专供球团铁粉加工对高炉使用金属化炉料要结合能源来源。理论上,高炉使用金属化炉料生产,每提高金属化率1%,可降低燃料比0.5-.06%。这里包括直接还原铁、金属化球团和烧结矿等。但生产直接还原铁、金属化球团矿和烧结矿消耗能量,如果利用钢铁联合企业内部的二次能源生产出来的这些产品,炼铁系统的能耗会得到降低。若利用外来能源生产这些产品,再加上高炉炼铁的能耗,炼铁系统的能耗和成本就会上升。欧美部分高炉生产实践已经得到证实。专供球团铁粉加工直接还原铁所用原料含铁品味要求:赤铁矿>66.5%,磁铁矿>67.5%,有害杂质含量少。我国高品位铁矿少、天然气资源不足,不适宜大力发展直接还原铁生产。
济南专供球团铁粉取一定量的原矿配入20%的褐煤,适量的水以及不同种类的粘结剂进行压球实验。实验表明,粘结剂在冷固球团中起着重要作用,它能在常温或特定条件下在球团内部发生一系列物理化学变化,从而起到粘结作用,提高球团强度。试验所用粘结剂包括无机粘结剂和有机粘结剂两类。专供球团铁粉加工从单一粘结剂试验中发现不同的粘结剂对提高湿球和干球的落下和抗压强度有不同效果,为此考虑使用复合粘结剂,利用各种粘结剂优点。不同粘结剂的球团干球抗压强度差别较大,但在高温配烧过程中强度变化趋势基本一致,在焙烧初期0-2min时球团抗压强度降低。2-4min时球团抗压强度变化速度减缓,4-8min时球团强度又逐渐升高。
济南专供球团铁粉铁前添加废钢的方式,烧结添加主要使用两种原料,分别是成本较低品位不高的氧化铁皮,优质的钢砂钢粒原料。配料时添入经烧结机生产出高品位的烧结矿,供高炉使用。这种添加方式对高炉炉况变化几乎没有影响,不过有原料供应量的限制。环保压力下,烧结工序是钢厂冶炼工艺环节中控制扬尘的首要工作。高炉槽下添加。专供球团铁粉加工高炉槽下添加废钢布料方式和粒度,此方式成本较高,过程较为复杂。
济南专供球团铁粉球团孔隙率是影响球团抗压强度的主要原因之一,因此对含碳球团焙烧后的孔隙率进行考察,以探明含碳球团焙烧初期强度机速下降的原因。专供球团铁粉加工综合对氧化球团还原过程强度的变化研究,含碳球团焙烧初期强度的急速降低是由球团内部孔隙率增大引起的,3-5min时孔隙率继续增大,但球团强度开始缓慢提高,由于随着焙烧时间的延长,球团外部有金属铁生成,烧结现象明显,球团外部金属铁增多。球团压碎后发现金属铁相互连接并逐渐向内部蔓延,使得球团收缩孔隙率下降,抗压强度明显提高。
济南专供球团铁粉高炉是紧密竖炉,其内炉料(矿石、焦炭、熔剂)在自重作用下下降,同时由焦炭和喷吹的煤粉在风口前燃烧形成的煤气在鼓风机压力下上升,这种逆流运动中,使得炉料充分预热,进行还原、熔融、渗碳等一系列物理、化学过程。含铁物料还原过程中,部分参与间接还原(放热反应),部分参与直接还原(吸热反应),因此直接还原比例(直接还原度)与高炉炼铁工序能耗紧密相关,实践表明:高炉内物料约50%参与直接还原。专供球团铁粉加工此外,高炉是个高效的能源转化器,即:入炉的焦炭部分燃烧形成煤气,这部分煤气参与间接还原后形成高炉煤气,燃烧其为热风炉供热后,再为高炉供高温热风。热风热量是燃烧约45%高炉煤气而得,因此部分约占高炉炼铁所需热量的20%,高炉煤气得到充分回收利用。
济南专供球团铁粉熔融助力工艺理念四专用熔融炉将钢铁业固废及粉尘进行熔融处理,把金属和渣分离,得到铁水和熔渣。转底炉-熔融炉联合处理工艺将尘泥在转底炉中预还原造块,且回收锌,转底炉产品再进入熔融炉进行二次熔炼得到铁水,熔融炉可同时处理钢铁企业其他固废,转底炉预还原速度快,适合于尘泥压块直接还原,熔融炉高温,操作灵活,熔炼彻底,渣铁得到有效分离,有害物质彻底分解。专供球团铁粉加工转底炉产品进入熔融炉熔炼成铁水,回收转底炉金属化球团中剩余的锌,还可同时利用部分劣质废钢,熔融炉产出煤气可作为转底炉燃料,并可发挥熔融炉高温熔融特点消纳部分其他固废及城市废物。