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高结晶水澳洲矿应用于球团生产的研究
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作者 易陆杰 彭道胜 +3 位作者 黄代亮 梁海源 李孟土 廖忠南 《矿业工程》 CAS 2024年第5期52-56,共5页
以细磨后的高结晶水澳洲矿为原料进行了造球、焙烧试验研究,并开展了工业试验。结果表明,随着澳洲矿配比的增加,生球抗压强度变化不大,而爆裂温度降低;随澳洲矿配比提高需相应提高适宜的预热和焙烧温度,澳洲矿比例≤20%时,对原预热焙烧... 以细磨后的高结晶水澳洲矿为原料进行了造球、焙烧试验研究,并开展了工业试验。结果表明,随着澳洲矿配比的增加,生球抗压强度变化不大,而爆裂温度降低;随澳洲矿配比提高需相应提高适宜的预热和焙烧温度,澳洲矿比例≤20%时,对原预热焙烧制度的影响相对较小,但进一步提高比例时,不利影响明显加大;澳洲矿配比在20%~40%时,可通过优化造球水分、优化焙烧制度来制备合格的成品球;工业试验用链篦机-回转窑法焙烧高结晶水澳洲矿球团时,通过提高焙烧温度和延长焙烧时间,制备的球团性能可满足大型高炉冶炼要求。研究成果为高结晶水澳洲矿应用于球团生产提供了技术支持。 展开更多
关键词 高结晶水澳洲矿 湿式球磨 冶金性能 微观结构
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优质球团矿产品多元化低成本清洁生产技术开发与应用 被引量:6
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作者 易陆杰 蒋林海 +6 位作者 李建 牛长胜 陈精华 朱德庆 潘建 杨聪聪 田宏宇 《烧结球团》 北大核心 2022年第1期95-103,共9页
针对球团矿生产企业普遍面临的高品质球团精粉资源供应短缺、原料品种和性质波动大而导致生产控制难度大、产品质量不稳定现状,鉴于传统链箅机—回转窑工艺存在原料适应性较差、产品相对单一、回转窑易结圈等瓶颈,本文从球团原料资源供... 针对球团矿生产企业普遍面临的高品质球团精粉资源供应短缺、原料品种和性质波动大而导致生产控制难度大、产品质量不稳定现状,鉴于传统链箅机—回转窑工艺存在原料适应性较差、产品相对单一、回转窑易结圈等瓶颈,本文从球团原料资源供应低成本宽口径、球团产品多元化、生产过程稳定和清洁化等多方面开展理论与技术创新,以期解决困扰球团行业的卡脖子难题,促进大型链箅机—回转窑球团生产线的平稳运行,提升我国球团“精料”制备技术水平及促进钢铁工业低碳高质量发展。 展开更多
关键词 球团矿 链箅机—回转窑 清洁生产 磨矿 脱硫脱硝 工业应用
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内配碳对氧化球团冶金性能的影响 被引量:3
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作者 易陆杰 潘建 +3 位作者 田宏宇 朱德庆 蒋林海 李孟土 《烧结球团》 北大核心 2020年第3期28-33,共6页
适量的内配碳可以改善赤铁矿球团预热和焙烧性能较差的问题,为进一步阐述内配碳对氧化球团冶金性能的影响,以赤铁矿为主要原料,研究不同内配碳熔剂性球团的显微结构与冶金性能。结果表明:内配碳质量分数增加至1.2%时,球团内Fe2O3晶粒进... 适量的内配碳可以改善赤铁矿球团预热和焙烧性能较差的问题,为进一步阐述内配碳对氧化球团冶金性能的影响,以赤铁矿为主要原料,研究不同内配碳熔剂性球团的显微结构与冶金性能。结果表明:内配碳质量分数增加至1.2%时,球团内Fe2O3晶粒进一步长大,孔隙变圆且孔隙率下降,可以显著提高熔剂性球团的抗压强度,以Fe2O3再结晶键连接的固结形式有利于降低球团的还原膨胀率,相应的还原球团中的金属铁晶须明显变短变粗且呈板状形式发展。此外,内配碳质量分数的增加对软化性能相对不利,而控制内配碳质量分数在1.2%之内有利于其滴落性能的提高,对还原度影响较小。 展开更多
关键词 球团 内配碳 冶金性能 还原膨胀性能 荷重软熔性能 还原度
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钙镁熔剂对高赤铁矿配比球团的影响 被引量:4
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作者 易陆杰 李议华 +2 位作者 李建 蒋林海 谢云江 《烧结球团》 北大核心 2021年第2期57-62,88,共7页
为保证烧结机改造期间宝山基地大型高炉炉料结构稳定、高炉渣系不变,本文探索在现有原料结构基础上生产高赤铁矿配比低碱度镁质球团矿的方法,以达到释放烧结矿产能、改善球团矿还原膨胀率的目的。本文采用80%赤铁矿配比的原料结构,在实... 为保证烧结机改造期间宝山基地大型高炉炉料结构稳定、高炉渣系不变,本文探索在现有原料结构基础上生产高赤铁矿配比低碱度镁质球团矿的方法,以达到释放烧结矿产能、改善球团矿还原膨胀率的目的。本文采用80%赤铁矿配比的原料结构,在实验室条件下研究钙镁熔剂对球团质量的影响。结果表明:以石灰石为钙基熔剂,氧化镁粉为镁质熔剂,在预热温度为1100℃、预热时间为10 min、焙烧温度为1250℃、焙烧时间为12 min的条件下,所得成品球团矿抗压强度达3100 N/P。以实验室研究结果为基础,在保持湛江球团配料结构和产量的条件下进行工业试验,顺利生产出碱度为0.3、MgO质量分数为1.2%的低碱度镁质球团矿,实现了球团品种的多样化,维持了宝山基地高炉炉况稳定,达到了预期目的。 展开更多
关键词 熔剂 高赤铁矿配比 低碱度 镁质球团
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w(SiO_(2))对高赤铁矿配比球团的影响 被引量:1
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作者 易陆杰 彭道胜 黄代亮 《烧结球团》 北大核心 2023年第5期74-78,107,共6页
为保证宝山基地高炉渣系流动性、减少高炉硅石配入量,同时合理利用低铁高硅赤铁矿资源、降低球团原料成本,文章探索以高配比低铁高硅赤铁矿生产酸性球团矿的方法,以达到稳定高炉冶炼过程、拓宽球团原料来源的目的;该方法采用高配比赤铁... 为保证宝山基地高炉渣系流动性、减少高炉硅石配入量,同时合理利用低铁高硅赤铁矿资源、降低球团原料成本,文章探索以高配比低铁高硅赤铁矿生产酸性球团矿的方法,以达到稳定高炉冶炼过程、拓宽球团原料来源的目的;该方法采用高配比赤铁矿的原料结构,通过改变w(SiO_(2)),研究其对球团性能的影响。结果表明:随着w(SiO_(2))的增加,生球的落下强度改善,但爆裂温度有所降低;适当增加w(SiO_(2))有利于球团的焙烧性能、还原性和软熔性能,但当其超过7%时,焙烧球团的强度有所下降,球团的还原膨胀率高于20%;随着w(SiO_(2))的增加,球团矿相中赤铁矿晶体互联程度提高,石英和玻璃体出现的频率增加。在实验室研究结果的基础上开展工业试验,结果表明:以赤铁矿配比50%~80%的原料结构生产w(SiO_(2))为4.0%~6.0%的酸性球团,生产成本显著下降。 展开更多
关键词 SiO_(2) 赤铁矿球团 生球性能 冶金性能 微观结构
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湛江钢铁球团生产技术实践 被引量:12
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作者 敖爱国 易陆杰 《宝钢技术》 CAS 2018年第1期34-37,共4页
国内球团行业基本以生产酸性球团矿为主,为了满足用户需求,湛江钢铁球团设计生产碱性球团。碱性球团生产需重点关注原料质量、风热平衡及膨胀指数等关键指标,而市场上低硅、低碱金属及磁铁矿资源的极度匮乏导致控制难度进一步加大。总... 国内球团行业基本以生产酸性球团矿为主,为了满足用户需求,湛江钢铁球团设计生产碱性球团。碱性球团生产需重点关注原料质量、风热平衡及膨胀指数等关键指标,而市场上低硅、低碱金属及磁铁矿资源的极度匮乏导致控制难度进一步加大。总结了湛钢球团500万t/a链篦机—回转窑生产线采用高比例赤铁矿生产氧化球团的情况,通过不断摸索和技术攻关,现已基本实现碱性球团的连续稳定生产并首次月达产,成功将低硅烧结粉应用于球团生产,并利用碱性球团生产线开发出酸性球团产品。 展开更多
关键词 链篦机 回转窑 碱性球团
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湛江球团配矿结构分析 被引量:6
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作者 李晓波 李孟土 +1 位作者 易陆杰 谢云江 《烧结球团》 北大核心 2018年第4期49-53,共5页
湛江球团经过长期的探索,逐步掌握了链箅机-回转窑工艺生产熔剂性球团矿的典型配矿结构。首先,为了控制石灰石的配入量,防止生球在预热段被石灰石分解产生的CO2破坏及避开球团矿产生恶性还原膨胀的碱度区间,适宜的碱度为0.7±0.1。... 湛江球团经过长期的探索,逐步掌握了链箅机-回转窑工艺生产熔剂性球团矿的典型配矿结构。首先,为了控制石灰石的配入量,防止生球在预热段被石灰石分解产生的CO2破坏及避开球团矿产生恶性还原膨胀的碱度区间,适宜的碱度为0.7±0.1。在上述碱度条件下,通过调整配矿结构,控制混合矿中Si O2的含量为2.8%~3.3%,石灰石的加入量为4.1%~4.8%,可确保球团矿在焙烧过程中产生适宜的液相量,从而在较低的焙烧温度下获得抗压强度大于2 500 N/P的优质球团矿,也可避免焙烧后的球团在环冷机均热过程中产生相互粘结,造成环冷机结块、堵料而停机。 展开更多
关键词 链箅机-回转窑 熔剂性球团矿 石灰石 碱度 配矿结构
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内配碳对球团烟气中SO_(2)和NO_(X)排放规律的影响
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作者 王亚锋 潘建 +3 位作者 杨聪聪 朱德庆 易陆杰 梁海源 《矿业工程》 CAS 2023年第5期37-41,共5页
内配碳是强化高配比赤铁矿球团焙烧性能的重要措施之一,可有效缓解磁铁矿的配比,降低对球团抗压强度产生的不利影响,但是对烟气污染物排放规律的影响仍有待研究。通过小型辅以扩大试验,研究内配碳类型及用量、配矿方案等因素对球团焙烧... 内配碳是强化高配比赤铁矿球团焙烧性能的重要措施之一,可有效缓解磁铁矿的配比,降低对球团抗压强度产生的不利影响,但是对烟气污染物排放规律的影响仍有待研究。通过小型辅以扩大试验,研究内配碳类型及用量、配矿方案等因素对球团焙烧过程烟气中SO_(2)和NO_(X)排放规律的影响,结果表明:内配煤在球团生产中会增加烟气NOx和SO_(2)的排放。在固定的内配碳量下,球团内配烟煤相较无烟煤会使烟气中SO_(2)的排放量减少,NO_(X)的排放量增加。鉴于煤种类对球团抗压强度的影响及现阶段烟气中氮氧化物的处理成本和难度均要高于SO_(2)的现状,无烟煤较烟煤更适宜作为内配煤。 展开更多
关键词 球团 内配碳 配煤种类 SO_(2) NO_(X)
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