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钢板零售渣利用途径
 
产品名称:钢板零售渣利用途径

产品编号:231256-554

产品型号:钢板零售渣利用途径

市场价格:0元/件

批发价格:0元/件

更新时间:2014.04.14

出品单位:钢板零割|钢板零割报价|钢板零割企业的专业公司-无锡佳商特经贸有限公司


   产品详细介绍
钢板零售渣利用途径

Q235B钢板零割渣水淬工艺

下一个钢板切割工件:随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一

炉渣的资源化途径与存在的M题 4.3.1钢板零售渣利用途径 钢板零售渣根据其处理方法有多种利用途径: (1) 粒化钢板零售淹做水泥混合材; (2) 粒化卨炉淹矿粉做水泥和混凝土掺和料; (3) 粒化钢板零售渣做砖; (4) 钢板零售渣做硅肥; (5) 缓冷済做混凝土骨料、道路材料; (6) 膨胀矿渣珠做混凝土轻骨料; (7) 做矿淹棉、铸石、微晶玻璃材料。 我国钢板零售渣大多是水淬粒化的,自20世纪50年代起就一直把水淬钢板零售渣作为水泥原料,1956年颁布了第一个通用硅酸盐水泥的国家标准。经历了1956年、1977年、1985年、1992年、1999年5个版本。2007年,我国新颁布了GB175—2007通用硅酸盐水泥标准。通用硅酸盐水泥定义为:以硅酸盐水泥熟料和适呈的石膏,及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。通用硅酸盐水泥按混合材料的品种和掺tt分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿淹砷酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。新标准规定矿渣硅酸盐水泥中矿渣掺加量应大于20%,且不大于70%,并分为A®和B型。A型矿渣掺知名于20%,且不大于50%,代号P.S.A;B型矿済掺量大于50%,且不大于70%’代号P•S•B。复合硅酸盐水泥中混合材料总掺加量应大于20%,且不大于50%;材料屮增加了粒化钢板零售矿渣粉;取消了复合硅酸盐水泥中允许掺人的粒化精炼铬铁渣、粒化增钙液态渣、粒化碳素铬铁渣、粒化尚炉钛矿淹等混合材料。新标准规定矿渣硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5,52.5R六个等级。新标准强调了炉渣在水泥中要科学、合理、安全地使用。 (1) 矿渣硅酸盐水泥。用硅酸盐水泥熟料与粒化钢板零售渣配合3%-5%石膏经混合磨细可制成矿渣砟酸盐水泥,矿渣掺人对水泥的抗压和抗拉强度影响不大,掺人摄可占水泥重M的20%~70%。与普通水泥相比,矿淹硅酸盐水泥具有较强的抗溶出性、抗硫酸盐侵蚀性,适用于水上工程、海港和地下丁•程,在酸性水和含Mg盐水中不及齊通水泥。濟硅酸盐水泥水化热较低,适用于大体及混凝土浇筑,耐热性强,适用于高温车间、钢板零售基础,早期强度低,后期强度增长率高,平期养护重要。在循环型干湿变化、冻融条件下不 如普通水泥抗冻。 (2) 石膏矿渣水泥。钢板零售水涟(最多80%) +石膏(<15%)+石灰(<5%)或硅酸盐水泥熟料,可制成石膏矿淹水泥,成本低,抗硫酸盐侵蚀,抗渗透性好,适用于水工建筑。 (3) 石灰矿渣水泥 石灰(10%~30%)+天然石膏(<5%)+干燥粒化矿渣,制成的水泥可用于无筋混凝土、工民建砂浆、蒸汽养护预制品。 表4-16列出了中国水泥种类比例的变化。2008年中国水泥产量是13.88亿t,矿渣水泥占了三分之一,可见粒化卨炉渣在水泥中的用M•巨大。 表4-16中国大型水泥企业水泥种类比例 (%) 年份 硅酸盐水泥 »通砟酸盐水泥 矿潦硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 1985 4.79 45.99 38.02 1.52 0.9 8.78 1992 7.74 52.3 33.86 1.3 2.28 2.52 2004 5.1 54 36 0.9 2 2 (4)粒化钢板零售矿渣粉。粒化钢板零售矿渣粉(又称矿渣微粉、矿粉或GGBS)是将粒化钢板零售矿渣经干燥、粉磨达到相当细度(比表面积在420mVkg以上)且符合活性指数要求的粉体。矿渣粉是优质的高性能混凝土矿物掺和料和水泥混合材,是当今世界公认的配制卨耐久混凝土结构的首选混合材料,矿渣粉能显著地改善混凝土的耐久性和丁•作性,成为高性能混凝土最主要的矿物细掺料之一。 1862年德国人发现矿渣具有潜在的活性,自此,矿渣长期作为水泥混合材使用。19世纪初,矿渣在欧洲得到了广泛的应用。1958年南非首次将矿渣烘干后磨细用于商品混凝土屮。20世纪60年代,随着预拌混凝土工业的兴起和发展,矿渣粉作为混凝土的独立组分得到了广泛应用。目前,国外一钱发达国家已将掺有矿渔粉的混凝土普遍用于各类建筑工程。西欧掺有矿渔粉的水泥约占水泥总用量的20%;荷兰矿渣粉掺量65%~70%的水泥约占水泥总销量的60%,荷兰几乎各种混凝土结构都采用矿渣水泥;英国矿渣粉的每年销售量已达200多万吨;美国、加拿大、日本、新加坡、东南亚地区矿渣粉普遍应用于各种建筑工程中。 自20世纪90年代起,我国开始了矿渣粉的特性及应用研究工作,2000年国家标准《用于水泥和混凝土的粒化钢板零售矿渣粉》(GB18CM6—2000)颁布实施(已成为GB175—2007的一部分),自此矿渣粉在国内的应用逐渐成熟,并被广泛使用。我国矿渣粉的规模工业化生产起始丁1996年,矿渣粉生产工艺从最初的振动超细磨系统、球磨机系统到现在的大型进口立磨系统。2006年年底,国内已从国外引进并建成20多条采用立磨的大规模现代化矿渣粉生产线,0前年产矿渣粉5000万t,几乎应用于各种混凝土结构。矿渣粉最主要的应用是可等±4替代混凝土中的部分水泥,它不仅可用于配制普通混凝土,而且是高性能混凝土中必不可少的矿物细掺料之一。掺加适量的矿淹粉后,能显著地改善新拌混凝土的工作性和耐久性,降低水化热峰值,延迟水化热峰值出现的时间,从而减少温差裂缝的产生,提高新拌混凝土的和易性、可泵性,减少坍落度的经时损失,并具有一定的减水作用。改善硬化混凝土的耐久性主要表现在提高密实度,改善内部结构;增加抗渗性、抗冻性、抗腐蚀能力,抑制碱-集料反应,不但提卨了后期强度,而且还增强了耐久性。 矿渣粉应用于混凝土中可获得较高的经济效益。混凝土中矿渣粉可等量替代15%~60%水泥,在粉煤灰、矿渣粉双掺时矿渣粉依然可等量替代30%~40%的水泥。在实际应用中,混凝土中矿渣粉平均掺量一般在30%左右,即每立方混凝土中可掺加100kg左右矿渣粉,町节约成本。宝钢板零售的粒化钢板零售矿渣粉在上海磁悬浮路桥、卢浦大桥、上海科学馆、洋山深水码头等工程中都有应用。宝钢板零售的粒化钢板零售矿渣粉作为混凝土混合料还应用于长江隧道工程。 4.3.2钢板零售渣利用途径 钢板零售渣的利用途径有:做水泥、做砖和砌块、做炼铁烧结矿原料、道路基层材料、配烧水泥熟料等。 随着钢板零售铁渣资源化及综合利用工作深人开展,一些钢板零售铁企业组建了冶金渣处理利用公司以专门从事这项下作。国家为鼓励工业済综合利用,发布了配套的资源综合利用优患政策,并逐步制定了严格的a家标准或行业标准,进一步促进了该项工作的开展。 4.3.2. 1钢板零售渣的厂内循环再利用和冶金功能 钢板零售渣可代替石灰石、白云石、铁矿石等用作冶炼熔剂世界上很多国家已积累多年的使用经验,这是钢板零售渣合理利用的一条重要途径。 (1) 用作烧结矿熔剂。钢板零售渣用作烧结矿熔剂国内外都有较成熟的经验,也是钢板零售渣一项价值很高的综合利用。钢板零售淹可用作烧结料代替石灰石等,其优点是:提高烧结矿强度,改善烧结矿质量;有利于提高烧结矿产量;有利于降低燃料消耗;有利于降低烧结矿的生产成本。宝钢板零售自1996年以来,在烧结矿中添加1.2%的钢板零售渣,每年稳定消耗15万t钢板零售渣。根据宝钢板零售的经验,往烧结矿厣料中添加1%的转炉渣,烧结矿和铁水中的磷将分別增加0.0038%和0.0076%0 (2) 钢板零售渣用作熔剂。钢板零售渣用作钢板零售熔剂,其优点是:提高铁水含锰量,在某些特定条件下还能富.集钒、铌等有益元素,提高了资源综合利用程度;利用钢板零售渣中的铁,取代部分铁矿石,降低了生产成本;代替石灰石,减少碳酸盐分解热,有利于降低焦比;钢板零售渣中的MnO,MgO有利于改善钢板零售淹的流动性。近年来,髙炉利用钢板零售渣在逐渐减少,其原因是多方面的。如钢板零售炉料结构改变,硫、磷的富集,钢板零售渣成分的波动等。 转炉钢板零售渣也可在转炉铁水预处理过程作为脱磷剂再利用,尤其是双联转炉工艺,脱碳转炉的渣中磷含量低,可以热态装入脱磷转炉,节约石灰,减少渣量。宝钢板零售利用其独有的转炉精炼工艺,循环利用部分转炉渣,可生产磷含量低于0.0080%的钢板零售水。 4.3.2.2钢板零售渣作筑路和建筑材料 含游离CaO低,含磷高而不适宜用作熔剂的钢板零售淹,可以考虑用作筑路、河道和水土建筑材料等。我国从20世纪TO年代起,就开始利用钢板零售渔制砖或修筑道路。大约10年后,发现道路有裂缝或隆起,砖的后期强度也差,或者开裂。这些问题是由钢板零售渣中残存的自由氧化钙所致。通过改进钢板零售渣粒化技术,这些问题可以得到解决。 2006年我国钢板零售渣产M5863万t,历年来堆存的钢板零售渣量已有33J545万t,堆积如山的钢板零售渣占用大量土地资源、污染环境。同时,道路建设的迅猛发展,需要大量的建筑材料。近年来,由于对自然资源保护意识的增强,天然石料的开采受到了一定的限制,因此,钢板零售渣代转天然石料应用于道路工程领域愈来愈受到重视。钢板零售渣作为一种路用材料,在许多发达国家都得到了应用,这些闰家的钢板零售濟屮约有50%用于道路工程。 (1) 铺筑道路。多年前英国已把钢板零售渣作为沥宵主料来铺筑路面。经处理后的钢板零售渣具有较好的稳定性,可用于道路的基层、垫层及面层。国内宝钢板零售、武钢板零售等多家企业已用钢板零售渣铺筑了很多进路。钢板零售渔与沥青冇很好的亲和性,与部分天然石料相混可铺筑高质量柔性道路。磨光石试验表明钢板零售渣沥青路面防滑性好,不易开裂、拉裂;轮碾试验表明,承重层变形小,道路工作寿命长。钢板零售渣有很好的抗冻解冻性,适应寒冷气候开放道路的使用。 国内很早就开展了对钢板零售渣作为甚层材料的标准化工作。1990年建设部颁布了《钢板零售渣石灰类道路基层施工及验收规范》(CII35),1991年冶金工业部颁布了冶金建筑研究总院主编的《钢板零售渣混合料路面基层施工技术规范》(YBJ230),但是将钢板零售渣作为主要材料用于沥青路面面层,特別是用于具有优良的抗滑、耐磨的沥青路面目前还没有形成规范。许多研究单位、企业一般参照《公路沥青路面施工技术规范》中的一些指标来进行研究、应用。由于钢板零售渣具有自身的特点,其中含有一定量的fCaO、IMgO,遇水后反应生成Ca(0H)2、Mg(0H)2,体积膨胀,影响路面使用质U。因此,为了保证以钢板零售渣为原材料的耐磨路面的路用性能,必须加强对钢板零售渣等原材料的检验 含有自由氧化钙和自由氧化镁的钢板零售渣遇水发生体积膨胀。由丁-钢板零售渣体积的膨胀直接影响沥青混凝土的性能,造成路面缺陷。因此,钢板零售渣在道路工程的应用首先要解决钢板零售渣的安定性问题。在《钢板零售渣混合料路面基层施工技术规程》(YBJ230~91)中以粉化率作为评价钢板零售渣稳定性的指标。口本于1981年制定了钢板零售淹的浸水膨胀率试验方法,作为日本评价钢板零售渣稳定性的统一试验方法,已经使用20余年。根据国外的经验及研究,在新修订的《钢板零售渣混合料路面基层施工技术规程》、交通部制定的《公路沥青路面施T-技术规范》(JTGF40—2004),《公路工程集料试验规程》(JTGE42—2005)及美国ASTMD5106—2003 《沥青筑路混合料用钢板零售渣集料标准规范》中都制定了浸水膨胀率的技术指标和试验方法,因此,疋在起草的《耐磨沥青混凝土用钢板零售渣》国家标准规定:透水沥青混凝土用钢板零售渣的稳定性采用浸水膨胀率来评价,应满足小于2%的要求。 (2) 建筑材料。钢板零售渣在建材领域的用途也很广泛。首钢板零售将0 ~10mm钢板零售渣打水焖渣、自然堆放,经过足够的时效处理,控制游离CaO的含量,降低膨胀性,生产砌块空心砖及其他混凝土制品。鞍钢板零售100~356mm钢板零售渔同时用于牛产耐火黏土砖及镁砂。 4.3.2.3钢板零售渣用于农业 钢板零售渣是一种以钙、硅为主含有多种成分的具有速效又有后劲的复合矿物质肥料,发达国家一般有10%的冶金淹用于农业,我国南方至少冇3000万由―水稻的十.壤缺硅„有3.7亿亩酸性红土壤可用钢板零售渣去改良。湖南娄底市土地站曾预测:“每年将10万t钢板零售渣在百万亩农田施用将取得千万元效益。”尽快开发利用此技术对发展我国农业有非常重要的意义。 我国有些钢板零售铁厂,铁水含磷较高,炼钢板零售后钢板零售渣中含P205较髙,里然钢板零售渣磷肥的国际标准规定有效P205>15%,但据我国国情用作磷肥不拘于P20,含磷量,其原因是钢板零售渣可再处理,钢板零售渣磷肥对酸性、中性和碱性土壤都有用,同时瘡中丰富的CaO与Si02等也有不同程度的肥效。转炉渣中含有大约1%P205,可以用于农业生产磷肥。因其含有约50% CaO,也可以用作酸性土壤改良剂(, 4.3.2.4钢板零售渣作水泥 钢板零售揸含有与硅酸盐水泥熟料相同的硅酸二钙(C2S)和硅酸三钙(C3S),含量在50%以上,由于它是在MOOT以上温度下生成因此称为过烧熟料。由于钢板零售渣中C2S的含爐较多,水泥的后期强度持续增长,如水泥的7天抗压强度为35MPa,28天为51_3MPa,360天为62.4MPa,10年为llOMPa。 由于钢板零售渣中含有硅酸盐水泥熟料中所没有的橄榄石(CRS)、蔷薇辉石(C3RS2),因此钢板零售渣水泥具有良好的耐磨性、耐腐蚀性、抗冻融性、水化热低、收缩率小等一系列特性。 钢板零售渣水泥的不足之处有:水泥细度难以保证。钢板零售淹难磨细,若细度不够则水化慢,影响水泥的早期强度。钢板零售渣水泥性能不稳定也是一个问题。尽量减少水泥中MgO的含量,MgO^13%时需要按国家标准做安全性试验。 2006年我国颁布了《用于水泥和混凝土中的钢板零售渣粉》的国家标准(GB/T20491—2006),2008年还颁布了低热钢板零售渣硅酸盐水泥(JC/T1082—2008)、钢板零售渣道路水泥UC/T1087—2008)和钢板零售渣砌筑水泥(JC/T1090—2008)三个钢板零售渣水泥标淮。表4-17是GB/T20491—2006对用于水泥和混凝土中的钢板零售S粉的质过要求。 表4-17GB/T20491—2006对用于水泥和混凝土中的钢板零售渣粉的质量要求 项目 一级 二级 比表面积/m2•kg1 这400 密度/g •cm•3 552.8 含水量/% 冬1.0 游离CaO的质M:分数/% 霉3.0 三氣化硫/% <4.0 碱度系数 >1.8 活性指数/% 7天 彡65 彡60 28天 彡80 这65 流动度比/% 彡90 身95 安定性 沸煮法 合 格 压蒸法 当钢板零售渣中MgO含量大于13%时须检验合格 4.3.2.5钢板零售渣作水泥原料的生态意义 钢板零售渣中CaO、Fe203和302的含量较高,这与水泥原料所用的石灰石、黏土、铁粉的主要成分相同。钢板零售渣中还有FeO,在锻烧过程中可起矿化作用。采用石灰石配烧熟料,在高温下CaC03分解为CaO和C02。直接参与反应的是CaO,而(:02排放到大气中。按重g计算用11的石灰石有440kg的C02排放在空气中,同时带走大量热能。水泥的生产需要消耗大量的能源。 在我国现有水泥生产技术水平条件下,每吨水泥生产的平均热耗为0.151标准煤,平均电耗为llOkW.h;能源的巨大消耗意味着大量C02的排放。水泥生产还伴随碳酸盐的分解,即(:02的释放。依据统计分析,每生产It水泥会产生0.815t的C02,其中0.390t是由于燃料燃烧产生的,而0.425t是由于原料的分解产生的。粗略计算表明,2005年,我国水泥工业的C02排放量达8.67亿t,占当年我国C02总排放量的22.8%。如用钢板零售铁渣配料则无CaCC^的分解,也不存在C02污染大气现象,对水泥工业节能降耗、保护环境都有章要作用。 因此水泥生产中应愈来愈多地使用其他有水硬性能的原材料。迄今为止最重要的是钢板零售铁渣作为水泥的部分替代原料。如果用钢板零售铁淹作水泥原料,生产水泥时C02知名生成量是100kg/l,而硅酸盐水泥生产则为1000kg/t。因此在混凝土生产中用It磨细粒状髙炉渣制作的水泥替代it硅酸盐水泥,这种替代意味着大气中co2污染也大约减少It。 4.3.2.6钢板零售渣资源化所受的限制 如上所述,迄今为止人们已开发出了许多有关钢板零售渣综合利用的方法,主要包括冶金、建材、农用几个方面。转炉揸返回冶金流程冉利用包括返回烧结、返冋钢板零售和返回转炉,其中返回烧结具有较高的经济价值。尽管转炉渣可以通过h述方式进行利用,但还是受到许多限制: (1) CaO和MgO的存在使钢板零售渣的体积不稳定; (2) Ca2Si04由a相向p相的转变使钢板零售渣容易粉化; (3) 其中氟和重金属有被雨水浸出污染环境的危险; (4) 铁氧化物含量较高; (5) 与其他天然材料的市场竞争; (6) 钢板零售渣直接返回冶金流程中再利用时磷会逐渐富集到铁中; (7) 某些含有有价元素如Cr、V等的钢板零售渣还没有很好地开发利用。 4.3.2.7其他利用途径 转炉渣中主要物相有:硅酸二钙Ca2Si04,是转炉渣的初晶相和主要物相,一般与脱磷产物磷酸钙形成固溶体Ca2Si04-Ca3(P04)2;碱度高的转炉渣中硅酸7钙Ca3Si05相含量增加,渣中二价的Mg、Mn、Fe等离子可以部分取代Ca,形成(Ca,Mg,Mn,Fe)3Si05;在上述两相之间有氧化亚铁(Ca,Mg,Mn,Fe)0、铁酸二钙Ca2Fe204和石灰CaO。其中有用成分为Fe203、CaO,MgO、FeO、MnO,需分离的成分为匕05。如果能除去钢板零售渣中的P205,其余成分皆可作为炼钢板零售熔剂循环使用。为除去转炉淹中的P205,许多研究者进行了多种尝试。 研究发现,转炉渣在缓慢冷却凝固时,其中所含有的P205大部分固溶于初晶相Ca2Si04-Ca3(P04)2中,转炉渣中的磷有98%进人初晶相Ca2Si04-Ca3(P04)2中。尾野等利用2Ca0•Si02的粒子上浮现象对除去转炉渣中的磷进行了实验研究。熔融的转炉渣在缓冷过程中析出2CaO•Si02并长大,因其密度小于残存的液态炉渣,所以上浮与渣分离。但由于上浮分离不完全,因此实验获得的分离率为40%。 Fujita和Iwasaki对中性气氛下的缓冷渣进行了高强度磁选除磷的研究^空气中,1370T时缓冷转炉渣,发现尽管2CaO.Si02长大,但是强磁性的(Mg,Mn)0•Fe203与2CaO•Si02形成嵌布,干扰磁选。在氮气氛下,铁坩埚屮,范围内保温数小时,以0.5^/min的速度缓冷后,2CaO.Si02结晶K大到150^,其中含有转炉渣中 80%的磷。经磨细至30(im后进行分步磁选,Fe、Mn的8*7%进人磁性富集物,排除了67%的磷。磁性富集物还含有1_5%的P205。磁性富集物中含有20%以上的2CaO.Si02,其中含有磁性富集物中80%WP2O5,对这部分矿浆的选矿分离效果不明显。向熔渣中加人1%的焦炭可使含铁相的P205减少到1.4%,转炉渣中74%的磷可以转移到非磁性相中,Fe和Mn的回收率为83%。选矿分离的中间产品还需要结合阴离子浮选等手段进一步分离。该方法的问题在于:铁氧化物和P20,的还原不完全,磁性相与2CaO.Si02形成嵌布,干扰磁选,完全去磷很困难。 Morita等用微波碳热还原分别对Ca0-Si02-Fe,0系合成渣、铁水脱磷预处理渔和含Cr的转炉不锈钢板零售渣中Fe、P、Cr的回收进行了基础研究,验证了该方法的可行性并提出了进一步回收还原产物中P的方法。 将转炉渣用碳质还原剂进行运原,可以将炉渣中的Fe、Mn,V、P等元素还原得到碳饱和铁,炉淹冷却后可回收铁粒。脱除了Fe、Mn、V、P等元素的转炉渣则主要含CaO、Si02、MgO等成分,很适合做冶金熔剂或其他材料。还原过程可以在转炉出渣时进行,利用髙温炉渣的潜热,可以减少能量消耗。 李宏杰和水渡等提出了一个对钢板零售渣中的磷设置一个炉渣再生炉进行处理而将炉渣中其他组分在系统内循环的冶炼流程,如图4-2S所示。该流程把炉渣再生炉排出的再生渣送入铁水预处理炉对铁水进行脱磷预处理,炉渣再生炉排出的高磷生铁则进人最终脱磷炉脱磷得到高磷炉渣作磷肥。 [%C]=5.0 终脱P炉 图4-28钢板零售渣循环流程 本书作者的研究表明,1800^0转炉渣经碳热还原,渣中的磷有62.7%进入铁碳合金,32.8%进人气相,4.5%留在还原后的残渣中,可以除去95.5%的磷。转炉渣中的Fe、Mn可以全部被还原成金属并被碳饱和;转炉渣中的自由CaO可以与碳反应生成CaC2。 转炉渣高温碳热还原,不需添加任何熔剂,金属和氧化物容易分离,除磷彻底,如果在热态下进行,还可以充分利用转炉渣的热能,不失为转炉渣资源化的一个新途径。

 
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