颗粒为液相生成区域,其质量占总料质量的其质量占总料质量的1/3 ,准颗粒,准颗粒外为未熔颗粒,由准颗粒流出的液相粘结;外为未熔颗粒,由准颗粒流出的液相粘结;(3)(3)准颗粒内部温度分布为沿半径方向递减、沿周长方向相等准颗粒内部温度分布为沿半径方向递减、沿周长方向相等,燃燃料表层取
19、料表层取1320 ,准颗粒表层为,准颗粒表层为1280;(4)(4)忽略燃料燃尽产生的空隙对液相流动的影响。忽略燃料燃尽产生的空隙对液相流动的影响。准颗粒模型准颗粒模型准颗粒结构与温度分布图准颗粒结构与温度分布图R R2 2 为准颗粒半径为准颗粒半径,R,R1 1 为燃料半径为燃料半径,T,T 与半径与半径R R 呈负指数关系,如下式所呈负指数关系,如下式所示:示:C C 为基准温度为基准温度,本模型中取本模型中取1 240 128013001320温度,温度,A1A3A2液相流动基于温度的敏感性液相流动基于温度的敏感性式(式(6 6)即为基于温度分布的液相流动面积的计算式)即为基于温度分布的
20、液相流动面积的计算式烧结过程中温度变化体现在两方面:一是距燃料远近区域的温度不同,烧结过程中温度变化体现在两方面:一是距燃料远近区域的温度不同,二是同一区域的温度随时间的变化也不同铁矿粉液相流动面积随温度二是同一区域的温度随时间的变化也不同铁矿粉液相流动面积随温度升高而增大,在烧结温度变化过程中,铁矿粉液相流动均存在一个变升高而增大,在烧结温度变化过程中,铁矿粉液相流动均存在一个变化率,该变化率过大将引起烧结成矿过程稳定性的下降,出项低温段化率,该变化率过大将引起烧结成矿过程稳定性的下降,出项低温段液相流动不足而高温段流动过大,从而影响烧结矿的质量合理的液相液相流动不足而高温段流动过大,从而影
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