加拿大粉矿烧结性能试验研究

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1、522011年度全国烧结球团技术交流年会论文集加拿大粉矿烧结性能试验研究冯红云李军(武钢股份公司烧结厂)摘要通过对加拿大粉物化性能、成球性、矿物组成结构的分析,探索其在武钢使用的适宜工艺参数。关键词加拿大矿性能试验l前言近几年,随着武钢公司产能的扩大,从国外进口铁矿石的比例和品种也相应增加,因此,对于新的铁矿资源进行物理化学性能、烧结性能以及烧结矿冶金性能的研究是十分必要的,它不仅为公司购矿提供科学依据,而且为烧结配矿提供技术支持。加拿大粉矿是一种高品位的铁矿,但其亲水性差,几乎没有成球性,对烧结料层的透气性影响较大,为全

2、面了解其物化性能、矿物组成以及烧结性能,更好地指导烧结生产。我们在试验室进行了研究。研究的主要内容为:(1)加拿大精矿的理化性能;(2)矿物组成;(3)成球性指数的测定;(4)与现有矿种的搭配试验。2加拿大精矿的理化性能、矿物组成2.1加拿大精矿的理化性能2。1.1物理性能加拿大精矿是一种灰色的铁矿粉,外观看有很多闪闪发光的晶体,粒度细且均匀,可能是存放时间较长,几乎不含水。加拿大精矿的粒度较细,一0.5mm粒级含量占97.76%。一0.154mm粒级含量占39.80%,堆比重较大,达2.751t/m3,粒度介于粉矿与精矿

3、之间。2.1.2化学成分该矿铁品位较高,达67.86%,Si02含量5.03%,Alz03含量仅为0.84%,S、P等有害杂质较少,烧损为0.81%。2.2加拿大精矿的矿物组成及其结构加拿大精矿为粉状,从铁物相观察可知,其主要矿物为赤铁矿、假象赤铁矿及磁铁矿,极少量黄铜矿。各矿物的形态为:赤铁矿:主要以不规则粒状产出,少部分为蜂窝状。假象赤铁:主要为半自形、自形粒状产出(表现为磁铁矿晶形)。磁铁矿:主要为半自形、自形粒状产出,少数以不规则残留体存在。黄铜矿:为细小粒状分布于磁铁矿和赤铁矿中。加拿大精矿主要矿物含量及粒径见表

4、1。表1加拿大精矿主要矿物含量及粒径加拿大精粉的矿物结构构造主要以粒状结构、交代结构、交代残留结构为主,其次为包裹结构、蜂窝状结构及细脉状结构。其中大部分磁铁矿及假象赤铁矿为粒状产出,由赤铁矿交代磁铁矿,赤铁矿沿磁铁矿边缘及节理裂隙进行交代,为细脉状产出。少量赤铁矿被非金属矿物交代溶蚀为蜂窝状。磁铁矿全部被赤铁矿交代,仅保留磁铁矿晶形。部分磁铁矿及赤铁矿中包裹有0.05mm以下的脉石矿物,少数脉石矿物中包裹有0.02mm以下的磁铁矿及赤铁矿颗粒。加拿大精矿的铁物相分析见表2。3原料及试验方法2011年度全国烧结球团控术空蔬

5、年会论文集31试验原料的化学成分铁原料为武钢现有资源较稳定且用量较大的原料,全部取自港埠公司料场。熔剂:石灰石、白云石;燃料:无烟煤。其化学成分如表3。表2加拿大精矿的铁榜相分析{%r*g#TFeFeDSi02CsOMgO目£斑19南非636803646091§粉657706283449女∞c1630304507444蘸橱c26266073976544#c3605004817“由盯{★#H86085∞O81一女*r5429682=敬《r5675572自ii230"2417N4312iⅨ503l765】264256±j女7s

6、382I45铁矿最大分子水、最大毛细水、吸水速率和成球性指数见表4。表4铁矿最大分子水、最大水毛细水和成球性指数32试验方法烧结料层700mm,点火负压6000Pa,点火时间15min.烧结负压10000Pa。烧结矿碱度I95±002倍,返矿35%内配,固定无烟煤配比36%,混合料水分(66±02)%进行试验。4烧结试验结果及分析4.1取代澳矿的烧结试验由于澳粉在武钢使用量较大,用加拿大矿代替其可能性较大,故本次试验用加拿大粉逐步取代cl粉、c2物两者矿进行试验,结果如表5。表5加拿大粉取代寝矿的试验结果从表5可以看出,当

7、加粉逐渐取代纽曼粉时,烧结矿强度下降约2%,其它指标基本持平.烧结机利用系数平均为1434t/(m2。h),固体燃耗平均为6147k∥t。当加粉配比15%一20%,取代MAC粉时,烧结速度基本不变,利用系数略有下降,烧结矿强度略有上升;当加粉配比增加到25%时,烧结速度下降,利用系数降低幅度较大,约6%~7%,烧结矿强度也降低了近3个百分点。与加粉取代纽曼粉相比,利用系数下降约4%一5%.固体燃耗上升约15kg/t。试验结果表明:在与加粉搭配使用时,cl粉烧结性能优于C2粉,这和二者与委粉搭配时呈现相反的趋势。围I不同加粉

8、配比对烧结机利用系数的影响这是由于和加粉搭配时,加粉的高温性能远低于委粉,同时c3粉的同化温度也较高,液相的产2011年度全国蛲结球团技术交流年会论文集生和扩展以其它矿为主。而Cl粉的同化温度远低于c2粉,液相的流动性也优于c2粉。总上所述,加拿大粉在取代MAC矿时,混匀矿中的配比控制在25%以内较适宜

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