青海优质球团粉成熟且早已工业应用的熔融还原工艺,大大低于高炉的利用系数,对燃料煤要求苛刻,特别是结焦性、固定碳、挥发份等参数搭配合理,同时还需搭配10-15%的焦炭。需使用高品位块矿,造块环节不可或缺。优质球团粉加工目前从能耗角度看来,长流程铁前系统能耗暂时是优于熔融还原炼铁工艺的。从全流程角度,并考虑输出煤气合理利用,及综合考虑环境保护,熔融还原工艺的投资低于长流程工艺,其收益要高于长流程工艺。长远看,一旦熔融还原工艺再能耗方面取得突破性进展,其发展前景会更宽广,是未来炼铁工艺的方向。
青海优质球团粉在炼钢过程中加入活性石灰让生铁S、P形成炉渣而去除。由于煅烧石灰的原料通常含有以二氧化硅为主的杂质,使煅烧后石灰的组成中有游离氧化钙和结合氧化钙,游离又分活性和非活性氧化钙。非活性氧化钙在普通溶解条件下,不能同水发生反应,但可能转化为活性氧化钙,活性氧化钙则是在普通溶解条件下能同水发生反应的那部分游离氧化钙。优质球团粉加工氧化钙含量越高越好,而有害成分二氧化硅及S越低越好,不同的炼钢厂考虑到当地石灰的质量问题,对石灰成分的具体要求不尽相同。
青海优质球团粉随着吹炼炉次的增加,钢水的搅拌和对炉衬的冲刷,常规吹炼炉次,炉衬均有侵蚀,厚度会减小,渣线附近的炉衬厚度减小明显,炉底的厚度有略微上涨,炉底的厚度相对炉壁而言,较好控制。添加尾渣替代部分造渣料的炉次,随着吹炼炉次的累计,炉衬厚度大致可维持不变。优质球团粉加工在常规的冶炼过程中,随着机械的冲击、钢液的搅拌冲刷,急冷急热,化学反应等作用,炉衬实在逐渐被侵蚀磨损的。以目前手段,物理作用的冲击磨损难以避免,化学反应的角度降低侵蚀程度是可行的。
青海优质球团粉高炉是紧密竖炉,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。优质球团粉加工此外,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。
优质球团粉加工炼钢过程是在高温下把炉料化成两个互不熔解的液相,将钢和其他杂质分离。所说的杂质为钢渣。它浓聚了炉料被氧化后形成的氧化物。炼钢过程一般是控制钢渣来进行的。造渣制度是否适当,对钢水中杂质的去除速度和程度有很大影响,另外对冶炼和炉体寿命有一定影响。青海优质球团粉从炉料熔化起,钢渣就开始形成,一直到出钢为止。石灰石烧成石灰,正常的燃烧温度为1000-1200℃,但炼钢温度很高。由于冶炼时炉墙内壁容易遭受机械的破损,并受钢液和钢渣的侵蚀及高温的作用,而发生不同程度的破坏,所以炼钢都要补炉。
优质球团粉加工加入尾渣进行吹炼,吹炼周期得到缩短,完全可满足转炉炼钢的正常进程。转炉尾渣比起常规造渣料有较高孔隙度,在熔池中能够增加化学反应的比表面积,熔池中发生的固液反应,液态向固态的内扩散为限制性环节,而尾渣的孔隙度远大于常规造渣料,有助液态分子向固态尾渣内部扩散,反应速度加快。优质球团粉加工同时较低的熔点特性使得尾渣能快速熔化,提升造渣速度,缩短时间,所以加入尾渣吹炼能缩短转炉吹炼时间,实际上,加入过量尾渣的话会容易引发喷溅降低金属收得率,尾渣加入量不可过多。