应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法技术

技术编号:19545598 阅读:23 留言:0更新日期:2018-11-24 20:55
本发明专利技术公开了一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法,包括以下步骤:对生物质进行粉碎,得到成型生物质;在氮气环境下,将所得成型生物质以5~10℃/min的升温速率由室温升至350~450℃;再以15~25℃/min的升温速率升温至500~650℃,自然冷却至室温,得到炭化生物质;对所得炭化生物质进行粉碎,得到炭化生物质颗粒;在所述炭化生物质颗粒上均匀喷洒质量为该炭化生物质颗粒6~9wt%的水,得到浸润炭化生物质;将所得浸润炭化生物质和CaO粉末均匀混合,得到生物质燃料。本发明专利技术不仅能够使生物质固定碳含量、反应性和燃烧性等性能指标接近焦粉,而且烧结过程中有利于铁酸钙相的生成,改善烧结矿性能指标。

Preparation of biomass fuels for iron ore sintering

The invention discloses a preparation method of biomass fuel for iron ore sintering, which includes the following steps: crushing biomass to obtain briquette biomass; raising the briquette biomass from room temperature to 350-450 (?) C in 5-10 (?) C/min under nitrogen environment; and then rising at 15-25 (?) C/min. Carbonized biomass is obtained by natural cooling to room temperature at 500-650 C. Carbonized biomass particles are obtained by crushing the obtained carbonized biomass particles, evenly spraying 6-9wt% water on the carbonized biomass particles to obtain infiltrated carbonized biomass, and then infiltrating carbonized biomass and C are obtained. Biofuels were obtained by homogeneous mixing of aO powders. The invention can not only make the performance indexes of fixed carbon content, reactivity and combustion of biomass close to coke powder, but also facilitate the formation of calcium ferrite phase in sintering process and improve the performance indexes of sinter.

【技术实现步骤摘要】
应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法
本专利技术属于钢铁冶金烧结燃料
,具体来说涉及一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法。
技术介绍
近年来,全国各地雾霾频发,严重劣化生存环境,危害生命健康,引起全社会高度关注和忧虑。PM2.5是雾霾天气的“元凶”,包括烟尘等一次颗粒物和SO2、NOx等气态前体物转化而成的二次颗粒物,治理难度大。我国钢铁工业流程结构以高炉-转炉流程为主,烧结烟气中污染物来源与烧结过程中燃料燃烧密切相关,烧结过程中产生的90%以上的NOx源于燃料中的有机含氮化合物。烧结烟气中SO2的来源主要是铁矿石中的FeS2或FeS、燃料中的S与氧反应产生,一般认为S生成SO2的比率可以达到85%~95%。烧结烟气中的COx源于烧结燃料的燃烧。因此,以保护环境和资源综合利用为出发点,研制取代传统燃料的新型环保型烧结燃料,实现控制烧结污染源头是控制铁矿烧结过程污染物排放的最直接、有效的手段。生物质能是可再生的清洁能源,其来源广泛,储量巨大而且可以再生。面临矿产资源日益匮乏的现状,谋求以循环经济、生态经济为指导,坚持可持续发展战略已经成为世界共识,立足保护人类自然资源和生态环境的高度,充分有效地利用丰富的、可再生的生物质资源十分必要。应用生物质能替代煤炭类化石燃料进行烧结,其燃烧产生的CO2参与大气碳循环,加之生物质燃料低S、低N的特点,因而可从源头降低烧结CO2、SO2、NOx的产生。但是由于生物质燃料疏松多孔导致燃烧反应过快,并且密度小,热值低,直接应用于铁矿烧结会导致火焰前峰与热波前峰移动速率不匹配,烧结料层温度低,最终影响烧结矿转鼓强度、成品率等性能指标。应当通过必要的技术手段对生物质燃料进行处理,降低其反应性,使火焰前峰与热波前峰移动速率匹配,增加其固定碳含量,提高燃料热值。目前,申请号为201110180200.6的专利通过将生物质进行炭化处理,获得烧结用的生物质炭燃料,替代焦粉、无烟煤等化石能源作烧结燃料,实现铁矿烧结的清洁生产;申请号201110180196.3生物质成型燃料的制备是在添加硅溶胶、消石灰的条件下热压成型,获得固体成型燃料。但是,对于烧结用的生物质燃料的整个制备方法与应用,特别是利用CaO粉末对生物质燃料填充包裹技术对抑制NOx生成鲜有报道。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法,该制备方法根据铁矿烧结燃料的要求,分别对生物质进行成型、炭化、CaO粉末填充包裹等处理,解决生物质疏松多孔、比表面积大、固定碳含量低、反应过快等缺陷,同时实现烧结生产污染物减排。本专利技术的目的是通过下述技术方案予以实现的。一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法,包括以下步骤:1)对生物质进行粉碎,以使该生物质的粒度达到5~10mm,对粉碎后的生物质进行常温成型,得到成型生物质,其中,所述常温成型的压力为20~50MPa;在所述步骤1)中,所述常温成型的温度为20~25℃。在所述步骤1)中,所述常温成型的时间为50~90秒。2)第一阶段炭化:在氮气环境下,将步骤1)所得成型生物质以5~10℃/min的升温速率由室温升至350~450℃;在所述步骤2)中,所述室温为20~25℃。3)第二阶段炭化:在氮气环境下,将步骤2)所得成型生物质再以15~25℃/min的升温速率升温至500~650℃,自然冷却至室温,得到炭化生物质;4)对步骤3)所得炭化生物质进行粉碎,以使该炭化生物质的粒度达到2~5mm,得到炭化生物质颗粒;在所述炭化生物质颗粒上均匀喷洒质量为该炭化生物质颗粒6~9wt%的水,以使所述炭化生物质颗粒的表面浸润,得到浸润炭化生物质;5)将步骤4)所得浸润炭化生物质和CaO粉末均匀混合,得到生物质燃料,其中,所述CaO粉末的质量为所述浸润炭化生物质的质量的10%。在所述步骤5)中,所述CaO粉末的粒度小于等于10μm。在所述步骤5)中,所述浸润炭化生物质与CaO粉末均匀混合的时间为0.5~1min。在上述技术方案中,所述生物质为木屑、玉米秸秆、甘蔗渣或果壳。一种生物质燃料,通过上述制备方法得到。在上述技术方案中,所述生物质燃料的密度为1.56~1.75g/cm3,固定碳含量为82.5~87.2%。上述生物质燃料在制备铁矿中的应用,将所述生物质燃料与焦粉均匀混合,得到生物质燃料焦粉混合物,将所述生物质燃料焦粉混合物与烧结原料均匀混合并进行烧结,得到铁矿,其中,生物质燃料与焦粉质量份数的比为(2~6):(4~8)。相比于现有技术,本专利技术的生物质燃料具有的有益效果为:1.根据生物质疏松多孔的特点,对生物质进行成型处理(常温成型),成型处理后所得生物质燃料的密度升高到1.56~1.75g/cm3,更加致密;2.针对生物质挥发分高,固定碳低的特点,对生物质进行炭化改性,提高生物质的固定碳含量,经炭化后所得生物质燃料固定碳含量升高到82.5%-87.2%,与焦粉的固定碳含量相当;3.由于炭化过程中,生物质的挥发分不断脱除,会导致生物质孔隙率增多,比表面积增大,利用粒径小于10μm的CaO粉末进行填充和包裹,隔离过多空气与之接触反应,能使生物质燃料的反应性降低,减缓生物质燃料的燃烧速度;4.利用本专利技术的生物质燃料替代部分焦粉进行烧结生产,在烧结过程中生物质燃料释放热量首先传递给附着在该生物质燃料上的CaO粉末,使得CaO粉末与铁料充分反应,在燃料周围生成铁酸钙相,保证烧结成矿性能的同时抑制NOx污染物的产生。本专利技术对生物质进行成型、炭化、CaO粉末填充包裹处理后,再与烧结原料进行二次制粒应用于烧结生产,不仅能够使生物质固定碳含量、反应性和燃烧性等性能指标接近焦粉,而且烧结过程中有利于铁酸钙相的生成,改善烧结矿性能指标,并且能够降低污染物SO2和NOx的排放量。本专利技术的生物质燃料符合铁矿烧结清洁生产要求,具有较好的经济效益、社会效益和环保效益,符合国家节能减排和资源综合利用的的基本政策制。具体实施方式下面结合具体实施例进一步说明本专利技术的应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法。在本专利技术的具体实施方式中,采用实验室烧结杯实验对生物质燃料进行烧结技术指标检验和烧结烟气SO2和NOx含量检测,实验室烧结杯的尺寸为Φ200mm×720mm;烧结点火负压为8kPa,抽风负压为12kPa。CaO粉末购买自天津市永大化学试剂有限公司,纯度大于96%,CaO粉末的粒度小于10μm。下述实施例步骤2)和步骤3)中氮气的流量为1L/min。焦粉购买自西山煤电公司。烧结原料取自河钢集团唐钢公司烧结料厂,烧结原料主要由83.86wt%的铁料、3.00wt%的石灰石、3.84wt%的白灰和4.81wt%的白云石组成,组成烧结原料的各个原料的主要化学成分见表1。表1为烧结原料主要化学成分实施例1一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法,包括以下步骤:1)选取木屑作为生物质,对生物质进行粉碎,以使该生物质的粒度达到5~10mm(或者如果木屑粒度较小,则不需要粉碎处理),对粉碎后的生物质进行常温成型(温度为20~25℃),得到成型生物质,其中,常温成型的压力为30MPa,常温成型的时间为60秒。2)第一阶段炭化:在氮气环境下,利用可控气氛电阻炉将步骤1)所得成型生物质以5℃/本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)对生物质进行粉碎至粒度为5~10mm,对粉碎后的生物质进行常温成型,得到成型生物质,其中,所述常温成型的压力为20~50MPa;2)第一阶段炭化:在氮气环境下,将步骤1)所得成型生物质以5~10℃/min的升温速率由室温升至350~450℃;3)第二阶段炭化:在氮气环境下,将步骤2)所得成型生物质再以15~25℃/min的升温速率升温至500~650℃,自然冷却至室温,得到炭化生物质;4)对步骤3)所得炭化生物质进行粉碎,以使该炭化生物质的粒度达到2~5mm,得到炭化生物质颗粒;在所述炭化生物质颗粒上均匀喷洒质量为该炭化生物质颗粒6~9wt%的水,以使所述炭化生物质颗粒的表面浸润,得到浸润炭化生物质;5)将步骤4)所得浸润炭化生物质和CaO粉末均匀混合,得到生物质燃料,其中,所述CaO粉末的质量为所述浸润炭化生物质的质量的10%。

【技术特征摘要】
1.一种应用于铁矿烧结的生物质燃料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)对生物质进行粉碎至粒度为5~10mm,对粉碎后的生物质进行常温成型,得到成型生物质,其中,所述常温成型的压力为20~50MPa;2)第一阶段炭化:在氮气环境下,将步骤1)所得成型生物质以5~10℃/min的升温速率由室温升至350~450℃;3)第二阶段炭化:在氮气环境下,将步骤2)所得成型生物质再以15~25℃/min的升温速率升温至500~650℃,自然冷却至室温,得到炭化生物质;4)对步骤3)所得炭化生物质进行粉碎,以使该炭化生物质的粒度达到2~5mm,得到炭化生物质颗粒;在所述炭化生物质颗粒上均匀喷洒质量为该炭化生物质颗粒6~9wt%的水,以使所述炭化生物质颗粒的表面浸润,得到浸润炭化生物质;5)将步骤4)所得浸润炭化生物质和CaO粉末均匀混合,得到生物质燃料,其中,所述CaO粉末的质量为所述浸润炭化生物质的质量的10%。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,在所述步骤1)中,所述常温成型的温度为20~25℃。3.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘超张玉柱赵凯邢宏伟康月石焱李杰
申请(专利权)人:华北理工大学
类型:发明
国别省市:河北,13

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1