王少峰
(安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司)
摘要:介紹了煉鋼工序除塵灰冷固造球生產(chǎn)工藝,分析、總結(jié)了影響除塵灰冷固造球的因素。生產(chǎn)實(shí)踐證明,對(duì)除塵灰添加適量水分、強(qiáng)力混合,可以有效縮短除塵灰中氧化鈣的消解時(shí)間、降低粘結(jié)劑的使用量、提高成球率與成球強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞:煉鋼;除塵灰;消解;冷固造球
0 前言
鋼鐵冶煉煉鋼工序中會(huì)產(chǎn)生各類除塵灰,目前主要采取返燒結(jié)配料的方式對(duì)這些除塵灰加以循環(huán)使用,回收利用除塵灰中的TFe、C、CaO、MgO等有益成分[1-3]。但除塵灰中所含有的Zn、K、Na等有害成分的富集對(duì)燒結(jié)配料、高爐順行影響較大,廠區(qū)內(nèi)部堆存同時(shí)帶來(lái)儲(chǔ)存場(chǎng)地有限、物料發(fā)熱自燃等問(wèn)題。另外,按照2018年1月1日實(shí)施的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定,企業(yè)外排固體廢棄物應(yīng)繳納環(huán)境保護(hù)稅。
為有效解決這一問(wèn)題,安鋼某單位于2019年2-5月建設(shè)除塵灰冷固造球生產(chǎn)線,對(duì)部分除塵灰采取冷固造球的方法,制備高強(qiáng)度、高品位球團(tuán),用于煉鋼工序作為造渣劑使用,回收除塵灰中的Fe、FeO、CaO等有益成分,改善爐渣性能,加速石灰溶化,降低氧氣、金屬和石灰消耗[4],有效緩解除塵灰對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
通過(guò)試驗(yàn),分析、總結(jié)了影響除塵灰冷固造球的因素,采取一定措施,縮短了生產(chǎn)周期、減少了粘結(jié)劑的使用量、提高了成球率與成球強(qiáng)度。
1 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介
1.1 主要原料
該工藝以除塵灰、氧化鐵皮為主要原料,配加粘結(jié)劑為輔助材料。其中,除塵灰1.6萬(wàn)t/a、氧化鐵皮按20%~25%配比約4 000 t/a、粘結(jié)劑按5%~10%配比約1 000 t/a,合計(jì)21 000 t/a。實(shí)際按照3萬(wàn)t/a的規(guī)模建設(shè)。冷固球團(tuán)的主要原料和除塵灰成分分別見(jiàn)表1、表2。
表1 冷固球團(tuán)的主要原料
|
種類 |
日產(chǎn)量/ t |
年產(chǎn)量/ t |
TFe/ % |
密度/ (t·m-3) |
粒度/ μm |
|
除塵灰 |
50 |
16 000 |
31~32 |
0.66 |
0~78 |
|
氧化鐵皮 |
12 |
4 000 |
70 |
2.40 |
|
表2 除塵灰成分
|
種類 |
成分/% |
||||||||||
|
TFe |
SiO2 |
CaO |
MgO |
S |
K2O |
Na2O |
Zn |
Pb |
C |
Al2O3 |
|
|
1 |
31.02 |
4.89 |
22.81 |
1.16 |
0.54 |
0.09 |
0.49 |
0.59 |
0.12 |
1.20 |
1.61 |
|
2 |
31.37 |
1.58 |
15.69 |
0.92 |
0.87 |
1.96 |
1.75 |
0.82 |
0.45 |
2.01 |
0.31 |
1.2 工藝流程
受制于環(huán)保管控和場(chǎng)地有限等因素,采用干法直接壓球方式,除塵灰不進(jìn)行預(yù)先消解。冷固球團(tuán)工藝分為原料接收、配料、混合、壓球、晾曬、成品存儲(chǔ),工藝流程如圖1所示。

圖1 冷固球團(tuán)工藝流程
從圖1可以看出,除塵灰、氧化鐵皮按照配比稱量后,經(jīng)過(guò)埋刮板輸送機(jī)、斗式提升機(jī)進(jìn)入輪碾機(jī);水、水玻璃、粘結(jié)劑等經(jīng)過(guò)計(jì)量稱重后,按照先后順序,依次加入輪碾機(jī);上述物料經(jīng)過(guò)輪碾機(jī)充分?jǐn)嚢?、混勻后,?jīng)過(guò)皮帶輸送進(jìn)入緩沖倉(cāng);緩沖倉(cāng)下設(shè)皮帶,物料通過(guò)皮帶輸送進(jìn)入預(yù)壓機(jī),經(jīng)過(guò)預(yù)壓機(jī)預(yù)壓后進(jìn)入高壓壓球機(jī)進(jìn)行壓球;高壓壓球機(jī)后設(shè)置振動(dòng)篩,對(duì)壓后產(chǎn)物進(jìn)行篩分,篩上物通過(guò)皮帶進(jìn)入料槽、晾曬存儲(chǔ),篩下物通過(guò)斗式提升機(jī)重新進(jìn)入緩沖倉(cāng)進(jìn)行再次壓球;成品球通過(guò)裝載機(jī)進(jìn)行裝車外發(fā);裝車前對(duì)成品球進(jìn)行再次篩分,篩上物返煉鋼轉(zhuǎn)爐使用,篩下物通過(guò)料倉(cāng)儲(chǔ)存、皮帶輸送重新進(jìn)入輪碾機(jī),進(jìn)行再次攪拌、混勻、造球。
1.3 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
冷固球團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)見(jiàn)表3。
表3 冷固球團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
|
項(xiàng)目 |
指標(biāo) |
|
|
主要成分 |
TFe(%) |
50~60% |
|
外形尺寸 |
Ф40 mm~Ф50 mm (橢圓球) |
≥85% |
|
成品強(qiáng)度 |
抗壓強(qiáng)度(N/個(gè)球) |
≥800 |
該生產(chǎn)線大量采用埋刮板輸送機(jī)、斗式提升機(jī)等封閉設(shè)備進(jìn)行物料輸送,配合使用80 000 m3/h風(fēng)量脈沖布袋除塵器,對(duì)物料轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)、卸料點(diǎn)進(jìn)行除塵處理,外排粉塵濃度小于10 mg/Nm3。整條生產(chǎn)線采用PLC系統(tǒng),由主控室集中控制,自動(dòng)化程度較高。
該生產(chǎn)線沒(méi)有設(shè)置除塵灰消解環(huán)節(jié),實(shí)際生產(chǎn)中,成品球中氧化鈣含量較高,氧化鈣與空氣中的水分反應(yīng)后體積膨脹,導(dǎo)致成球率低、成品球強(qiáng)度不高、粉化嚴(yán)重。針對(duì)此問(wèn)題,對(duì)除塵灰進(jìn)行了消解實(shí)驗(yàn)[5]。
2 除塵灰消解實(shí)驗(yàn)
2.1 實(shí)驗(yàn)方案
在生產(chǎn)單位除塵器料倉(cāng)現(xiàn)場(chǎng),取兩批除塵灰樣品進(jìn)行8組實(shí)驗(yàn)。其中實(shí)驗(yàn)1—實(shí)驗(yàn)6采用第1批,實(shí)驗(yàn)7—實(shí)驗(yàn)8采用第2批。實(shí)驗(yàn)5和實(shí)驗(yàn)6為第1批除塵灰敞口自然堆放48 h后進(jìn)行實(shí)驗(yàn),除塵灰成分見(jiàn)表4。
表4 實(shí)驗(yàn)用除塵灰成分 %
|
項(xiàng)目 |
TFe |
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
P |
MnO |
S |
TiO2 |
K2O |
Na2O |
Zn |
Pb |
|
第1批 |
32.08 |
0.62 |
0.2 |
17.14 |
0.94 |
0.065 |
1.46 |
0.58 |
0.02 |
2.05 |
1.68 |
0.60 |
0.28 |
|
第2批 |
32.41 |
0.62 |
0.2 |
17.2 |
1.04 |
0.049 |
1.22 |
0.49 |
0.02 |
1.74 |
1.60 |
0.81 |
0.29 |
稱取2~4 kg除塵灰,采用邊噴灑邊攪拌的形式配入一定水量,均勻攪拌5~10 min,用熱電偶放入除塵灰內(nèi)部進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)溫,每間隔2 min記錄一次溫度。8組實(shí)驗(yàn)的配水量和消解時(shí)間見(jiàn)表5,消解溫度隨時(shí)間變化關(guān)系見(jiàn)圖2。
表5 配水量和消解時(shí)間
|
項(xiàng)目 |
灰量/g |
水量/g |
配水量/% |
消解時(shí)間/min |
|
實(shí)驗(yàn)1 |
3 053.4 |
129.2 |
4.06% |
— |
|
實(shí)驗(yàn)2 |
3 165.7 |
255.1 |
7.46% |
38 |
|
實(shí)驗(yàn)3 |
3 912.6 |
437.7 |
10.06% |
46 |
|
實(shí)驗(yàn)4 |
2 855.4 |
397.6 |
12.22% |
74 |
|
實(shí)驗(yàn)5 |
3 160.8 |
165.7 |
4.98% |
64 |
|
實(shí)驗(yàn)6 |
2 796.7 |
119.4 |
4.09% |
82 |
|
實(shí)驗(yàn)7 |
3 469.4 |
231.8 |
6.26% |
34 |
|
實(shí)驗(yàn)8 |
3 372.8 |
306.8 |
8.34% |
32 |

圖2 消解溫度隨時(shí)間變化關(guān)系
2.2 實(shí)驗(yàn)分析
以配水后溫度達(dá)到最高值的時(shí)間作為完全消解時(shí)間。
(1)實(shí)驗(yàn)1中,加入水分不足,除塵灰中溫度上升不明顯。
(2)實(shí)驗(yàn)2、3、4中,除塵灰加水均勻攪拌后自然堆放,在配水7.5%~12%的范圍內(nèi),消解時(shí)間隨著配水量的增加而增加。
(3)實(shí)驗(yàn)5、6中,除塵灰敞口自然放置48 h后,消解時(shí)間延長(zhǎng),說(shuō)明除塵灰堆存過(guò)程中存在自發(fā)熱現(xiàn)象。
(4)實(shí)驗(yàn)7、8中,將除塵灰加水減半后壓實(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),消解時(shí)間顯著降低。
(5)除塵灰水溶性較差,攪拌過(guò)程中有結(jié)塊現(xiàn)象。
(6)由于氧化鈣與水反應(yīng)會(huì)造成除塵灰體積膨脹,實(shí)驗(yàn)中除塵灰體積明顯增大。
2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
鑒于除塵灰料倉(cāng)中物料混合不均勻,實(shí)驗(yàn)取樣中除塵灰中氧化鈣含量有偏差,實(shí)驗(yàn)結(jié)果有一定偏差。但經(jīng)過(guò)除塵灰消解實(shí)驗(yàn),可以定性得出以下結(jié)論:(1)除塵灰中加入適量水會(huì)發(fā)生消解反應(yīng),溫度升高;(2)消解反應(yīng)過(guò)程中,由于氧化鈣與水反應(yīng)導(dǎo)致除塵灰體積膨脹,物料體積有明顯增大現(xiàn)象;(3)對(duì)物料進(jìn)行壓實(shí),可減少加入水量、縮短消解時(shí)間。
3 生產(chǎn)試驗(yàn)
3.1 試驗(yàn)方案
根據(jù)除塵灰消解實(shí)驗(yàn)的結(jié)論,現(xiàn)場(chǎng)組織生產(chǎn)試驗(yàn)。固定單次進(jìn)料量,采用每組進(jìn)料除塵灰600 kg、氧化鐵皮280 kg,通過(guò)控制水和粘結(jié)劑的加入量和輪輾時(shí)間長(zhǎng)短,記錄物料升溫過(guò)程。針對(duì)每組方案進(jìn)行反復(fù)多次試驗(yàn),及時(shí)分析、優(yōu)化方案,最終形成7組試驗(yàn)方案。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)果
|
方案 |
原料 |
水/ kg |
水玻璃/ kg |
粘結(jié)劑/ kg |
輪輾時(shí)間/ min |
最高溫度/ ℃ |
初始強(qiáng)度/ N |
24小時(shí)強(qiáng)度/ N |
是否粉化 |
|
|
1 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
— |
150 |
100 |
5 |
75 |
— |
— |
是 |
|
|
2 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
— |
150 |
100 |
10 |
76 |
— |
— |
是 |
|
|
3 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
35 |
100 |
100 |
5 |
74 |
>100 |
— |
是 |
|
|
4 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
35 |
100 |
100 |
30 |
76 |
>100 |
>800 |
部分 |
|
|
5 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
70 |
100 |
100 |
30 |
75 |
— |
— |
— |
|
|
6 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
70 |
80 |
100 |
30 |
77 |
>100 |
>800 |
否 |
|
|
7 |
600 kg除塵灰+280 kg氧化鐵皮 |
70 |
50 |
50 |
15 |
76 |
>100 |
>800 |
否 |
|
3.2 生產(chǎn)試驗(yàn)分析
(1)試驗(yàn)1、2中,不添加水。輪輾過(guò)程中物料溫度上升、有冒白煙現(xiàn)象,物料結(jié)塊明顯,沒(méi)有壓制成球,且結(jié)塊物料24 h后粉化嚴(yán)重。
(2)試驗(yàn)3中,先加入水進(jìn)行輪輾,物料溫度上升、有冒白煙現(xiàn)象,且出現(xiàn)溫度下降現(xiàn)象;后續(xù)添加水玻璃的過(guò)程中,物料溫度再次上升,初始球強(qiáng)度大于100 N,24 h后成品球粉化嚴(yán)重。說(shuō)明物料中氧化鈣沒(méi)有消解完全。
(3)在試驗(yàn)4中,加入水玻璃后延長(zhǎng)輪輾時(shí)間,待物料溫度不再上升后,進(jìn)行冷固造球。初始球強(qiáng)度大于100 N,24 h后部分成品球強(qiáng)度大于800 N,有粉化現(xiàn)象。說(shuō)明物料中依然含有部分氧化鈣。
(4)試驗(yàn)5中,在加入水玻璃的過(guò)程中,物料結(jié)團(tuán),未壓制成球。
(5)試驗(yàn)6中,適當(dāng)減少水玻璃的用量。輪輾過(guò)程中物料溫度上升后回落、輪輾效果較好;初始球強(qiáng)度大于100 N,24 h后強(qiáng)度大于800 N,沒(méi)有粉化現(xiàn)象。
(6)在試驗(yàn)6的基礎(chǔ)上,加入適量水后,對(duì)輪輾時(shí)間、溫度進(jìn)行記錄,物料輪輾10~15 min左右,溫度上升至最高后出現(xiàn)回落,且加入水玻璃的過(guò)程中溫度不再上升,最終形成試驗(yàn)7的方案。
將試驗(yàn)7的配比作為除塵灰冷固造球生產(chǎn)的最終配比,根據(jù)氧化鐵皮含水量高低、環(huán)境溫度等因素,適當(dāng)調(diào)整加入水、水玻璃、粘結(jié)劑的量,成球率高、成球強(qiáng)度高、粉化率低,生產(chǎn)效率大大提高。
4 結(jié)論
(1)對(duì)除塵灰進(jìn)行消解處理,可以有效提高成球率、成球強(qiáng)度。
(2)除塵灰消解過(guò)程中,可以參考溫度變化判斷消解是否完全。
(3)除塵灰消解過(guò)程中,對(duì)物料進(jìn)行強(qiáng)力攪拌,讓物料充分接觸、混合,可以有效縮短消解時(shí)間、減少粘結(jié)劑的使用量。
參考文獻(xiàn)
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