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    一種高爐用含碳球團的制備方法技術

    技術編號:8485054 閱讀:220 留言:0更新日期:2013-03-28 04:25
    本發明專利技術公開了一種高爐用含碳球團的制備方法,屬于含碳球團技術領域。其步驟為:(1)按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰11~13份、高爐瓦斯泥38~42份、爐前礦槽除塵灰20~22份、無鈣鉻渣17~19份、釩鈦磁鐵精礦10~12份、氧化鋯3~5份、膨潤土1~2份和消石灰1份,并將燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣分別研磨成120~200目的細粉;(2)將上述物料混合,逐步加入盤式成球機制成含碳球團;(3)將步驟(2)的含碳球團加入轉底爐中還原。本發明專利技術將燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣作為球團組分使用,大大地降低了含碳球團的生產成本,且機械性能好。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及含碳球團
    ,更具體地說,涉及。
    技術介紹
    煉焦用煤炭資源的日趨短缺是過度依賴優質煉焦煤的傳統高爐煉鐵法可持續發展的一個瓶頸。以煤基直接還原方法為技術手段生產的預還原金屬化爐料(metallizedpellet)是減少這種依賴性的一個有效措施。金屬化率達到8(Γ90%以上者稱為金屬化球團礦。金屬化率達到3(Γ80%稱為半金屬化球團礦。 根據美國、日本等高爐使用金屬化球團的實踐表明球團礦的金屬化率每提高10%,可降低焦比4 6%,產量提高5 7%。使用100%金屬化率為65%的金屬化球團礦,燃料比可降到300kg/t以下的水平。同時,高爐直接還原減少,煤氣流分布更合理,煤氣利用得到改善,高爐運行順暢。現有技術中,鋼鐵廠生產過程中產生的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥和爐前礦槽除塵灰一直是作為廢料處理,其實際的使用率并不高。此外,無鈣鉻渣是利用當前最先進的無鈣焙燒工藝技術生產鉻鹽過程中排放的一種工業廢渣,無鈣鉻渣既是有害廢渣,又是可利用的二次資源,其無害化處理和綜合利用技術的開發已迫在眉睫。如何綜合利用這些二次資源,是資源循環利用的重要課題。現有技術中的含碳球團已有公開,如中國專利申請號200810041088. 6,申請日2008年7月28日,專利技術創造名稱為一種高爆裂溫度的含碳球團,該申請案公開了一種高爆裂溫度的含碳球團,其干基成分質量百分比為腐植酸鈉O. 5^1. 0% ;消石灰廣3% ;含碳原料1(Γ25%,其余干基成分為含鐵氧化物的粉塵,濕球團含水份為擴11%,所述的含碳原料中粒度在IOum以下的粒子占90或以上。該申請案的含碳球團雖然在高爆裂性能上有所提高,但是對鋼鐵廠的粉塵累廢棄物資源化利用程度低,生產成本高。
    技術實現思路
    1.專利技術要解決的技術問題 本專利技術的目的在于克服現有技術中含碳球團對鋼鐵廠中的粉塵類廢棄物資源化利用程度低,生產成本高的不足,提供了,采用本專利技術制備的含碳球團,能夠將燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣資源化循環利用。2.技術方案 為達到上述目的,本專利技術提供的技術方案為 本專利技術的,其步驟為 (I)按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰If 13份、高爐瓦斯泥38 42份、爐前礦槽除塵灰2(Γ22份、無鈣鉻渣17 19份、釩鈦磁鐵精礦1(Γ12份、氧化鋯3飛份、膨潤土 2份和消石灰I份,并將上述的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣分別研磨成120 200目的細粉; (2)將步驟(I)中的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰、無鈣鉻渣、釩鈦磁鐵精礦、氧化鋯、膨潤土和消石灰混合,逐步加入盤式成球機制成直徑為12 14_的含碳球團; (3)將步驟(2)制得的含碳球團加入轉底爐中還原,其裝入區的布料層為一層含碳球團,加熱區的溫度控制為100(Γ1050 ,還原區溫度控制為128(Tl320°C。采用本專利技術的方法制備得到的含碳球團,各組分按如下質量份組成 燒結機頭電除塵灰 If 13份 高爐瓦斯泥38 42份 爐前礦槽除塵灰2(Γ22份 無鈣鉻渣17 19份 釩鈦磁鐵精礦1(Γ12份 氧化鋯3飛份 膨潤土廣2份 消石灰I份。優選地,步驟(I)中按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰12份、高爐瓦斯泥40份、爐前礦槽除塵灰21份、無鈣鉻渣18份、釩鈦磁鐵精礦11份、氧化鋯4份、膨潤土 2份和消石灰I份。3.有益效果 采用本專利技術提供的技術方案,與已有的公知技術相比,具有如下顯著效果 (1)本專利技術的,將燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣作為球團組分使用,使得這些廢棄物得到資源化循環利用,大大地降低了含碳球團的生產成本; (2)本專利技術的,制備的濕球落下強度達9.5次/0. 5m以上,抗壓強度達33. 65N/個以上,干球落下強度達4. 2次/0. 5m以上,抗壓強度達96. 82N/個以上,焙燒后其機械強度可達1500N/球以上,機械性能好。具體實施例方式為進一步了解本專利技術的內容,下面結合實施例對本專利技術作進一步的描述。實施例1 本實施例的一種高爐用含碳球團,各組分按如下質量份組成燒結機頭電除塵灰11份,高爐瓦斯泥42份,爐前礦槽除塵灰20份,無鈣鉻渣19份,釩鈦磁鐵精礦10份,氧化鋯5份,膨潤土 I份,消石灰I份。本實施例的,其具體步驟為 (O按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰11份、高爐瓦斯泥42份、爐前礦槽除塵灰20份、無鈣鉻渣19份、釩鈦磁鐵精礦10份、氧化鋯5份、膨潤土 I份和消石灰I份,并將上述的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣分別研磨成12(Γ200目的細粉;(2)將步驟(I)中的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰、無鈣鉻渣、釩鈦磁鐵精礦、氧化鋯、膨潤土和消石灰混合,逐步加入盤式成球機制成直徑為12 14_的含碳球團; (3)將步驟(2)制得的含碳球團加入轉底爐中還原,其裝入區的布料層為一層含碳球團,加熱區的溫度控制為101(Tl04(rC均可,還原區溫度控制為129(Tl310°C均可。本實施例制備的濕球落下強度達9. 6次/0. 5m,抗壓強度達34. 6IN/個,干球落下強度達4. 4次/0. 5m,抗壓強度達96. 93N/個,焙燒后其機械強度可達1520N/球,機械性能好,且生產成本低。實施例2 本實施例的一種高爐用含碳球團,各組分按如下質量份組成燒結機頭電除塵灰12份,高爐瓦斯泥40份,爐前礦槽除塵灰21份,無鈣鉻渣18份,釩鈦磁鐵精礦11份,氧化鋯·4份,膨潤土 2份,消石灰I份。本實施例的,其具體步驟為 (O按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰12份、高爐瓦斯泥40份、爐前礦槽除塵灰21份、無鈣鉻渣18份、釩鈦磁鐵精礦11份、氧化鋯4份、膨潤土 2份和消石灰I份,并將上述的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣分別研磨成12(Γ200目的細粉; (2)將步驟(I)中的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰、無鈣鉻渣、釩鈦磁鐵精礦、氧化鋯、膨潤土和消石灰混合,逐步加入盤式成球機制成直徑為12 14_的含碳球團; (3)將步驟(2)制得的含碳球團加入轉底爐中還原,其裝入區的布料層為一層含碳球團,加熱區的溫度控制為100(Γ1030 均可,還原區溫度控制為128(Tl300°C均可。本實施例制備的濕球落下強度達9. 7次/0. 5m,抗壓強度達34. 56N/個,干球落下強度達4. 3次/0. 5m,抗壓強度達97. 33N/個,焙燒后其機械強度可達1540N/球,機械性能好,且生產成本低。實施例3 本實施例的一種高爐用含碳球團,各組分按如下質量份組成燒結機頭電除塵灰13份,高爐瓦斯泥38份,爐前礦槽除塵灰22份,無鈣鉻渣17份,釩鈦磁鐵精礦12份,氧化鋯3份,膨潤土1. 5份,消石灰I份。本實施例的,其具體步驟為 (O按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰13份、高爐瓦斯泥38份、爐前礦槽除塵灰22份、無鈣鉻渣17份、釩鈦磁鐵精礦12份、氧化鋯3份、膨潤土1. 5份和消石灰I份,并將上述的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣分別研磨成12(Γ200目的細粉; (2)將步驟(I)中的燒結機頭電除塵灰、高爐本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    一種高爐用含碳球團的制備方法,其步驟為:(1)按質量份數稱取燒結機頭電除塵灰11~13份、高爐瓦斯泥38~42份、爐前礦槽除塵灰20~22份、無鈣鉻渣17~19份、釩鈦磁鐵精礦10~12份、氧化鋯3~5份、膨潤土1~2份和消石灰1份,并將上述的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰和無鈣鉻渣分別研磨成120~200目的細粉;(2)將步驟(1)中的燒結機頭電除塵灰、高爐瓦斯泥、爐前礦槽除塵灰、無鈣鉻渣、釩鈦磁鐵精礦、氧化鋯、膨潤土和消石灰混合,逐步加入盤式成球機制成直徑為12~14mm的含碳球團;(3)將步驟(2)制得的含碳球團加入轉底爐中還原,其裝入區的布料層為一層含碳球團,加熱區的溫度控制為1000~1050℃,還原區溫度控制為1280~1320℃。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:高金菊
    申請(專利權)人:高金菊
    類型:發明
    國別省市:

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