新型钢渣处理方法技术

技术编号:32976106 阅读:13 留言:0更新日期:2022-04-09 11:53
本发明专利技术提供了一种新型钢渣处理方法,所述新型钢渣处理方法包括以下步骤:步骤A:加入粉料:在盛放钢渣的容器中,先铺底35%~55%的中碳粉尾泥,第二层铺5%~10%石头粉,再加入35%~55%难还原含铁物料;步骤B:搅拌降温:向容器中加入液态钢渣,液态钢渣和粉料形成混合物,用耐高温的搅拌装置对液态钢渣和粉料形成的混合物进行搅拌,混合物的整体温度从1500℃降低至500℃以下;步骤C:转移慢冷:为保证处理钢渣的能力,将步骤B得到的500℃以下的混合物移至另外的耐高温堆场,让钢渣慢冷至60℃以下,即可出料。本发明专利技术为后续的二次处理和尾渣资源化利用提供了良好的条件,工艺安全、操作简单、成本低廉。成本低廉。成本低廉。

【技术实现步骤摘要】
新型钢渣处理方法


[0001]本专利技术涉及炼钢渣处理领域,具体涉及一种新型钢渣处理方法,特别涉及利用常温的需要还原、磁化焙烧的粉料对高温液态钢渣进行一次处理的方法。

技术介绍

[0002]中国是钢产量大国,目前粗钢产量超过10亿吨/年。而钢渣是炼钢过程中产生的副产物,以现有的炼钢技术水平,其产量约占粗钢量的10%~15%。也就是说,目前中国每年会有超1亿吨钢渣产生。我们所面临的最大的问题就是钢渣的综合利用率较低,仅为30%左右,与发达国家之间仍旧存在较大的差距。若钢渣没有得到合理的利用,其会占据大量的土地资源,并对环境造成十分严重的污染。
[0003]钢渣处理大体可分为三步,第一步为稳定化处理,使钢渣实现稳定化也可称为一次处理,即把热态或熔融态钢渣经各种冷却工艺处理成常温块渣,以有利于钢渣的后续处理。目前国内外钢渣一次处理主要工艺有热泼法、热闷法、风淬法、滚筒法、粒化轮法等,其中热泼法、滚筒法、热闷法最为常用;第二步为筛分及金属回收处理也称为二次处理,即将钢渣破碎、分级和回收金属铁,其作用是实现高效率渣铁分离,将富集含铁料返回冶炼生产,用以降低生产成本;第三步是尾渣资源化利用、直接产品化,如用于回填、农业和建材领域。
[0004]目前,现有的钢渣一次处理技术还存在诸多不足,如热泼法、水淬法、风淬法存在处理方式粗放、大量含尘蒸汽无组织排放,对环境造成严重污染;常压池式热闷f

CaO消解反应时间长,效率低,且钢渣显热没有得到回收;滚筒法、有压热闷法则存在设备投资大,铁回收率低等不足。
[0005]综上所述,现有技术中存在以下问题:钢渣一次处理技术钢渣利用和回收效果差。

技术实现思路

[0006]本专利技术提供一种新型钢渣处理方法,以增加钢渣中磁性物质含量、减少RO相提高钢渣的易磨性。
[0007]为此,本专利技术提出一种新型钢渣处理方法,所述新型钢渣处理方法包括以下步骤:
[0008]步骤A:加入粉料:在盛放钢渣的容器中,先铺底35%~55%的中碳粉尾泥,第二层铺5%~10%石头粉,再加入35%~55%难还原含铁物料;
[0009]步骤B:搅拌降温:向容器中加入液态钢渣,液态钢渣和粉料形成混合物,用耐高温的搅拌装置对液态钢渣和粉料形成的混合物进行搅拌,混合物的整体温度从1500℃降低至500℃以下;
[0010]步骤C:转移慢冷:为保证处理钢渣的能力,将步骤B得到的500℃以下的混合物移至另外的耐高温堆场,让钢渣慢冷至60℃以下,即可出料。
[0011]进一步地,所述的中碳粉尾泥含有20%左右的固定碳,38%左右的全铁,粒径约为0.1mm,含水率在15%~20%;所述石头粉为天然石粉,主要成分为含水碳酸钙CaCO3,其含
量不低于90%,粒径在0.1mm~0.3mm之间;所述难还原含铁物料铁品位在35%~47%之间,二氧化硅含量在20%~25%,入罐粒径控制在0.5mm以下。
[0012]进一步地,所加入的液态钢渣温度在1300℃~1700℃之间,其化学组成为40%~55%CaO、10%~20%SiO2、15%~30%Fe2O3、5%~15%FeO、3%~5%MgO、2%~8%Al2O3。
[0013]进一步地,所加入的液态钢渣主要物相为30%~60%C2S、5%~20%C3S、15%~25%RO相、2%~10%f

CaO。
[0014]本申请中,所述耐高温的搅拌装置包括:
[0015]基座8;
[0016]设置在基座8上的升降电机7;
[0017]升降臂6,能升降的竖直设置在基座8上并连接升降电机7;
[0018]横臂4,沿水平方向设置并连接在所述升降臂6上;
[0019]搅拌电机5,设置在横臂4上;
[0020]搅拌轴3,竖直设置并连接在横臂4下方;
[0021]搅拌叶片2,连接在搅拌轴3下方。
[0022]进一步地,所述耐高温的搅拌装置包括:设置在基座8底部的移动轮9。
[0023]进一步地,粉料与液态钢渣的加入量的质量比为小于等于1:6。
[0024]进一步地,所述盛放钢渣的容器为钢渣罐或耐火池。
[0025]进一步地,粉料与液态钢渣的加入量的质量比等于1:9。
[0026]进一步地,转移前的钢渣温度控制在400℃~450℃之间,更多的利用显热。
[0027]本专利技术利用了钢渣显热,尾渣含铁少了,有利于后续应用,例如用于生产水泥。本专利技术达到了烧结的效果,能够节省烧结的生产或工序,为后续的二次处理和尾渣资源化利用提供了良好的条件,工艺安全、操作简单、成本低廉,有较好的经济价值和环保价值,能够实现固废进行协同处理。
附图说明
[0028]图1为本专利技术的结构示意图。
[0029]附图标号说明:
[0030]1、钢渣罐;2、搅拌叶片;3、搅拌轴;4、横臂;5、搅拌电机;6、升降臂;7、升降电机;8、基座;9、移动轮。
具体实施方式
[0031]为了对本专利技术的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本专利技术。
[0032]本专利技术是一种利用常温的需要还原、磁化焙烧的粉料对高温液态钢渣进行一次处理的方法,用以增加钢渣中磁性物质含量、减少RO相(以FeO、MgO为主及MnO等其他二价的金属氧化物形成的广泛固溶体)提高钢渣的易磨性。
[0033]本专利技术的专利技术原理为:
[0034]钢渣中含有15%~30%的全铁(TFe),含铁物质化学组成包含有Fe、Fe2O3、FeO、Fe3O4。其中Fe2O3有α

Fe2O3和γ

Fe2O3两种同质多象变种。前者在自然条件下稳定,称为赤铁
矿;后者在自然条件下不如α

Fe2O3稳定,处于亚稳定状态,称之为磁赤铁矿。钢渣中磁性铁为Fe、γ

Fe2O3、Fe3O4。
[0035]在渣罐中加入的难还原含铁物料含有较多的α

Fe2O3,而中碳粉尾泥含有20%左右的固定碳和38%左右的全铁。中碳粉尾泥当中含有的固定碳和钢渣中含有的一定量的碳在高温下可将Fe2O3还原成Fe,碳在高温下也可与水蒸气反应产生还原性气体CO、H2。而在还原气氛下,在400℃~600℃温度区间内,α

Fe2O3可转化为γ

Fe2O3,颜色由暗红转变为褐色并产生磁性。FeO在570℃以下的温度下是不稳定相,可分解为α

Fe和Fe3O4,而从570℃时骤冷却能够抑制分解反应。因此,需采用缓慢冷却的方式获得较多的磁性含铁物质。加入的石头粉主要成分为含水碳酸钙(CaCO3),在高温下可分解为氧化钙(CaO)和二氧化碳(CO2),提供过饱和的氧化钙使C/S提高引起RO相分解生成易磨性矿物、磁性铁氧化物。搅拌可使加入的物料与高温液态钢渣混合均匀,反应充分。钢渣到900℃左右时基本固化本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种新型钢渣处理方法,其特征在于,所述新型钢渣处理方法包括以下步骤:步骤A:加入粉料:在盛放钢渣的容器中,先铺底35%~55%的中碳粉尾泥,第二层铺5%~10%石头粉,再加入35%~55%难还原含铁物料;步骤B:搅拌降温:向容器中加入液态钢渣,液态钢渣和粉料形成混合物,用耐高温的搅拌装置对液态钢渣和粉料形成的混合物进行搅拌,混合物的整体温度从1500℃降低至500℃以下;步骤C:转移慢冷:为保证处理钢渣的能力,将步骤B得到的500℃以下的混合物移至另外的耐高温堆场,让钢渣慢冷至60℃以下,即可出料。2.如权利要求1所述的新型钢渣处理方法,其特征在于,所述的中碳粉尾泥含有20%左右的固定碳,38%左右的全铁,粒径约为0.1mm,含水率在15%~20%;所述石头粉为天然石粉,主要成分为含水碳酸钙(CaCO3),其含量不低于90%,粒径在0.1mm~0.3mm之间;所述难还原含铁物料铁品位在35%~47%之间,二氧化硅含量在20%~25%,入罐粒径控制在0.5mm以下。3.如权利要求1所述的新型钢渣处理方法,其特征在于,所加入的液态钢渣温度在1300℃~1700℃之间,其化学组成为40%~55%CaO、10%~20%SiO2、15%~30%Fe2O3、5%~15%FeO、3%~5%M...

【专利技术属性】
技术研发人员:王志国彭波吴文斌刘上月方盛楠梁康俞玉富黎树霖李凤远梁峻瑜李婷杜松燕
申请(专利权)人:广西柳钢环保股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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