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氧化球团原理

发布网友 发布时间:2024-10-24 13:26

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热心网友 时间:2024-10-29 08:12

氧化球团原理主要涉及到磁铁矿的氧化过程及生成Fe2O3微晶。在300~800℃的温度下,磁铁矿被氧化成Fe2O3微晶,这些微晶具有高度迁移能力,促使颗粒粘结形成连接桥,即Fe2O3微晶键。但此时球团强度不高,因为这种微晶的长大非常有限。


当生球在强氧化性气氛中加热到1000~1300℃时,Fe2O3微晶再结晶,形成紧密相连的赤铁矿晶体,球团强度达到最高。加热温度若高于1300℃,颗粒之间的固结作用会减弱,球团矿强度下降,这与反应3Fe2O3====2Fe3O4+ 1/2O2、Fe2O3====2FeO+1/2O2有关。


磁铁矿球团在强氧化性气氛及1100~1300℃的焙烧温度下,颗粒之间形成晶桥,微晶长大,以及发生再结晶,是球团矿固结的基本形式。在焙烧过程中,精矿中的脉石矿物及各种添加剂如皂土、石灰石、白云石等,有的熔化成液态渣相,有的与铁矿物反应形成低熔点矿物,这些渣相有助于球团矿固结。


目前,焙烧工艺主要以回转窑煅烧为主,存在结圈问题,通过回转窑刮圈机可以解决,也有团队在探索其他新工艺。球团加工的能耗在新技术的改良下进一步降低。


扩展资料

氧化球团是粉矿造块的重要方法之一。先将粉矿加适量的水分和粘结剂制成粘度均匀、具有足够强度的生球,经干燥、预热后在氧化气氛中焙烧,使生球结团,制成球团矿。这种方法特别适宜于处理精矿细粉。球团矿具有较好的冷态强度、还原性和粒度组成。在钢铁工业中球团矿与烧结矿同样成为重要的高炉炉料,可一起构成较好的炉料结构,也应用于有色金属冶炼。

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