呂心剛
(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)
“礦渣”的全稱是“?;郀t礦渣”,是鋼鐵企業(yè)煉鐵生產(chǎn)過程中生成的以硅酸鹽和硅鋁酸鹽為主要成分的熔融物,浮在鐵水表面,定期從高爐排渣口排出,經(jīng)空氣或水急冷處理形成的粒狀顆粒物。由于礦渣具有潛在的水硬膠凝性能,作為水泥生產(chǎn)的混合材早已得到了應(yīng)用。但是,20世紀(jì)90年代以前多是將礦渣和水泥熟料一起粉磨,由于礦渣和水泥熟料的易磨性相差很大,混磨后的礦粉較粗,其比表面積在300 m2/kg左右,在水泥水化時(shí)礦渣的活性不能充分發(fā)揮。因此,摻混合材的水泥一般都是早期強(qiáng)度低,凝結(jié)時(shí)間長。近年來,隨著國內(nèi)外對(duì)礦渣性能的深入研究,將礦渣單獨(dú)粉磨到一定細(xì)度,比表面積達(dá)到400 m2/kg以上,其活性可以得到充分發(fā)揮,應(yīng)用更加廣泛。這種顆粒細(xì)小的粉磨礦渣就是磨細(xì)礦渣,也稱礦渣微粉。了解和研究礦渣的性能特征,開發(fā)和綜合利用礦渣,對(duì)廢物利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)意義十分重大。
礦渣是一種以玻璃體為主的細(xì)粒,淺黃色(少量墨綠色晶體),玻璃光澤或絲絹光澤,多為晶質(zhì)塊狀、蜂窩狀或棒狀。摩氏硬度為1~2,比重為0.8 t/m3~1.3 t/m3。
測(cè)試結(jié)果表明,礦渣化學(xué)成份主要由氧化鈣(CaO)、二氧化硅(SiO2)、三氧化二鋁(Al2O3)、氧化鎂(MgO)等組成,四者合計(jì)約占礦渣組成的95%。另外,礦渣還含有少量的氧化鐵(FeO、Fe2O3)、氧化亞錳(MnO)、二氧化鈦(TiO2)、五氧化二磷(P2O5)等成份。安鋼與國內(nèi)其他幾家鋼鐵企業(yè)礦渣的成分比較見表1。
表1 安鋼及國內(nèi)幾家鋼鐵企業(yè)礦渣化學(xué)成分比較 %
對(duì)于礦渣的質(zhì)量評(píng)定采用化學(xué)成分分析法。根據(jù)我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T203-2008規(guī)定,?;郀t礦渣質(zhì)量系數(shù)K(活性成分與非活性成分之比)表示為:
質(zhì)量系數(shù)K反映了礦渣中活性組份與低活性組份、非活性組份之間的比例關(guān)系,質(zhì)量系數(shù)K值越大,礦渣的活性越高。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,礦渣的質(zhì)量系數(shù)、化學(xué)成分及相關(guān)指標(biāo)應(yīng)滿足以下要求,具體見表2。
表2 用于水泥中的?;V渣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,?;郀t礦渣堿性系數(shù)Mo(堿性氧化物與酸性氧化物之比)表示為:
礦渣的渣堿性系數(shù)Mo>1為堿性礦渣,Mo=1為中性礦渣,Mo<1為酸性礦渣。
從表1、表2可以看出,安鋼礦渣質(zhì)量系數(shù)K=1.74,堿度系數(shù) Mo<1,已達(dá)到優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)。
礦渣微粉也稱為高性能水泥和混凝土的增強(qiáng)劑,對(duì)硅酸鹽水泥具有明顯的增強(qiáng)作用。具體的作用機(jī)理是當(dāng)?;郀t礦渣得到超細(xì)粉磨后,由于其玻璃體結(jié)構(gòu)的破壞,使其潛在的活性被激發(fā)出來,當(dāng)它作為混凝土的摻合料時(shí),可使混凝土的泌水性好,可塑性好,水化析熱速度快,利于防止混凝土內(nèi)部溫升引起的裂縫,而且能產(chǎn)生較多的鈣礬石微晶,從而對(duì)混凝土因細(xì)粉過多而引起的收縮起補(bǔ)償作用。當(dāng)它作為水泥混合材時(shí),可以吸收其中的f-CaO,從而增加水泥的安定性,且能加速水泥的水化過程,吸收水泥水化時(shí)形成的Ca(OH)2,形成水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,通過激發(fā)作用,形成鈣礬石,從而增加水泥的強(qiáng)度。礦渣微粉用于水泥和混凝土中的主要作用是:
將礦渣粉磨至比表面積達(dá)400 m2/kg以上時(shí),按照一定比例摻入普通水泥中,可提高水泥強(qiáng)度5 MPa~8 MPa。礦渣微粉在提高混凝土強(qiáng)度的同時(shí),可防止混凝土及其制品表面泛白。
礦渣微粉在混凝土及其制品中起到了微觀填充的作用,同時(shí)礦渣微粉中的活性組份Al2O3與水泥中的Ca(OH)2、SO3生成鈣礬石,鈣礬石具有一定的微膨脹作用,可以補(bǔ)償制品的化學(xué)干縮,從而提高制品的密實(shí)性和抗?jié)B性。
由于礦渣微粉的活性需要堿的激發(fā),因此具有良好的吸堿能力。對(duì)于硅酸鹽水泥,可以吸收K、Na等堿金屬元素,抑制堿集料反應(yīng),提高制品的防潮性能和防水性能。
由于加入礦渣微粉的水泥和混凝土中的Ca(OH)2、K2O、Na2O的濃度降低,密實(shí)性和抗?jié)B性提高,并能有效抑制堿集料反應(yīng)。另外,混凝土中摻加礦渣依粉可降低水化熱,從而大大提高水泥、混凝土及其制品的耐久性。
總之,礦渣微粉對(duì)水泥和混凝土的各種性能均有良好的促進(jìn)作用,是一種比較理想的水泥和混凝土的增強(qiáng)劑,其應(yīng)用前景廣闊。
安鋼綜利建材公司現(xiàn)有兩條球磨生產(chǎn)線,配備的主要設(shè)備為:兩臺(tái)Φ2.4 m×16 m烘干機(jī),兩臺(tái)Φ3.2 m×13 m球磨機(jī),四座Φ10 m×25 m成品料倉。兩條生產(chǎn)線生產(chǎn)能力為年產(chǎn)40萬噸礦渣微粉。
礦渣經(jīng)自然風(fēng)干一定時(shí)間后,由皮帶上料入烘干機(jī),采用沸騰爐產(chǎn)生的熱量對(duì)礦渣進(jìn)行烘干。礦渣烘干后經(jīng)皮帶入半成品庫,晾一定時(shí)間后由皮帶上料入磨頭倉,礦渣按設(shè)定的給料量入球磨機(jī)進(jìn)行粉磨。礦渣粉磨到一定細(xì)度后經(jīng)提升機(jī)送至選粉機(jī)進(jìn)行選粉,符合要求的細(xì)粉經(jīng)皮帶入成品料倉,未達(dá)標(biāo)的粗粉返回球磨機(jī)重新進(jìn)行粉磨。在礦渣烘干和粉磨的過程中都采用除塵器進(jìn)行收塵以回收物料,并達(dá)到環(huán)保的要求。球磨生產(chǎn)線工藝流程如圖1所示。
圖1 球磨生產(chǎn)線工藝流程
3.3.1 入磨礦渣水分的控制
礦渣由安鋼廠區(qū)運(yùn)至綜利建材公司原料場(chǎng),經(jīng)一個(gè)月左右的晾曬,礦渣水分在10%左右。礦渣由皮帶上料入烘干機(jī)進(jìn)行烘干,出烘干機(jī)的礦渣水分控制在2.0%左右。礦渣經(jīng)烘干后入半成品庫,晾2~3天后由皮帶上料入球磨機(jī),入球磨機(jī)礦渣水分一般控制在1.5%以下。
3.3.2 系統(tǒng)除鐵
在烘干機(jī)出料皮帶上加裝電磁除鐵器,以降低入磨礦渣中鐵含量,提高礦渣易磨性能,減少磨耗和備件消耗,提高磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,同時(shí)可回收金屬鐵,增加經(jīng)濟(jì)效益。
3.3.3 粉磨流程選擇
礦渣粉磨采用球磨機(jī),有開路和閉路兩種生產(chǎn)工藝流程。開路生產(chǎn)工藝流程簡單,便于控制,運(yùn)行費(fèi)用低。但開路生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)量相對(duì)較低,生產(chǎn)比表面積大于450 m2/kg的礦渣微粉比較困難。因?yàn)樯a(chǎn)比表面積較大的礦渣微粉時(shí)為保證產(chǎn)品合格必然存在較明顯的過粉磨現(xiàn)象,降低了生產(chǎn)效率。閉路生產(chǎn)工藝流程較復(fù)雜,生產(chǎn)過程控制難度大,運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較高。但由于閉路生產(chǎn)工藝流程配有選粉機(jī),礦渣微粉的細(xì)度調(diào)節(jié)較為靈活,顆粒級(jí)配較為合理,有效降低了過粉磨現(xiàn)象,可生產(chǎn)比表面積較高的礦渣微粉,生產(chǎn)效率較高。另外,閉路生產(chǎn)工藝流程對(duì)入磨礦渣的水分要求低。由于閉路生產(chǎn)工藝流程配有選粉機(jī),磨內(nèi)風(fēng)速高,通風(fēng)好,因此允許入磨礦渣的水分不大于2%,而開路生產(chǎn)工藝流程允許入磨礦渣的水分一般不大于1%,否則會(huì)引起糊磨現(xiàn)象,影響產(chǎn)量和質(zhì)量。綜利建材公司球磨機(jī)采用的是閉路生產(chǎn)工藝流程,實(shí)際生產(chǎn)中,這一工藝流程取得了較理想的效果。
3.3.4 粉磨工藝參數(shù)調(diào)整
礦渣比水泥熟料難磨,易磨性系數(shù)一般高出5(kW·h)/t以上,礦渣微粉產(chǎn)品的比表面積又比水泥要求高,因此,用球磨機(jī)生產(chǎn)礦渣微粉,在相同工藝裝備條件下,比水泥磨的產(chǎn)量約下降40% ~50%。在單獨(dú)粉磨礦渣時(shí),關(guān)鍵技術(shù)是嚴(yán)格控制物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間。與粉磨水泥相比,球磨機(jī)系統(tǒng)應(yīng)作如下調(diào)整:
研磨體級(jí)配。由于經(jīng)篩分處理后的入磨礦渣粒度減小,球磨機(jī)研磨體的平均球徑應(yīng)隨之減小。一般來說,最大球的球徑不要超過Φ60 mm,平均球徑一般不超過Φ45 mm。根據(jù)磨機(jī)的倉位,減大球、換小球。
研磨體裝載量。由于礦渣難磨,研磨體的裝載量應(yīng)適當(dāng)高于磨機(jī)設(shè)計(jì)裝載量,約增加5% ~10%,不要超過15%,正規(guī)的設(shè)備制造廠家已給球磨機(jī)預(yù)留了這部分電機(jī)功率。開路磨的研磨體裝填形式應(yīng)保持后倉高于前倉,閉路磨則保持后倉略低或前后倉基本持平。
隔倉板形式。單層隔倉板應(yīng)適當(dāng)縮小篦縫寬度,一般為5 mm~7 mm;雙層隔倉板篦縫寬度控制在10 mm左右。
襯板形式。粉磨礦渣時(shí),襯板形式也應(yīng)作相應(yīng)變化。由于礦渣的流動(dòng)性好、磨琢性強(qiáng),磨機(jī)采用環(huán)溝襯板較好,尤其是細(xì)磨倉。粉磨作業(yè)時(shí),環(huán)溝襯板的溝槽內(nèi),不同程度的存有一部分物料,所形成的料墊既增加了物料的研磨機(jī)會(huì),又減少了磨內(nèi)金屬的空撞消耗,延長了襯板使用壽命。
出磨回轉(zhuǎn)篩篦縫。經(jīng)過磨前篩分和有效控制物料粉磨時(shí)間后,為保證出磨礦渣微粉的質(zhì)量,應(yīng)將磨尾回轉(zhuǎn)篩的篦縫縮小到3 mm以下,以便及時(shí)清除出磨物料中的金屬雜物。
3.3.5 粉磨平衡
一般來說,物料粉磨時(shí)間越長,出磨粒度越細(xì)。但是,隨著粉磨時(shí)間的延長,物料比表面積逐漸增大,其比表面能也增大,因而,微細(xì)顆粒相互聚集、結(jié)團(tuán)的趨勢(shì)也逐漸增強(qiáng)。經(jīng)過一段時(shí)間后,磨內(nèi)會(huì)處于一個(gè)“粉磨?團(tuán)聚”的動(dòng)態(tài)平衡過程,達(dá)到所謂的“粉磨極限”。在這種狀態(tài)下,即使再延長粉磨時(shí)間,物料也難粉磨得更細(xì),有時(shí)甚至使粒度變粗。同時(shí),粉磨能耗成倍增加,粉磨效率降低。這種現(xiàn)象在普通粉磨時(shí)并不明顯,但在高細(xì)粉磨和超細(xì)粉磨中經(jīng)常出現(xiàn)。解決辦法是添加助磨劑。它能形成物料顆粒表面的包裹薄膜,使表面達(dá)到飽和狀態(tài),不再互相吸引粘結(jié)成團(tuán),并通過裂紋形成和擴(kuò)展過程中的防“閉合”和吸附,降低顆粒硬度、減弱強(qiáng)度,改善其易磨性。助磨劑通過保持顆粒的分散,來阻止顆粒之間的聚結(jié)或團(tuán)聚。粉磨粒度越細(xì),使用助磨劑的效果越顯著。綜利建材公司生產(chǎn)過程中助磨劑的加入量約為萬分之二,效果較明顯,促進(jìn)了磨機(jī)的生產(chǎn)順行。
綜利建材公司礦渣微粉生產(chǎn)一年多來,經(jīng)過生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化和技術(shù)攻關(guān),取得了顯著的效果。磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量從剛投產(chǎn)時(shí)的20 t/h~23 t/h提高到目前的30 t/h左右,并且很穩(wěn)定;磨機(jī)單位電耗從剛投產(chǎn)時(shí)的80(kW·h)/t左右下降到目前的70(kW·h)/t以下。磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和單位電耗指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)同類型磨機(jī)的先進(jìn)水平。成品微粉平均比表面積在430 m2/kg以上;成品微粉性能經(jīng)安陽市技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn),7天活性指數(shù)平均在80%以上,28天活性指數(shù)平均在98%以上。成品微粉的比表面積和活性指數(shù)均超過國家標(biāo)準(zhǔn)。
目前,礦渣微粉的效益在20元/t左右,綜利建材公司礦渣微粉的年產(chǎn)量按30萬噸計(jì)算,則每年可創(chuàng)效益約為600萬元。
安鋼礦渣微粉的生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了礦渣利用上質(zhì)的轉(zhuǎn)變,提升了鋼鐵渣的綜合利用水平,提高了鋼鐵渣加工利用的附加值,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)也在一定程度上緩解了集團(tuán)公司產(chǎn)能擴(kuò)大后水渣的周轉(zhuǎn)和銷售困難的問題,促進(jìn)了集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順行。
[1] 韋傳穩(wěn).聯(lián)峰鋼鐵60萬噸礦渣微粉生產(chǎn)工藝實(shí)踐.現(xiàn)代冶金,2009,37(8):4-5.
[2] 紹龍.礦渣微粉生產(chǎn)工藝實(shí)踐.遼寧建材,2007(8):20-26.