目前比较流行的几种钢渣处理工艺模板.doc
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1、介绍现在比较流行多个钢渣处理工艺1)热泼工艺。热熔钢渣倒入渣罐后,用车辆运到钢渣热泼车间,利用吊车将渣罐液态渣分层泼倒在渣床上(或渣坑内)喷淋适量水,使高温炉渣急冷碎裂并加速冷却,然后用装载机、电铲等设备进行挖掘装车,再运至弃渣场。需要加工利用,则运至钢渣处理间进行粉碎、筛分、磁选等工艺处理。 (2)盘泼水冷(ISC法)。在钢渣车间设置高架泼渣盘,利用吊车将渣罐内液态钢渣泼在渣盘内渣层通常为30一120mm厚,然后喷以适量水促进急冷破裂。再将碎渣翻倒在渣车上,驱车至池边喷水降温,再将渣卸至水池内深入降温冷却。渣子粒度通常为5100mm,最终用抓斗抓出装车,送至钢渣处理车间,进行磁选、破碎、筛分
2、、精加工。 (3)钢渣水淬工艺。热熔钢渣在流出、下降过程中,被压力水分割、击碎再加上熔渣遇水急冷收缩产生应力集中而破裂,使熔渣粒化。因为钢渣比高炉矿渣碱度高、粘度大,其水淬难度也大。为预防爆炸,有采取渣罐打孔,在水渣沟水淬方法并经过渣罐孔径限制最大渣流量。 (4)风淬法。渣罐接渣后,运到风淬装置处,倾翻渣罐,熔渣经过中间罐流出,被一个特殊喷嘴喷出空气吹散,破碎成微粒,在罩式锅炉内回收高温空气和微粒渣中所散发烧量并捕集渣粒。经过风淬而成微粒转炉渣,可做建筑材料;由锅炉产生中温蒸汽可用于干燥氧化铁皮。 (5)钢渣粉化处理。因为钢渣中含有未化台游离CaO,用压力02一03MPa,l00蒸汽处理转炉钢
3、渣时,其体积增加23一87,小于03mm钢渣粉化率达50一80。在渣中关键矿相组成基础不变情况下,消除了未化合CaO,提升了钢渣稳定性。此种处理工艺可显著降低钢渣破碎加工量并降低粉碎设备磨损。钢渣综合利用路径及处理工艺选择摘要:钢渣综合利用路径及处理工艺选择 钢铁工业是国民经济基础产业,在国家经济快速发展形势下,钢铁工业也展现出跳跃式发展态势,钢产量近几年不停提升,钢渣作为炼钢工艺步骤衍生物伴随钢产量提升年产量不停递增。据最新资料统计,中国钢渣产生量为3819万,钢渣利用率仅为10%左右,该数据显示钢渣利用率很低,距离钢铁企业固体废弃物“零”排放目标尚远。主动开发和应用优异有效处理技术和资源化
4、利用新技术,提升其利用率和附加值,是钢铁企业发展循环经济,实现可连续发展关键课题之一。 钢渣利用路径和制约钢渣利用率原因 钢渣利用路径大致可分为内循环和外循环, 内循环指钢渣在钢铁企业内部利用,作为烧结矿原料和炼钢返回料。钢渣外循环关键是指用于建筑建材行业。 1钢渣内循环利用 钢渣返烧结关键是利用钢渣中残钢、氧化铁、氧化镁、氧化钙、氧化锰等有益成份,而且能够作为烧结矿增强剂,因为它本身是熟料,且含有一定数量铁酸钙,对烧结矿强度有一定改善作用,另外转炉渣中钙、镁均以固溶体形式存在,替换溶剂后,可降低溶剂(石灰石、白云石、菱镁石)消耗,使烧结过程碳酸盐分解热降低,降低烧结固体燃料消耗。 钢渣在钢铁
5、企业内部循环一向受到重视和普遍采取,配加转炉渣烧结矿可改善高炉流动性,增加铁还原产量。不过配矿工艺对返烧结有影响,过分使用会造成等有害元素富集;配加转炉渣烧结矿品位、碱度有所降低。研究表明,当高炉炉料使用100%自熔性球团矿时,5%转炉渣作为溶剂加入会引发高炉运行不畅,原因是显著影响球团矿软熔特征,增大软熔温度间隔,使炉渣粘性有增大趋势。另外钢渣成份波动较大,烧结配矿时要求钢渣多种氧化物成份波动2%,粒度要求通常小于3,钢渣在成份上极难满足要求,对钢渣破碎和筛分要求也高。 因为这些不利原因存在,尤其是各大钢铁企业普遍采取富矿冶炼,推行精料入炉方针,同时要求炼钢和炼钢工序能耗和材料消耗指标不停降
6、低,致使返回烧结利用钢渣量越来越低。现在马钢混匀烧结矿中只加入1%左右,而且是间断式配加。 2钢渣外循环利用 钢渣外循环关键是建筑建材行业,钢渣在此行业中利用受制约关键原因是钢渣体积不稳定性,钢渣不一样于高炉渣地方是钢渣中存在 、 ,它们在高于水泥熟料烧成温度下形成,结构致密,水化很慢, 遇水后水化形成()2,体积膨胀98%, 遇水后水化形成()2,体积膨胀148%,轻易在硬化水泥浆体中发生膨胀,造成掺有钢渣混凝土工程、道路、建材制品开裂,所以钢渣在利用之前必需采取有效处理,使 、 充足消解才能使用。钢渣在建筑建材行业有以下多个利用路径。 做水泥生料 钢渣中、23含量之和能达成70%,这些成份
7、对水泥全部是有用,钢渣做水泥生料关键作用是做水泥铁质校正剂,现在生料中配加量为3%5%,工艺比较成熟。水泥工艺中煅烧1石灰石产生4402,需500热量,煅烧1熟料需230优质煤。水泥生料配放钢渣能够节省石灰石和煤,但其仍需煅烧特征未从根本上消除对能源环境保护方面负作用,而且钢渣全铁含量在15%28%之间,含铁量偏低,水泥生产企业在计算成本时,比较倾向于选择其它含铁量达成40%以上废渣。 做钢渣水泥原料和复合硅酸盐水泥混合材 依据对钢渣岩相检定和射线检定,钢渣之所以含有水硬胶凝性关键是含有水泥熟料中部分矿物,3、2和铁铝酸盐,这些矿物全部含有胶凝性,但其含量比水泥熟料少,慢冷钢渣晶体发育较大,比
8、较完整,活性较低,所以水化速度和胶凝能力全部比熟料小。 现在钢渣水泥品种有没有熟料钢渣矿渣水泥、少熟料钢渣矿渣水泥、钢渣沸石水泥、钢渣矿渣硅酸盐水泥和钢渣硅酸盐水泥,它们全部有对应国家标准和行业标准,掺量在20%50%之间。钢渣水泥含有水化热低、耐磨、抗冻、耐腐蚀、后期强度高等优点。不过钢渣水泥实际应用情况并不是很好,关键原因是钢渣成份波动大,常随炼钢品种、原料起源和操作管理制度而改变,易引发水泥质量波动;做水泥混合材时,不一样方法处理钢渣易磨性不一样,普遍比熟料难磨,使水泥磨制台时产量降低,增加水泥生产成本。渣铁没有很好分离造成渣中金属铁含量高,也影响水泥磨制;另外钢渣活性矿物含量低且以2为
9、主,造成钢渣水泥早期强度低,新水泥标准中取消了7天强度指标,增加了3天强度指标,致使钢渣水泥难以达成标准要求。 钢渣微粉做混凝土掺和料 钢渣微粉开发利用研究是多年来继矿渣微粉大规模应用后而出现热门话题,钢渣生产微粉或复合微粉能够消除钢渣水泥生产中易磨性差异问题,钢渣经过磨细到一定细度,比表面积大于4002时,能够最大程度地清除金属铁,经过超细粉磨使物料晶体结构发生重组,颗粒表面情况发生改变,表面能提升,机械激发钢渣活性,发挥水硬胶凝材料特征。 钢渣微粉和矿渣微粉复合时有优势叠加效果,钢渣中3、2水化时形成氢氧化钙是矿渣碱性激发剂。最新资料表明,矿渣渣粉做混凝土掺合料使用即使能够提升混凝土强度,
10、改善混凝土拌合物工作性、耐久性,但因为高炉渣碱度低(%+%)/(%2+%23),约为0.91.2,大掺量时会显著降低混凝土中液相碱度,破坏混凝土中钢筋钝化膜(9.5达18%),活性差,设备较复杂,且故障率高,设备投资大。只能处理液态渣 宝钢二炼钢 风淬法 用压缩空气作冷却介质,使液态钢渣急冷、改质、粒化 安全高效,排渣快、工艺成熟,占地面积较小。污染小,渣粒性能稳定,粒度均匀且光滑( 5没有),投资少 只能处理液态渣 日本钢管企业福山厂、台湾中钢集团、重钢 粒化轮法 将液态钢渣落到高速旋转粒化轮上,使熔渣破碎渣化,喷水冷却 排渣快、适宜于流动性好高炉渣 设备磨损大,寿命短,处理量大则水量小时易
11、发生爆炸,处理率低。粒度不均匀( 9.5达29%) 沙钢 选择处理工艺通常从钢渣综合利用路径、节能和环境保护、投资这几方面综合考虑,在满足炼钢工艺顺利进行前提下,结合考虑液态钢渣黏度和流动性,选择相对合理处理工艺,达成渣铁有效分离,尽可能保持钢渣活性,降低钢渣不稳定性。 从表3可知,从液态钢渣流动性角度考虑,滚筒法、风淬法、水淬法和粒化轮法只能处理流动性好钢渣,盘泼法、热泼法和热闷法能够处理流动性差渣;从工艺繁杂程度、装置投资角度看,风淬法、热闷法较简单,投资少、设备磨损小;从节能和环境保护角度考虑,风淬法、热闷法、滚筒法可行;从处理后钢渣粒度均匀程度考虑,风淬法得到钢渣粒度最小而且均匀;从处
12、理后钢渣安定性和活性考虑,风淬法和热闷法很好;所以,处理流动性好钢渣最好工艺是风淬法,处理流动性差钢渣最好工艺是热闷法。 风淬法和热闷法原理 风淬法用压缩空气作介质,在风淬时,熔融和半熔融渣粒随压缩空气向前飞行,在击碎飞行过程中,压缩空气对高温液态钢渣有一个较强氧化作用,风淬后,钢渣中相消失,含石灰不稳定相显著降低,而2 23稳定相增加,而这是其它任何一个钢渣处理方法全部不可能实现,在用水补充冷却时强化了 消解反应,粒化和冷却过程使钢渣中不稳定相基础消失,颗粒表面非晶态矿物相显著增加,钢渣潜在活性提升。因为钢水和液态钢渣表面张力不一样,风淬过程可使渣铁得到良好分离,固态渣和钢全部呈球型细小颗粒
13、,渣包钢情况不会出现,风淬后经过简单磁选便能使渣铁分离。液态钢渣经过调整风淬过程工艺参数可使风淬渣平均粒度达成2左右,且粒度分布区间较窄,替换黄砂做混凝土细骨料可直接使用,生产钢渣微粉能降低粗破碎工序,直接进入粉磨机。 热闷法是将热融钢渣冷却至800300装入热闷装置中喷雾遇热渣产生饱和蒸汽,和钢渣中游离氧化钙 、游离氧化镁 发生反应,使钢渣自解粉化,达成钢渣破碎目标,同时消除了钢渣不稳定原因,使钢渣在建筑建材上应用安全可靠,磁选后尾渣利用率可为100%。该工艺不用大量水浸泡确保了钢渣中水硬性矿物3、2活性不下降,同时热闷法对喷溅渣、流动性差钢渣全部能进行处理。 提升钢铁企业钢渣利用率关键路径
14、是在建筑建材行业多路径利用,应大力开发和完善钢渣在建筑建材行业中应用技术,围绕此关键利用路径反向选择钢渣处理工艺。从钢铁企业钢渣整体情况和提升钢渣处理率来看,认为风淬法和热闷法联合应用是很稳妥最好选择,风淬法处理流动性很好液态钢渣,使60%左右钢渣处理后粒度适宜,加工量小、活性大、安定性好,其它流动性较差液态钢渣和固态渣采取热闷法处理,使之活性大、安定性好,这么就为钢铁企业比较难以利用二次资源钢渣100%利用打下坚实基础。钢渣处理和利用(disposal and utilization of steel slag)炼钢过程中排出废渣经过加工,消除其对环境污染并发挥其效能过程。钢渣是在炼钢过程中
15、,由金属炉料中各元素被氧化后生成氧化物、被侵蚀炉衬和补炉材料、金属炉料带人杂质如泥砂和特意加入造渣材料,如石灰石、白云石、萤石、铁矿石、硅石等所形成废物,其中造渣材料是钢渣关键起源。依炼钢工艺技术和设备不一样,钢渣产生率有所不一样,通常约为粗钢产量1520。钢渣分类 通常根据冶炼方法、碱度和形态进行分类。按冶炼方法可分为平炉钢渣、转炉钢渣和电炉钢渣。平炉钢渣又可分为早期渣、精炼渣、出钢渣和浇钢余渣;电炉钢渣又有氧化渣和还原渣之分。按钢渣碱度分类 钢渣碱度是指其关键成份中碱性氧化物和酸性氧化物含量比。M2.5称为高碱度钢渣。按钢渣形态可分为水淬粒状钢渣、块状钢渣和粉状钢渣。形态差异是因对钢渣进行
16、处理时所采取工艺方法不一样所致。钢渣组成 包含其化学组成和矿物组成。化学组成 钢渣关键化学成份有:CaO、SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、MgO、MnO、P2O5、f-CaO等。有钢渣还含有V2O5、TiO2等。多种成份含量依炉型、钢种不一样有较大范围波动。中国关键钢厂钢渣化学成份见表1。矿物组成 不一样炉种钢渣矿物组成差异较大。中国关键钢铁厂转炉钢渣基础上属硅酸二钙或硅酸三钙渣。碱度低时,常出现矿物有橄榄石(CaOROSiO2)、蔷薇辉石(3CaORO2SiO2)、RO相。碱度高钢渣含有硅酸二钙(2CaOSiO2)和硅酸三钙(3CaOSiO2)。平炉早期渣关键矿物有橄榄石、蔷薇辉石
17、、RO相等。精炼渣、出钢渣和浇钢余渣关键矿物有硅酸二钙、硅酸三钙、R0相、铁酸二钙(2CaOFe2O3)、铁酸钙(CaOFe2O3)、纳盖斯密特石(7CaOP2O52SiO2),有还出现黄长石(钙铝黄长石和钙镁黄长石所组成复杂共熔体)和尖晶石。电炉氧化渣关键矿物有硅酸二钙和硅酸二钙、RO相和镁蔷薇辉石等。另外还可能出现原料成份中钙铬镁矿和铝硅酸钙。还原渣关键矿物有铝酸钙(CaOAl2O3)、硅酸二钙、),硅酸二钙、蔷薇辉石、方镁石(MgO)和少许氟铝酸钙、碳化钙等。钢渣处理工艺 当今,中国外相关钢渣处理工艺方法关键有热泼法、盘泼法、水淬法、风淬法、粉化法和弃渣法。处理工艺有自磨机和干破碎处理工
18、艺。热泼法 是中国外应用比较多方法。它基础原理是:在炉渣温度高于可碎温度时(通常平炉渣为1000),以有限制水向炉渣喷洒,使渣产生温度应力大于渣本身极限应力,使渣产生裂纹,裂纹相交,渣破裂成块,冷却水继续沿裂纹渗透,使渣深入破裂,同时也加速了游离态氧化钙水化,使渣向更小块破裂。反复热泼,积渣到一定厚度,再铲运深入处理。该法有炉下直泼法和炉外热泼法。前者是将热熔渣泼于炉下地面上,洒水冷却后挖掘装车送到破碎筛分线,如美国潘海尔斯厂平炉、英国布朗贝利企业丽枝露得厂电炉等均采取此法。后者是将液态钢渣倒人渣罐后,运至热泼车间,用吊车起吊渣罐将渣均匀泼在场地上,经空气冷却后,再打水冷却,用推土机推集成堆,
19、这是热泼法中应用最多一个方法。热泼法含有排渣速度快、安全可靠等优点,但需大量装载机械、设备损耗大,后序破碎加工量大,产生粉尘量相对也大。盘泼法 有盘泼淬冷法(ISC法)和浅盘直泼法(SDD法)两种。ISC法工艺处理步骤为:将熔融渣用渣罐运至处理跨渣盘旁,用吊车将罐中渣均匀倾倒在渣盘中,渣层厚度通常为50150mm,先静置空冷,后喷水冷却,为一次冷却,待钢渣表面温度降为500左右时,用吊车开启渣盘将钢渣倾翻到排渣车上,送至二冷却站,向车上喷水冷却,使渣温降至90200时将钢渣倒人冷却水池,进行第三次冷却,水浴冷却至6070后由门型抓斗起重机把钢渣从水池中抓出装入贮料仓,经皮带机运往粒铁回收车问进
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