烧结过程的理论基础学习知识.docx

上传人:b****5 文档编号:2889408 上传时间:2022-11-16 格式:DOCX 页数:11 大小:73.37KB
下载 相关 举报
烧结过程的理论基础学习知识.docx_第1页
第1页 / 共11页
烧结过程的理论基础学习知识.docx_第2页
第2页 / 共11页
烧结过程的理论基础学习知识.docx_第3页
第3页 / 共11页
烧结过程的理论基础学习知识.docx_第4页
第4页 / 共11页
烧结过程的理论基础学习知识.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

烧结过程的理论基础学习知识.docx

《烧结过程的理论基础学习知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《烧结过程的理论基础学习知识.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

烧结过程的理论基础学习知识.docx

烧结过程的理论基础学习知识

烧结过程的理论基础

烧结就是将矿粉、熔剂和燃料,按一定比例进行配加,均匀的混合,借助燃料燃烧产生的高温,部分原料熔化或软化,发生一系列物理、化学反应,并形成一定量的液相,在冷却时相互粘结成块的过程。

一、烧结过程的基本原理

近代烧结生产是一种抽风烧结过程,将矿粉、燃料、熔剂等配以适量的水分,铺在烧结机的炉篦上,点火后用一定负压抽风,使烧结过程自上而下进行。

通过大量的实验对正在烧结过程的台车进行断面分析,发现沿料层高度由上向下有五个带,分别为烧结矿带、燃烧带、预热带、干燥带和过湿带。

当前国内外广泛采用带式抽风烧结,代表性的生产工艺流程如图3—1所示。

1、烧结五带的特征

(1)烧结矿带

在点燃后的烧结料中燃料燃烧放出大量热量的作用下,混合料熔融成液相,随着高负压抽风作用和燃烧层的下移,导致冷空气从烧结矿带通过,物料温度逐渐降低,熔融的液相被冷却凝固成网孔状的固体,这就是烧结矿带。

此带主要反应是液相凝结、矿物析晶、预热空气,此带表层强度较差,一般是返矿的主要来源。

(2)燃烧带

该带温度可达1350~1600度,此处混合料软化、熔融及液相生成,发生异常复杂的物理化学变化。

该层厚度为15~50mm。

 

(-)(+)3~0mm

 

水、蒸汽

煤气与空气

空气

 

烟道灰

烟尘

返矿

 

排出废气

(热烧结矿)冷烧结矿

图3—1烧结生产一般工艺流程图

带对烧结产量及质量影响很大。

该带过宽会影响料层透气性,导致产量低。

该带过窄,烧结温度低,液相量不足,烧结矿粘结不好,导致烧结矿强度低。

燃烧带宽窄主要受物料特性、燃料粒度及抽风量的影响。

(3)预热带

该带主要使下部料层加热到燃料的着火温度。

一般温度为400~800度。

该带主要反应是烧结料中的结晶水及部分碳酸盐、硫酸盐分解,磁铁矿进行还原以及组分间的固相反应等。

(4)干燥带

烧结料的热废气从预热带进入下层,迅速将烧结料加热到100℃以上,因此该带主要是水分的激烈蒸发。

(5)过湿带

从烧结料点火开始,物料中的水分就开始转移到气流中去。

含有水蒸气的废气经过料层冷却后,废气被冷却到露点温度,致使其中水蒸气冷凝,这部分烧结料中的水分含量超过了物料的原始水分,出现了过湿现象,这一区域成为过湿带。

该带严重影响了烧结料的透气性,破坏已造好混合料小球,最好的解决办法就是预热混合料。

 

图3—2烧结过程各层反应示意图

2、烧结过程分层原因

带式烧结机有明显的分层性,如图3—2所示。

抽风烧结过程的这种分层性,是烧结过程自上而下进行的特点所决定的。

烧结料中的燃料点燃之后,随抽入的空气继续燃烧,于是料层的表面形成了燃烧层,当这一层的燃料燃烧完毕后,下部料层中的燃料继续燃烧,于是燃烧层向下移动,而其上部形成了烧结矿层。

燃烧层产生的高温废气进入燃烧层以下的料层之后,很快将热量传递给烧结料,使料温急剧上升。

随着温度的升高,到100℃以上,首先出现混合料中的水分蒸发,达到300~400℃,水分蒸发完毕,继续升高到800℃,混合料中的燃料着火。

这样,燃烧层下部形成了100~400℃之间以水分蒸发为主的干燥层和400~800℃之间的预热层。

实际上,干燥层和预热层之间没有明显的界限,因此,也有统称为干燥—预热层的。

高温废气将热量传递给混合料使之干燥和预热之后,进入干燥层以下的料层,当温度下降到水蒸气的露点(大约60℃)以下时,在干燥层中蒸发进入废气的水分在这里重新凝结,形成了过湿层。

随着烧结过程的进行,燃烧层、预热层和干燥层逐渐下移,烧结矿层逐渐扩大,湿料层逐渐减小,最后全部烧结料变为烧结矿层。

3、烧结料层中发生的物理化学变化及其对烧结生产的影响

烧结矿层在料层的最上部,抽入的空气首先要穿过烧结矿层,而烧结矿层中已无燃料的燃烧,所以被抽入的空气所冷却,发生熔融矿物的结晶和新相的形成过程,并将自身的热量传递给空气,使空气温度升高(称为自动蓄热作用)。

由于气流作用和来不及逸出的气泡及冷却时的体积收缩,熔融物冷却后成为多孔状块矿,使料层透气性增加,负压降低。

在与空气接触的烧结矿表面层,还可能发生低价氧化物的再氧化反应。

燃烧层主要是固体燃料的燃烧,引起料层温度的升高和液相的生成。

燃烧层的温度高达1350~1600℃,超过了烧结料的软化和熔化温度,为产生一定数量的液相使烧结料粘结成块创造了条件。

此外,燃烧层内还发生碳酸盐和硫酸盐的分解,磁铁矿的氧化、赤铁矿的热分解以及在固体燃料颗粒的周围高价氧化物的还原等反应。

由于燃烧层内存在大量液相粘结物,气体通过料层的阻力增加,透气性变坏,不利于提高产量,因此,生产中要求燃烧层的厚度不要太大,一般在15~50mm之间。

干燥层中主要发生水分的蒸发。

由于烧结过程的气流速度很快,烧结料又是细粒散料,所以,烧结料温度能迅速提高,在一个很窄的区域(13~30mm)内完成干燥过程。

在预热层中,水分蒸发完毕,干料温度继续升高,达到着火温度(800℃左右)。

此层内发生部分碳酸盐的分解、硫酸盐的分解和磁铁矿的局部氧化,以及烧结料各成分之间的固相反应。

干燥和预热层中,由于升温速度过快,料球易受破坏,恶化料层透气性。

在过湿层中,由于重新凝结的水分充塞于烧结料颗粒之间,使气流通过的阻力增加,同时,由于水分过多,超过混合料的原始水分,严重时使物料成泥泞状,严重降低料层透气性,大大降低烧结速度。

粒度愈细和吸水性差的物料,这种现象愈明显。

燃烧层对烧结的影响:

燃烧层是烧结生产过程中最重要的部分,这里主要对此层对烧结生产的影响做详细的叙述。

燃烧层是烧结料层中温度最高的区域,因此也称高温区。

高温区温度水平和厚度对烧结过程的影响非常显著。

首先,高温区移动速度,即垂直燃烧速度,是决定烧结矿产量的主要因素。

产量同垂直烧结速度成正比关系,而垂直烧结速度和风速成0.77~1.05次方的关系。

因此,增加风速即可提高垂直烧结速度,提高产量。

但垂直烧结速度也不能过快,过快会引起烧结矿强度下降,成品率低。

混合料的热容量大,导热性好,粒度小,以及吸热反应发展,都能增加混合料从废气中吸热的能力,从而使烧结速度减小,降低烧结矿产量。

而适当增加混合料的水分和溶剂用量时,由于改善了烧结料层的透气性,有利于提高烧结速度。

其次,高温区温度高,生成的液相多,可以提高烧结矿强度,但温度过高会造成过溶现象,降低烧结矿的还原性,同时,液相过多,增加气流阻力,降低烧结速度,影响产量。

最后,高温区厚度过大,也会增加气流阻力,降低烧结速度,但厚度过小,又不能保证各种高温反应所必需的时间,影响烧结矿质量。

因此,必须有一个合适的高温区温度和厚度,才能使烧结生产过程得到改善。

二、烧结生产的意义

1、烧结生产是一种人造富矿的生产过程,由于有了这种造块方法,自然界中大量存在的贫矿便可以通过选矿和烧结后成为能满足高炉冶炼要求的优质人造富矿,从而使自然资源得到充分利用,有力的推动钢铁工业的发展。

2、烧结过程中可以利用富矿粉、高炉炉尘、转炉炉尘、轧钢皮、硫酸渣等其他钢铁及化工工业的若干废料,使这些废料得到有效利用,做到变“废”为宝,变“害”为利。

3、经过烧结生产制成的烧结矿,与天然矿相比,粒度合适,还原性和软化性好,成分稳定,造渣性能良好,保证了高炉生产的顺行。

尤其是烧结料中配入一定数量的熔剂后生产的自熔性或熔剂性烧结矿,可使高炉冶炼少加或不加石灰石,降低炉内消耗,从而改善高炉生产指标。

4、烧结过程可以除去80~90%的S、F、As等有害杂质,大大减轻了高炉冶炼过程中的脱硫任务,提高了生铁质量。

三、烧结生产操作中几种主要的操作方法

1、“稳定水碳”操作

“稳定水碳”操作是稳定烧结与冷却过程的条件。

(1)烧结料含碳量由料层高低与返矿量大小而定,一般控制在3%左右,一定时期因受原料成分等各方面因素的影响,含碳量应根据具体情况随时调整。

(2)随时通过出点火器的台车情况,风箱与总管负压、废气温度、机尾断面情况判断烧结料的含碳量。

a.台车出点火器后3—4米不变色;风箱与总管负压升高;机尾断面燃烧带过宽;机尾断面出现大孔薄壁或石头结构,均说明烧结料含碳量(燃料配比)高。

b.台车出点火器后料面立即变色、有浮灰;风箱与总管压力降低;风箱与总管废气温度降低;机尾断面结构松散;返矿量增加,均说明烧结料含碳量(燃料配比)低。

(3)接班后,含碳物料配比变化大于0.5时,均要进行烧结料含碳量与燃料配比的计算,并做好记录。

(4)要根据实际生产情况与计算的燃料配比,确定与调整燃料配比。

(5)发现烧结料含碳量发生变化,立即查明原因,及时调整燃料配比,在新料未到烧结机前,应进行相应的烧结机操作调整。

a.燃料配比高或燃料多时,适当提高烧结料水分,降低点火温度,并优先考虑减料层厚度,后降低机速。

b.燃料配比低或燃料量少时,烧结料水分控制在下限,适当提高料层厚度与点火温度,降低机速。

(6)布料前混合料的水分应控制在7.5或更高一些。

(7)水分适宜的烧结料,台车料面平整、点火火焰不外喷、机尾断面整齐;水分过小时,台车料面不平整、料层厚度自动加厚、严重时点火火焰外喷、料面点火不好、负压升高。

水分过大时,台车料面有拉沟,料层厚度自动减薄,严重时有空台车,料面点火不好,负压升高、机尾断面松散、窝料有花脸;

(8)发现水分异常,立即与球盘联系,并采取以下操作。

a.水分偏大时,适当提高点火温度、降低机速,上述操作无效时,适当降低料层厚度。

b.水分偏小时,适当降低点火温度。

2、“合理用风”操作

合理用风就是使烧结机冷却过程的风量沿台车宽度分布要均匀一致,在整个烧结过程中,烧结机头部应少用风,以免混合料过早的被压实影响透气性,中间处风量要大,可增加垂直烧结速度,机尾风量也应适当减小,防止烧坏台车篦条。

具体注意事项如下:

(1)铺底料厚度沿台车宽度要均匀一致,不许无铺底料操作。

发现亏料,立即与矿槽联系,调整铺底料给料量,无铺底料时,立即停机,向上级汇报。

(2)泥辊闸门开口度要一致,台车料面要平整,台车两侧要铺严,且略高于中部。

不准拉沟、亏料、空台车,发现局部亏料、空台车,立即查明原因,及时处理。

出现空台车要及时关闭风箱闸门。

(3)随时破坏台车料面因收缩产生的裂缝。

3、“低碳厚料”操作

“低碳厚料”操作是提高质量、降低能耗的有效措施。

(1)严格控制球盘操作,保证混合料球的粒度,提高料层透气性,从而提高料层厚度,增加产量。

(2)控制好燃料配比,料层越高,配比越低。

(3)要保证松料器的正常使用,尽可能的发挥其效应。

对松料器的要求:

a.松料器要完整良好。

b.利用停机时间,清理松料器上面的积料。

当烧结料粒度、料温、水分、固定碳等影响透气性的因素波动不大时,应采取固定料层厚度,调整其他的操作方法。

4、“烧透冷好”操作

“烧透冷好”操作是烧结生产的目的,是生产出优质烧结矿的有力保证。

(1)根据生产过程的主要参数(废气温度和负压等),准确判断烧结终点与冷却终点。

(2)220M2烧结机烧结终点应控制在22号风箱,为确保冷却效果和烧结质量,烧结终点不许后移超过22号风箱。

(3)热烟道废气温度应控制在80~150度的范围内,烟道温度适当增高有利于主抽风机的正常使用。

(4)严格控制环冷机机速,保证环冷机料层均匀分布在台车上,不允许出堆和空挡。

(5)保证环冷机风箱畅通,放灰要及时有效。

(6)要保证环冷机上料层具有一定的高度,一般应保持多半台车的料,这样才能压住风,最大限度提高风的利用率。

(7)机速调整应缓慢进行,不可过急。

每次调整幅度一般不超过0.2m/min,两次调整的间隔时间不得小于30min。

(8)正常生产时,使用集中连锁操作,集中连锁发生故障时,使用局部连锁操作。

非连锁操作一般在试车时使用。

四、烧结生产中的技术经济指标

较为常用的烧结生产技术经济指标有:

1、烧结

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 表格模板 > 调查报告

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1