含钛铁精矿高铁低硅烧结技术的相关研究

含钛铁精矿高铁低硅烧结技术的相关研究摘要:本文对我国高铁低硅烧结技术的发展现状进行了分析,并在烧结固结的机理上,总结出了高铁低硅烧结技术的关键环节是有效稳定和提高烧结矿的强度。而通过使用适量的碱度再配加上MgO,利用低温进行有效的烧结,或者配加钢渣和轧钢皮等措施,能够有效实现高铁低硅烧结矿的强度提升目的。本文就对此进行探讨。关键词:高铁低硅烧结碱度钢渣:TF124文献标识码:A:1003-9082(2014)04-0331-01对于我国烧结行业来说,高品位进口铁矿粉用量约占50%左右,而高炉中烧结矿入炉TFe品位达58%至59%o客观地讲,我国的烧结行业已经有了突飞猛进的发展,与世界发达国家的差距越来越小。但是,我们仍然应该看到,在实际应用中,烧结矿碱度对品味的有效提高带来了一定的制约。而将Si02的含量进行有效控制,可以有效提升烧结矿品位。该种方法能够很好地减少高炉渣量,能够极大地提升高炉冶炼条件和技术经济指标。然而,如果Si02的含量降低的话,就会造成烧结矿的矿物组成以及结构产生一定的变化,这样就会造成S102的强度下降,进而导致其成品率降低,并且会造成低温还原粉化率上升。基于此,本文就对这些问题进行分析。降低烧结矿中的SiO2含量一直是各国非常关注的问题。经过多年的努力下,烧结矿的SiO2质量分数先后下降到了4.8%和4.5%左右。对于我国来说,我国也在不断发展和完善烧结生产技术。随着我国烧结技术的H益完善,同时对原料的需求越来越大。在这种背景下,我国对铁矿粉的使用量越来越大,这就需要我国要大量进口铁矿粉,随之而来的,烧结矿SiO2含量得到明显的控制,含量降低,且TFe品位提高。然而,我们应该要明白,当烧结原料中的SiO2含量降低时,与此同时脉石含量就会减少,从而导致液相生成能力的降低,最终导致烧结矿的强度明显降低。另外,高铁低硅烧结矿存在着高、低碱度的差别的。我们通过分析烧结矿碱度与FeO含量之间的关系可以发现:低碱度高铁低硅烧结矿的FeO含量非常高,使得其强度较差,并没有很大的发展性,如下图。正因为如此,我们一般情况下说的高铁低硅烧结指的是高碱度高铁低硅烧结。碱度与FeO含量的关系二、烧结成矿机理分析高铁低硅烧结的成矿机理包括:烧结过程的固相反应、液相反应和冷凝结晶三个过程。每一个过程都是非常关键的,对烧结矿的矿物组成及结构起着决定性的影响。此外,这三个过程也会对烧结矿的质量造成很大的影响。液相量的大小对烧结矿的强度起着重要的影响,一般情况下,想要维持烧结矿的强度需要40%〜50%的液相量。对于烧结固结机理发展来说,其一般有三个阶段。首先是早期烧结,也就是常说的低碱度低铁高硅烧结。为了有效提升烧结矿的强度,可以采用高配碳操作,。但是,由于烧结矿屈0较高,强度并不是很理想,且还原性非常差。低温粉化性能也比较差。第二个阶段为普通高碱度烧结。在这个阶段,能够有效提升烧结矿的质量,能够进一步发展铁酸钙系粘结相。第三阶段为高碱度高铁低硅烧结。在通过大量的研究和试验表明,高铁低硅烧结矿中的铁酸钙含量远低于普通高碱度烧结矿,三、高铁低硅烧结技术分析高铁低硅烧结技术是一种较为有效的烧结技术,但是其作用的发挥需要有一定的支持才可以。而想要有效提升高铁低硅烧结技术的使用效率,需要考虑以下儿点:1.选择适宜的碱度在实际应用过程中,可以通过提高二元碱度的方式来有效增加烧结矿中CaO的含量,这样就能够为接下来的生成较好的铁酸钙打下史好的基础。烧结矿受到矿物组成以及微观结构等非常大的影响,而粘结相矿物组成及其与非粘结相的胶结状态,再加上气孔壁的厚度的影响,对烧结矿起着非常重要的作用。从宏观来看,烧结的过程是不能够被风吹成薄壁大气孔。正因为如此,高碱度烧结矿具备了很好的性能,不仅有较高的常温强度,也具备了非常好的还原性。这就十分有利于其低温还原粉化性。2.配加钢渣钢渣是已经形成低熔点化合物的熟料,含有较高的碱性物质,在一些钢渣中还含有铁粒及其它有用金属。烧结配加钢渣后,一方面可回收有用金属及碱性物质,另一方面可使低熔点粘结相增加,从而提高烧结矿强度。另外,钢渣中含P,实践证明,P有抑制烧结矿粉化的作用...

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