鋼渣立磨機(jī)處理鋼渣的細(xì)度及產(chǎn)能范圍
大型鋼渣立磨是鋼渣回收利用的給力支撐,是讓鋼渣重獲新生的制勝法寶。使用大型鋼渣立磨規(guī)?;庸や撛?,制成鋼渣微粉用于冶金原料和建筑材料等,是變廢為寶的重要之舉。鴻程大型鋼渣立磨采用先進(jìn)技術(shù),可規(guī)模化加工鋼渣微粉,實(shí)現(xiàn)鋼渣二次經(jīng)濟(jì)價值。
先來簡單介紹一下什么是鋼渣。鋼渣是在煉鋼時產(chǎn)生的一種固體廢渣,鋼渣含有多種有用成分,如金屬鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化錳等,因此鋼渣可以做冶金溶劑循環(huán)使用,并從中回收大量有用金屬鐵和其他元素。同時,鋼渣經(jīng)過大型鋼渣立磨加工成粉后,可作為水泥和混凝土的摻合料。鋼渣水泥性能較普通水泥更優(yōu),抗強(qiáng)度高,耐腐蝕耐磨耐凍性好。鋼渣微粉摻入混凝土中,還可以提高其穩(wěn)定性和膠凝性,是一種新型混凝土。
隨著鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,鋼渣排放量也與日遞增。如果不加以及時處理,鋼渣不僅占用大量耕地,還會產(chǎn)生各種環(huán)境污染問題。因此對鋼渣的處理和合理利用越來越受到重視。鋼渣回收處理工藝和技術(shù)有待深入研究,應(yīng)用范圍也需升級擴(kuò)大。
大型鋼渣立磨作為鋼渣微粉加工的主要設(shè)備,承擔(dān)重要作用。鴻程大型鋼渣立磨是引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),經(jīng)過多年自主研發(fā),針對鋼渣特殊屬性做了專門改造,更符合國內(nèi)物料加工的大型化制粉設(shè)備。整條生產(chǎn)線集破碎、烘干、粉磨、分級、輸送為一體,占地少,布局合理,制粉流程簡單,控制系統(tǒng)智能化,既可以節(jié)約前期綜合投資成本,在鋼渣制粉過程中又可以節(jié)省人力和運(yùn)行成本,是節(jié)能環(huán)保智能的大型鋼渣立磨。
下面是鴻程HLM系列鋼渣立磨的相關(guān)技術(shù)參數(shù),僅供參考。
HLM礦渣(鋼渣)微粉立式磨
磨盤中徑:2000-5600mm
產(chǎn)量:15-220t/h
礦渣水分:<15%
礦粉比表面積:≥420㎡/kg
生料水分:≤1%
電機(jī)功率:560/6700kw
技術(shù)優(yōu)勢:集破碎、烘干、粉磨、分級、輸送于一體,綜合投資成本低,粉磨,維護(hù)方便,運(yùn)營成本低,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,可靠性高,噪音小,粉塵少,自動化程度高,烘干能力強(qiáng)
鋼渣怎么處理?鋼渣處理工藝流程
日照鋼鐵的鋼渣處理工藝很完善,也可以說是國內(nèi)比較先進(jìn)的啦,具體工藝流程是:
先粗碎,分離出大渣鋼;
其后中細(xì)碎,處理分離出大渣鋼后的鋼渣,將鋼渣破碎到10mm以下,使其中的渣鐵絕大部分分離處理。目的一是盡可能回收鋼渣中的渣鐵,二是為后續(xù)的鋼渣粉加工中實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本做準(zhǔn)備,因?yàn)檫M(jìn)入磨機(jī)的渣顆粒越小、含鐵量越低則磨機(jī)的能耗越低。
細(xì)碎拋尾的渣進(jìn)入干式磨機(jī)進(jìn)行加工,根據(jù)后端用戶需要,采用一段或兩段工藝,后得到鋼渣粉或鋼渣微粉。
鋼渣干式磨機(jī):
行業(yè)一般認(rèn)為鋼渣呈玻璃體結(jié)構(gòu),含鐵量高,產(chǎn)品要求細(xì)度高,不易使用立式磨粉磨。但是球磨機(jī)粉磨鋼渣, 需要預(yù)先烘干,流程復(fù)雜,且產(chǎn)量低能耗高。因此,立磨是處理鋼渣的理想設(shè)備。
產(chǎn)品介紹
鋼渣立磨機(jī)是把鋼渣、水渣等工業(yè)廢渣磨成粉的專用設(shè)備。它集破碎、輸送、粉磨、烘干為一體,是理想的鋼渣微粉生產(chǎn)設(shè)備。鋼渣微粉的系統(tǒng)電耗不超過50kWh/t,粉磨,所磨鋼渣粉比表面積可到4500~5000 cm?/g,性能優(yōu)越。
適合企業(yè)類型: 水泥廠、粉磨站、鋼鐵廠等
產(chǎn)量: 年產(chǎn)20萬噸~100萬噸
比表面積:4500~5000 cm?/g
系統(tǒng)電耗:≤50 kWh/t
消除鋼渣安定性不良影響的原理
1.采用立磨粉磨鋼渣需要在磨盤上形成合適的料餅,這就需要在粉磨過程中,被磨物料內(nèi)始終含有少量的液體水(一般2%以上)。在物料在高溫(100℃-300℃)潮濕的環(huán)境中,鋼渣微粉中游離氧化鈣和游離氧化鎂大部分被水化成高活性的氫氧化鈣和氫氧化鎂。
2.鋼渣微粉配合多礦渣微粉和多石膏體系使用,不要與水泥熟料配合。
在鋼渣微粉與大量礦渣微粉和脫硫石膏共同存在的條件下,混合粉體遇水后會迅速形成大量的鈣礬石和C-S-H凝膠。這個反應(yīng)會迅速消耗掉鋼渣所提供的Ca(OH)2和Mg(OH)2,并在溶液中造成Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態(tài)。 Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態(tài)能夠促進(jìn)鋼渣中殘余的游離氧化鈣和游離氧化鎂快速水化(不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層)。
“不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層”,不僅會在膠凝材料硬化前發(fā)生,并且能夠在膠凝材料硬化后發(fā)生。會進(jìn)一步引起兩個提高體系安定性的正效應(yīng):
(1)增加鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂與水直接接觸的機(jī)會,在膠凝材料硬化前進(jìn)一步促進(jìn)水化反應(yīng)的進(jìn)行。
(2)在這個體系中鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂基本不經(jīng)過固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2階段,而是直接進(jìn)入溶液形成鈣離子、鎂離子和氫氧根離子。因此基本不存在游離氧化鈣和游離氧化鎂水化成固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2的固體膨脹過程。
因此,在這個體系中可以100%避免安定性不良問題。
活性低的問題
因此,在普通水泥混凝土體系中,鋼渣中所含的能在28天時間內(nèi)水化并對混凝土強(qiáng)度起直接貢獻(xiàn)作用的物相總量少得可以忽略不計。
而粉煤灰,火山灰類物質(zhì)和部分種類尾礦微粉在混凝土中,因?yàn)槎位鹕交一钚苑磻?yīng),都會對混凝土的強(qiáng)度增長有明顯貢獻(xiàn)。因此在這些原料充足的地區(qū),將磨細(xì)鋼渣粉簡單賣給水泥廠或混凝土攪拌站是沒有市場的。