顧武安,袁熙志
(四川大學化學工程學院,四川成都610065)
由于鉻尖晶石熔點很高,燒結過程難形成低熔點液相,不利于鉻鐵礦燒結。為此,采用鈣化提釩尾渣作鉻礦燒結熔劑,將鈣化提釩尾渣配加到鉻粉礦中,降低燒結礦成塊液相溫度,并取得較理想的實驗效果[1~4]。本文實驗結果表明,隨著鉻鐵礦燒結溫度提高,尾渣加入量增加,燒結礦強度逐漸增強,鈣化提釩尾渣在鉻粉礦燒結中,降低熔點液相,強化液相粘結的作用顯著;其次,添加鈣化提釩尾渣后,鉻粉礦在較低溫度下就能燒結成塊,可降低其燒結溫度。由此可見,鈣化提釩尾渣作為鉻礦燒結添加劑,添加到鉻粉礦中,既能充分利用尾渣中的低熔點化合物,減少鈣化提釩尾渣資源的浪費和環(huán)境污染,又能改善鉻礦燒結性能,可謂是一舉數得的節(jié)能環(huán)保資源有效利用的舉措。
哈薩克斯坦鉻礦(簡稱哈礦)、提釩尾渣、焦粉原料主要化學成分如表1所示。由表1可見,哈礦中含有較高比例的Cr2O3;焦粉主要預還原礦中的氧化物,為燒結提供少部分熱源。提釩尾渣主要作為鉻礦燒結添加劑,降低鉻礦燒結溫度。
鉻礦燒結實驗在型號KSY15D-18高溫馬弗爐中進行。鉻礦燒結前測定原料水分,風干原料電熱鼓風干燥箱型號為TST101A-0B。稱量原料質量電子分析天平型號為CP114,精度達到Ⅰ級。測定鉻鐵燒結礦抗壓強度壓力測試儀如圖1所示。實驗測試強度裝置主體部分由壓力測試儀,螺旋千斤頂和BK-2Y型壓力傳 感器組成,其精度±0.2,單位N。
圖1 鉻鐵燒結礦抗壓強度壓力測試儀
方法一,在相同燒結溫度條件下,稱取鉻礦粉100 g和焦粉12 g,分別配加0 g、2 g、4 g、6 g、8 g的鈣化提釩尾渣添加劑,研究其加入量對鉻鐵燒結礦體積變化率,質量變化指數,燒結礦強度的影響[2~5]。
方法二,在相同添加劑加入量條件下,分別研究1200℃、1250℃、1300℃和1350℃燒結溫度對鉻鐵燒結礦體積變化率,質量變化指數,燒結礦強度的影響[2~5]。
按照一定參數配料,試樣混合均勻置于瓷舟皿中,然后放入高溫馬弗爐中,按照設定程序升溫進行鉻礦燒結。每一個燒結溫度均恒溫維持30 min,待鉻礦完全燒結后,自然冷卻至室溫,然后取出實驗試樣,以備性能分析檢測。實驗的鉻鐵燒結礦破碎后的形貌如圖2所示。由圖2可見,鈣化提釩尾渣配比和溫度對燒結礦質量的影響較大。當鈣化提釩尾渣配比為0%時,在1200~1350℃燒結溫度下很難生成固熔相,導致燒結塊礦很松散,鉻粉礦很難粘結成塊。隨著鈣化提釩尾渣配比的增加,燒結礦的固結效果越加顯著。而且燒結溫度越高,燒結礦的固結效果也越好,表面分布也越均勻,根據對實驗試樣目測判斷,能達到電爐冶煉鉻鐵合金的技術要求。由此可知,鈣化提釩尾渣添加到鉻鐵粉礦中,起到了粘結劑的作用,能將鉻粉礦顆粒緊密粘結在一起。究其原因是鈣化提釩尾渣中含有的低熔點化合物,在1200~1350℃燒結溫度下熔化形成固溶體,從而起到粘結劑的作用。
圖2 鉻礦燒結產物形貌
將鉻粉礦、鈣化提釩尾渣和焦炭按比例混合,混勻倒入瓷盅皿中,并在馬弗爐中進行燒結。實驗在不同鈣化提釩尾渣添加劑配比、不同燒結溫度下進行,鉻鐵礦燒結前后體積變化率如表2所示。由表2可知,溫度對鉻鐵礦燒結前后體積變化率影響為0%~12.09%,其影響不明顯,且波動大。
表2 鉻礦燒結前后體積變化率(%)
由表3可見,在燒結前后,燒結礦前后質量變化指數很小,因此可以得出燒結礦在燒結前后的體積變化很小。燒結礦呈多孔隙狀,這正好可以解釋燒結礦體積變化很小這個現(xiàn)象。燒結礦的孔隙率較大,透氣性較好,因此具有良好的冶金性能。
表3 鉻礦燒結前后質量變化指數(%)
分別稱量不同配比、不同燒結溫度下的燒結礦在燒結前后的質量,得出燒結礦質量的變化如表3所示。由表3可知,在不同溫度和不同配比條件下,燒結前后燒結礦質量的變化都較為恒定。分析原因,主要是在高溫環(huán)境下,配加的焦炭完全反應,這是導致燒結礦質量變化的主要因素。由圖3可以看出,實驗過程中燒結礦產物中殘余C含量較少,這也證明了所配加的焦炭已反應完全。另外,由于配加的鈣化提釩尾渣中含有部分CaSO4,在高溫條件下,CaSO4分解,這也是導致燒結礦質量變化的一個因素。
由圖4可以看出,在同一溫度下,燒結礦的強度隨著鈣化提釩尾渣配比的增加而增大;在相同的鈣化提釩尾渣配比條件下,隨著溫度的升高,燒結礦的強度也增加。當溫度升高時,有更多的固熔相生成,增加了燒結礦顆粒之間的粘結。而在同一溫度下,隨著鈣化提釩尾渣配比的增加,燒結礦抗壓強度也增大,因為鈣化提釩尾渣的添加使得燒結礦的固熔相增多,增強了燒結礦顆粒之間的粘結。
圖3 添加劑加入量對燒結礦密度的影響
(1)將鈣化提釩尾渣配加到鉻粉礦中,燒結礦成塊效果明顯。鈣化提釩尾渣在鉻粉礦燒結中起到了粘結劑的作用,能有效降低鉻粉礦的燒結溫度。
圖4 添加劑加入量對燒結礦強度的影響
(2)隨著燒結溫度的升高,以及鈣化提釩尾渣添加比例的增加,燒結礦的強度也隨之增強,鉻鐵燒結礦具有良好的冶金性能。
(3)鈣化提釩尾渣配加到鉻粉礦中進行燒結,既減少尾渣堆積造成的環(huán)境污染和資源浪費,又提高鉻鐵燒結礦的冶金性能,具有廣闊推廣應用前景。