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    燒結(jié)配用加拿大赤鐵精礦試驗研究與實踐

    2023-08-15 07:32:40熊德懷錢章秀張曉萍陳東峰
    關(guān)鍵詞:制粒鐵礦石南非

    熊德懷,錢章秀,張曉萍,陳東峰

    (1.馬鞍山鋼鐵股份有限公司技術(shù)中心;2.安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 安徽馬鞍山 243002)

    隨著鋼材、鐵礦石“兩頭”市場的大幅波動,鋼企競爭日趨激烈,降本增效是生存之本,而降本的關(guān)鍵在燒結(jié)原料成本,一般原料成本占燒結(jié)礦總成本的80%左右[1]。 為了降低燒結(jié)原料成本,充分拓展鐵礦石資源,近幾年來某公司一直在開發(fā)新礦種配礦及應(yīng)用技術(shù),擴大非主流礦配用比例。 實踐證明,降低原料成本所創(chuàng)效益與高爐降低燃料比相比更容易做到,尤其是在爐況相對不穩(wěn)定情況下[2]。

    非主流礦一般具有粒度不均勻且偏細(xì),有害元素多,吸水性差等特點[3]。 尤其加拿大赤鐵精是鐵礦石市場上一種高鐵低鋁的優(yōu)質(zhì)鐵精礦,但其親水性弱、制粒性能差。 因此,應(yīng)對其進行深入的配礦和試驗研究,確定合理配比,以降低燒結(jié)配用加拿大赤鐵精帶來的不利影響。 為此,某公司開展了加拿大赤鐵精燒結(jié)性能試驗研究及工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用研究。

    1 原料理化性能分析

    部分試驗用鐵礦石化學(xué)成份列于表1。 由表可見,加拿大赤鐵精礦全鐵品位較高,達(dá)到65.79%;SiO2含量為4.16%;Al2O3含量在所有進口礦中處于最低水平,僅為0.27%。

    表1 部分試驗用鐵礦石化學(xué)成份(%)

    鐵礦石的粒度組成采用干法篩分測定,結(jié)果見表2。 可以看出:加拿大赤鐵精平均粒徑比其它進口燒結(jié)粉礦細(xì),僅比自產(chǎn)姑精略粗,平均粒徑僅為0.31 mm,是0.5 mm-0.074 mm 的粒級含量高達(dá)78.11%,該粒度區(qū)間從造球理論上分析,為典型不易制粒粒級,再加上其親水性弱,分析認(rèn)為該礦制粒性能更差[4]。

    表2 試驗用鐵礦石粒度組成測定情況(%)

    2 燒結(jié)杯試驗研究

    2.1 試驗方案

    為研究加拿大赤鐵精的燒結(jié)性能,開展了三組燒結(jié)杯配礦試驗。 加拿大赤鐵精同化溫度高,礦化能力差,流動性較好,粘度相強度較高[5]-[6],較NM、南非粉具有互補性。 故設(shè)計試驗方案為:第1組為基準(zhǔn)組,與近期燒結(jié)混勻礦配礦方案相近。 與基準(zhǔn)組比較,第2 組混勻礦中加拿大赤鐵精替代5%的NM;第3 組混勻礦中加拿大赤鐵精替代5%的南非粉。 各組試驗混勻礦配礦方案見表3。

    表3 試驗混勻礦配礦方案(%)

    所有試驗的生石灰配比為3.0%,焦粉配比為4.4%,返礦配比為28%。 試驗使用石灰石調(diào)整燒結(jié)礦CaO 含量,用白云石調(diào)整燒結(jié)礦MgO 含量。燒結(jié)試驗計算堿度為1.95,SiO2含量為5.0%,MgO含量為2.0%。

    2.2 試驗結(jié)果及分析

    試驗結(jié)果列于表4、表5、圖1。

    圖1 燒結(jié)試驗結(jié)果對比

    表4 各組燒結(jié)杯試驗指標(biāo)

    表5 試驗燒結(jié)礦低溫還原粉化性能測定結(jié)果

    由圖1(a)可知,與基準(zhǔn)組比較,用5%的加拿大赤鐵精分別替代NM 和南非粉后,垂直燒結(jié)速度變慢,燒結(jié)生產(chǎn)率下降,這主要是因為加拿大赤鐵精粒度較細(xì),制粒性能較差,影響了燒結(jié)料層透氣性。 另,南非粉相較粒度更粗,與加拿大赤鐵精反差較大,因此以加拿大赤鐵精替代南非粉后燒結(jié)生產(chǎn)率降低更明顯。

    由圖1(b)可知,與基準(zhǔn)組比較,用5%的加拿大赤鐵精分別替代NM 和南非粉后,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)均上升,成品率提高,固體燃耗下降。 這主要是因為燒結(jié)速度變慢后,燒結(jié)過程反應(yīng)更充分,從而提高了燒結(jié)礦質(zhì)量。

    由表5 可以看出,與基準(zhǔn)組比較,用5%的加拿大赤鐵精替代NM 和南非粉后,燒結(jié)礦的低溫還原粉化指數(shù)RDI+3.15下降,磨損指數(shù)RDI-0.5無明顯變化。 綜合來看,以替代NM 效果更好。

    3 工業(yè)生產(chǎn)實踐

    基于燒結(jié)杯試驗結(jié)果,在燒結(jié)機上開展了加拿大赤鐵精的工業(yè)生產(chǎn)實踐,在156#、157#混勻礦堆配用約5%的加拿大赤鐵精。 燒結(jié)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)對比見表6。

    表6 燒結(jié)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)對比

    從表6 看出,與配用155#堆比較,配用156#、157#堆混勻礦時大煙道負(fù)壓小幅升高,燒結(jié)機機速略有降低。 這主要是加拿大赤鐵精粒度較細(xì),混勻制粒性差,影響燒結(jié)料層透氣性。

    156#、157#堆燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度、成品率上升,但幅度不大,平均粒度也略有上升,說明燒結(jié)配用小比例的加拿大赤鐵精對生產(chǎn)影響小,且在低機速生產(chǎn)的情況下,指標(biāo)還略有上升。

    配用加拿大赤鐵精后,燒結(jié)礦TFe 含量上升,Al2O3含量下降,高鐵低鋁的燒結(jié)礦有利于高爐順行及節(jié)能降耗。

    4 結(jié)論

    加拿大赤鐵精全鐵品位較高,達(dá)到65.79%;Al2O3含量較低,僅為0.27%,平均粒徑為0.31 mm,不易制粒粒級占比高,制粒性能差。

    燒結(jié)杯試驗結(jié)果表明,用5%的加拿大赤鐵精分別替代NM 和南非粉后,垂直燒結(jié)速度變慢,燒結(jié)生產(chǎn)率下降,南非粉降低更明顯;同時,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)均上升,成品率提高,固體燃耗下降;燒結(jié)礦的低溫還原粉化指數(shù)RDI+3.15下降,磨損指數(shù)RDI-0.5 無明顯變化。 綜合來看,以加拿大赤鐵精替代NM 效果更好。

    工業(yè)生產(chǎn)實踐表明,燒結(jié)配用5%的加拿大赤鐵精,燒結(jié)機大煙道負(fù)壓小幅升高,機速略有降低,說明燒結(jié)配用小比例的加拿大赤鐵精對生產(chǎn)影響小,能提高燒結(jié)礦全鐵品位,降低Al2O3含量,有利于高爐順行及節(jié)能降耗。

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