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粒度組成對(duì)燒結(jié)返礦冷固結(jié)性能的影響規(guī)律

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-09-04  作者:田 浩a ,李 玲b ,黃 森a ,春鐵軍a  瀏覽次數(shù):1731
 
核心提示:摘要: 隨著鐵礦資源的不斷劣化,燒結(jié)返礦率逐漸上升,影響燒結(jié)礦成品率,進(jìn)而增加燒結(jié)工藝的生產(chǎn)成本。過剩燒結(jié)返礦的利用是燒結(jié)行業(yè)面臨的共同難題。本文采用返礦冷固結(jié)壓塊使其達(dá)到入爐要求,為燒結(jié)返礦的利用提供新途徑。本文借助粗糙度因子( CF) 來反映物料中粗顆粒的相對(duì)含量,通過計(jì)算設(shè)計(jì) 7 組不同粒度組成的燒結(jié)返礦進(jìn)行冷固結(jié)壓塊試驗(yàn),檢測(cè)生團(tuán)塊的落下強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度以及成品團(tuán)塊的抗壓強(qiáng)度等指標(biāo),研究不同粒度組成對(duì)燒結(jié)返礦冷固結(jié)性能的影響。結(jié)果表明,粗糙度因子對(duì)冷壓團(tuán)塊質(zhì)量有顯著的影響,當(dāng)粗糙度因子為 40時(shí)的燒
 粒度組成對(duì)燒結(jié)返礦冷固結(jié)性能的影響規(guī)律

田 浩a ,李 玲b ,黃 森a ,春鐵軍a

( 安徽工業(yè)大學(xué) a. 冶金工程學(xué)院; b. 能源與環(huán)境學(xué)院,安徽 馬鞍山 243032)

摘要: 隨著鐵礦資源的不斷劣化,燒結(jié)返礦率逐漸上升,影響燒結(jié)礦成品率,進(jìn)而增加燒結(jié)工藝的生產(chǎn)成本。過剩燒結(jié)返礦的利用是燒結(jié)行業(yè)面臨的共同難題。本文采用返礦冷固結(jié)壓塊使其達(dá)到入爐要求,為燒結(jié)返礦的利用提供新途徑。本文借助粗糙度因子( CF) 來反映物料中粗顆粒的相對(duì)含量,通過計(jì)算設(shè)計(jì) 7 組不同粒度組成的燒結(jié)返礦進(jìn)行冷固結(jié)壓塊試驗(yàn),檢測(cè)生團(tuán)塊的落下強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度以及成品團(tuán)塊的抗壓強(qiáng)度等指標(biāo),研究不同粒度組成對(duì)燒結(jié)返礦冷固結(jié)性能的影響。結(jié)果表明,粗糙度因子對(duì)冷壓團(tuán)塊質(zhì)量有顯著的影響,當(dāng)粗糙度因子為 40時(shí)的燒結(jié)返礦具有最佳冷固結(jié)性能,其生團(tuán)塊落下強(qiáng)度為 28 次/( 0. 5 m) ,抗壓強(qiáng)度為 72 N/P,成品團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度為 2 500 N/P。SEM 結(jié)果表明,粗糙度因子為 40 的冷固結(jié)團(tuán)塊具有致密的結(jié)構(gòu)和較低的孔隙率。

關(guān)鍵詞: 燒結(jié)返礦; 冷固結(jié); 粗糙度因子; 落下強(qiáng)度; 抗壓強(qiáng)度

鐵礦燒結(jié)工序碳排放量約占整個(gè)鋼鐵流程碳排放總量的 15% ,是鋼鐵生產(chǎn)過程碳排放量的第二大工序( 僅次于高爐) [1-2]。每生產(chǎn) 1 t 鋼,燒結(jié)工序的二氧化碳排放量約 250 kg。燒結(jié)返礦是經(jīng)過整粒工序篩分后得到的粒度小于 5 mm 的燒結(jié)礦,其一般返回?zé)Y(jié)配料處理,在燒結(jié)工序循環(huán)使用[3-4]。燒結(jié)返礦對(duì)混合料的混勻制粒具有重要作用,在混勻過程中充當(dāng)制粒球核的作用,促進(jìn)細(xì)粒級(jí)的礦粉黏附,有利于改善燒結(jié)料層的透氣性,合理的燒結(jié)返礦占比為 20% ~ 30%[5]。但隨著鐵礦資源的逐漸惡化,燒結(jié)礦質(zhì)量有所降低,返礦率逐漸提高,目前部分燒結(jié)廠的返礦配比高達(dá) 35% ~ 40% ,其較合理的返礦配比高出 10 ~ 20 個(gè)百分點(diǎn)[6]。高返礦率會(huì)造成燒結(jié)成品率降低,成本及碳排放量增加,過剩燒結(jié)返礦的有效利用已成為鋼鐵行業(yè)迫切需要解決的關(guān)鍵共性難題[7]。

目前,國內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)對(duì)燒結(jié)返礦的處理與利用主要有兩方面: 一是從燒結(jié)工序本身出發(fā)研究如何降低燒結(jié)返礦率; 二是將過剩燒結(jié)返礦應(yīng)用于其它工藝或領(lǐng)域。李紅等[8]研究采用提高燒結(jié)礦 FeO 質(zhì)量分?jǐn)?shù)、強(qiáng)化制粒、調(diào)整燒結(jié)點(diǎn)火溫度等措施降低燒結(jié)返礦率,一系列措施實(shí)施后燒結(jié)返礦率平均下降 5. 9% ,但需要對(duì)現(xiàn)有工藝或設(shè)備進(jìn)行改動(dòng),運(yùn)行成本有所提高。雷浩洪[9]研究了在高鐵水比冶煉條件下,用燒結(jié)返礦作轉(zhuǎn)爐煉鋼的冷卻劑,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在每噸廢鋼加 2 t 燒結(jié)返礦,其冷卻效果優(yōu)于石灰石,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)返礦的高效利用。王皎月等[10]分析了燒結(jié)返礦作為煉鋼的主要原料替代廢鋼加入轉(zhuǎn)爐的優(yōu)越性,包括燒結(jié)返礦的熱效應(yīng)和組分能夠滿足熱量平衡的基本功能,但由于燒結(jié)礦鐵品位較低,同時(shí) SiO2 和CaO 等成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,導(dǎo)致煉鋼過程渣量增加,同時(shí)燒結(jié)礦中 S 和 P 等有害元素也會(huì)影響鋼水質(zhì)量[11 - 12]。燒結(jié)返礦與成品燒結(jié)礦相比,其化學(xué)成分一致,但其粒徑過小不能直接作為高爐入爐料,如果將其冷壓造塊使其粒徑和強(qiáng)度滿足高爐入爐爐料的要求,則可以實(shí)現(xiàn)燒結(jié)返礦的有效利用[13]。彭亮等[14]對(duì)鉛鋅礦充填料的粒度組成進(jìn)行分析,結(jié)果表明: 為保證合理級(jí)配, < 1 mm顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于 35% ,10 ~ 20 mm 顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過 10% ,可以達(dá)到較好的膠結(jié)充填。甘德清等[15]研究尾砂粒度組成對(duì)充填體強(qiáng)度的影響,結(jié)果表明: 利用水泥包裹使適量的細(xì)粒級(jí)尾砂填充大顆粒之間的空隙,可以促進(jìn)顆粒間膠結(jié),提高試塊強(qiáng)度。

燒結(jié)返礦粒度組成對(duì)冷固結(jié)團(tuán)塊性能有明顯的影響,本文主要采用不同粒級(jí)的燒結(jié)返礦相互搭配,開展冷固結(jié)試驗(yàn),研究不同粒度組成對(duì)燒結(jié)返礦冷固結(jié)性能的影響規(guī)律,為燒結(jié)返礦的利用提供技術(shù)支撐。

1 試驗(yàn)原料與方法

1. 1 試驗(yàn)原料

試驗(yàn)所用原料主要包括燒結(jié)返礦和復(fù)合黏結(jié)劑。復(fù)合黏結(jié)劑主要由 40% 的膨潤土、30% 的聚乙烯醇( PVA) 和 30% 的標(biāo)準(zhǔn) 325 水泥組成。試驗(yàn)所用原料燒結(jié)返礦、膨潤土和水泥的化學(xué)成分如表 1 所示。由表 1 可知,燒結(jié)返礦化學(xué)成分與成品燒結(jié)礦一致; 325 水泥中堿金屬含量較高,且SO3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 2. 6% 。燒結(jié)返礦的粒度組成中,< 1 mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 15%,[1,3) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 35%,[3,5) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 50% 。

1 試驗(yàn)原料的主要化學(xué)成分( 質(zhì)量分?jǐn)?shù))
Table 1 Main chemical composition of raw materials used in experiments %

表1 

1. 2 試驗(yàn)方法

試驗(yàn)包括燒結(jié)返礦冷固結(jié)團(tuán)塊制備及強(qiáng)度檢測(cè)和顯微形貌分析。返礦冷壓團(tuán)塊制備的主要工藝流程如圖 1 所示,主要包括配料、混勻、加水?dāng)嚢?、冷壓成塊和干燥等步驟。每 組 實(shí) 驗(yàn) 采 用LP—C30002型電子天平稱取 2 kg 燒結(jié)返礦,另配加 4% ( 80 g) 復(fù)合黏結(jié)劑經(jīng) SYH—15 型混料機(jī)混合均勻,再加入 100 g( 控制水分 5% ) 水經(jīng) B10 型攪拌機(jī)攪拌 5 min,采用 TDXM—360 型對(duì)輥壓球機(jī)在輥壓 20 MPa、主軸轉(zhuǎn)速 8 r/min 的條件下壓制成尺寸為 18 mm × 22 mm × 32 mm 的橢球形團(tuán)塊。得到的生團(tuán)塊在 101—2AB 型電熱鼓風(fēng)干燥箱中于 105 ℃下干燥 12 h 至恒重,得到成品團(tuán)塊。

圖1 

1 返礦冷壓團(tuán)塊制備試驗(yàn)流程
Fig. 1 The briquetting process for return fines

生團(tuán)塊落下強(qiáng)度的檢測(cè)方法是將生團(tuán)塊 在0. 5 m高度處自由落下到厚度為 6 mm 的鋼板上,記錄破碎時(shí)的落下次數(shù)。每組測(cè)量 10 個(gè)團(tuán)塊取其平均值作為最終試驗(yàn)結(jié)果,生團(tuán)塊落下強(qiáng)度單位為次/( 0. 5 m) 。生團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度的檢測(cè)方法是將生團(tuán)塊在 YHKC-2A 型顆粒強(qiáng)度測(cè)定儀上測(cè)量,記錄其破裂時(shí)的抗壓強(qiáng)度值,每組取 10 個(gè)團(tuán)塊進(jìn)行測(cè)量,取其平均值作為最終結(jié)果,生團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度單位為 N/P。成品團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度的檢測(cè)方法參照《鐵礦球團(tuán)抗壓強(qiáng)度測(cè)定方法》( GB /T 14201— 93) 在 WDW—QT—10 全自動(dòng)鐵礦球團(tuán)抗壓機(jī)上測(cè)量其抗壓強(qiáng)度,成品團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度單位為 N/P。

采用 JSM—6510 型電子顯微鏡對(duì)成品團(tuán)塊樣品進(jìn)行觀察,分析其顯微形貌。粗糙度因子( coarseness factor,CF) 反映了物料中粗顆粒的相對(duì)含量,其計(jì)算式如下。

圖片1 

式中: ρCF為粗糙度因子; Q 為骨料在 3 mm 篩上的累計(jì)篩余百分比,% ; R 為骨料在 1 mm 篩上的累計(jì)篩余百分比,% 。

一般 ρCF 的取值范圍為 0 ~ 100,當(dāng)其為 100時(shí),燒結(jié)返礦的級(jí)配缺少[1,3) mm 的顆粒,整體粒 徑 偏 粗; 當(dāng) ρCF 為 0 時(shí),燒結(jié)返礦中沒有[1,3) mm的顆粒,整體粒徑偏細(xì)。

試驗(yàn)中,采用電子天平分別稱取各粒級(jí)的燒結(jié)返礦進(jìn)行混勻,依據(jù)各粒級(jí)返礦所占質(zhì)量分?jǐn)?shù)的不同,分為 7 組實(shí)驗(yàn),依據(jù)式( 1) 計(jì)算得出各組實(shí)驗(yàn)的粗糙度因子,ρCF值分別為 0、30、40、50、60、80 和 100,對(duì)應(yīng)關(guān)系如表 2 所示。

2 不同粒度組成返礦試驗(yàn)方案
Table 2 Experimental scheme of different granulometric composition of sinter returns

表2 

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

2. 1 單一粒度對(duì)燒結(jié)返礦團(tuán)塊強(qiáng)度的影響

為研究不同單一粒度返礦對(duì)冷固結(jié)團(tuán)塊強(qiáng)度的影響,對(duì)三種不同粒度組成[< 1 mm,[1,3) mm和 [3,5) mm]的燒結(jié)返礦分別進(jìn)行冷固結(jié)試驗(yàn),結(jié)果如表 3 所示。

3 不同粒度燒結(jié)返礦對(duì)生團(tuán)塊和成品強(qiáng)度的影響
Table 3  Influence of different granulometric composition  of sinter returns on the strength of the green briquettes and the cold bond briquettes

表3 

由表 3 可知,隨著燒結(jié)返礦的粒度提高,生團(tuán)塊和成品團(tuán)塊的性能逐漸降低。采用 < 1 mm 燒結(jié)返礦進(jìn)行冷固結(jié)試驗(yàn)可得到較好的強(qiáng)度,其生團(tuán)塊落下強(qiáng)度達(dá) 30 次/( 0. 5 m) 、生團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度達(dá) 78 N/P、成品團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度達(dá) 1 800 N/P,這表明[1,3) mm 燒結(jié)返礦對(duì)于冷固結(jié)團(tuán)塊強(qiáng)度起著重要作用。當(dāng)采用[1,3) mm 和[3,5) mm 燒結(jié)返礦進(jìn)行冷固結(jié)試驗(yàn)時(shí),生團(tuán)塊強(qiáng)度明顯下降,生團(tuán)塊落下強(qiáng)度分別為 8 次/( 0. 5 m) 和 5 次/( 0. 5 m) ; 抗壓強(qiáng)度分別為 22 N/P 和 18 N/P,成品團(tuán)塊強(qiáng)度呈平緩下降趨勢(shì),抗壓強(qiáng)度分別為 1 400 N/P 和1 200 N/P,主要是因?yàn)槔涔探Y(jié)試驗(yàn)中細(xì)粒級(jí)物料可保證冷固結(jié)團(tuán)塊具有更致密的結(jié)構(gòu)和較小的孔隙率,因而隨著物料粒度的增大,強(qiáng)度逐漸下降。

由于燒結(jié)返礦粒級(jí)范圍主要集中在[3,5) mm,因此需要調(diào)整燒結(jié)返礦的粒度組成,研究不同粒度匹配對(duì)冷固結(jié)團(tuán)塊性能的影響。

2. 2 不同粒度組成對(duì)燒結(jié)返礦團(tuán)塊強(qiáng)度的影響

不同粒度組成對(duì)應(yīng)不同粗糙度因子( 表 2) ,粗糙度因子對(duì)燒結(jié)返礦冷固結(jié)團(tuán)塊性能的影響如圖 2所示。由圖 2( a) 可知,粗糙度因子為 0 ~ 40 時(shí),生團(tuán)塊和成品團(tuán)塊的強(qiáng)度隨著粗糙度因子的增加而逐漸提高,當(dāng)粗糙度因子超過 40 時(shí),生團(tuán)塊和成品團(tuán)塊的強(qiáng)度隨粗糙度因子的增加而逐漸降低。由圖2( b) 可知,當(dāng)粗糙度因子從 0 增加至 40 時(shí),生團(tuán)塊的落下強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度分別由8 次/( 0. 5 m) 和21 N/P升至 28 次/( 0. 5 m) 和72 N/P,成品團(tuán)塊的抗壓強(qiáng)度由 1 400 N/P 升至2 500 N/P,此階段冷固結(jié)團(tuán)塊各項(xiàng)性能的升高趨勢(shì)顯著,這說明適量增加物料中粗顆粒的質(zhì)量分?jǐn)?shù),有利于提高冷固結(jié)團(tuán)塊的各項(xiàng)性能。當(dāng)粗糙度因子從 40 增加至 60時(shí),生團(tuán)塊的落下強(qiáng)度和抗壓 強(qiáng)度分別由28 次/( 0. 5 m) 和 72 N/P 降 至 7 次/( 0. 5 m) 和31 N/P,成品團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度由 2 500 N/P 降 至1 562 N/P,此階段冷固結(jié)團(tuán)塊的各項(xiàng)性能呈顯著下降趨勢(shì),這表明冷固結(jié)試驗(yàn)中存在粗糙度因子臨界值,當(dāng)超過該臨界值時(shí),冷固結(jié)團(tuán)塊的各項(xiàng)性能會(huì)惡化。分析原因認(rèn)為,隨著粗糙度因子的增大,其孔隙率逐漸增大,內(nèi)部黏結(jié)劑的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)被破壞。當(dāng)粗糙度因子從 60 增加至 100 時(shí),生團(tuán)塊的落下強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度分別從 7 次/( 0. 5 m) 和 31 N/P 降至 5 次/( 0. 5 m) 和 21 N/P,成品團(tuán)塊抗壓強(qiáng)度由 1 562 N/P 降至1 248 N/P,此階段冷固結(jié)團(tuán)塊各項(xiàng)性能呈平緩下降趨勢(shì)。

圖2 

2 粗糙度因子對(duì)生團(tuán)塊和成品團(tuán)塊強(qiáng)度的影響
Fig. 2  Effect of CF on strength of the green briquettes and the cold bond briquettes

由以上分析可知,隨著粗糙度因子的增加,生團(tuán)塊和成品團(tuán)塊的強(qiáng)度變化趨勢(shì)一致,且在粗糙度因子為 40 時(shí),各項(xiàng)性能均達(dá)最佳。當(dāng)粗糙度因子由 0 增加至 40 時(shí),物料中的粗顆粒起到骨架支撐和黏附細(xì)顆粒的作用,使冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部緊密接觸,故此階段強(qiáng)度逐漸升高。當(dāng)粗糙度因子由 40 增加至 60 時(shí),物料中粗顆粒含量繼續(xù)升高,導(dǎo)致冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部孔隙率增大,結(jié)構(gòu)松散,此階段強(qiáng)度急劇惡化。當(dāng)粗糙度因子由 60 繼續(xù)增加 至 100,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化不明顯,此階段強(qiáng)度下降趨勢(shì)平緩。綜上,試驗(yàn)中控制物料的粗糙度因子為 40 以保證較好的冷固結(jié)性能。

參照建筑行業(yè)對(duì)混凝土進(jìn)行骨料的級(jí)配優(yōu)化可知,合理的骨料級(jí)配可得到較小的孔隙率和穩(wěn)定的團(tuán)聚結(jié)構(gòu),從而最大限度發(fā)揮骨料的骨架與穩(wěn)定作用[16]。同理,合理的返礦級(jí)配可提高其冷固結(jié)團(tuán)塊的性能。最大密度曲線理論作為常用的級(jí)配理論,被應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,其核心是以不同粒度組成混合達(dá)到最大密度的效果。最大密度曲線是以大量實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)提出的一種理論曲線,經(jīng)大量學(xué)者研究和改進(jìn)[17],得到級(jí)配曲線如圖 3 所示,表達(dá)式如式( 2) 所示。

公式2 

式中: Pi 為各粒級(jí)的通過率,% ; di 為各顆粒粒徑,mm; D 為最大顆粒粒徑,mm,一般取 5 mm。

圖3 

3 燒結(jié)返礦的級(jí)配曲線
Fig. 3  Granulometric composition curve of sinter returns

依據(jù)級(jí)配曲線表達(dá)式,將燒結(jié)返礦各顆粒粒徑,即 1 mm 和 3 mm 代入級(jí)配曲線表達(dá)式,計(jì)算得到返礦最佳級(jí)配 <1 mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 48. 5%、[1,3) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 31%、[3,5) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 20. 5% ,代入式( 1) 計(jì)算該級(jí)配的粗糙度因子為 40。綜上所述,由試驗(yàn)結(jié)果和最大密度曲線理論解釋發(fā)現(xiàn),采用燒結(jié)返礦進(jìn)行冷固結(jié)造球試驗(yàn)時(shí),其最佳粒度組成 < 1 mm 為 48. 5% 、 [1,3) mm 為 31%、[3,5) mm 為 20. 5% ,其對(duì)應(yīng)的粗糙度因子為 40。

2. 3 燒結(jié)返礦冷固結(jié)團(tuán)塊的顯微形貌分析

選取最具有代表性的試樣進(jìn)行掃描電鏡( SEM) 分析,觀察冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部的顯微形貌,結(jié)果如圖 4 所示。

由圖 4 ( a) 可知,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部顆粒間隙小,有利于黏結(jié)劑填充,使顆粒間連接致密,孔隙率降低。但該條件下冷固結(jié)團(tuán)塊強(qiáng)度主要依靠黏結(jié)劑的黏結(jié)力保證,顆粒之間無法互相填充和鑲嵌,當(dāng)黏結(jié)劑不足或失效時(shí),會(huì)導(dǎo)致其強(qiáng)度性能急劇下降。由圖 4( b) 可知,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部顆粒間隙增大,出現(xiàn)少量孔洞,黏結(jié)劑無法完全填充其內(nèi)部間隙,導(dǎo)致孔隙率增大,影響冷固結(jié)團(tuán)塊性能。由圖 4( c) 可知,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部黏結(jié)劑分布不均勻、顆粒間隙繼續(xù)增大,且有部分大顆粒被 壓 碎,在其內(nèi)部產(chǎn)生新的裂縫和孔洞。由圖 4( d) 可知,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部出現(xiàn)少量大顆粒與小顆粒相互鑲嵌的結(jié)構(gòu),但整體以大顆粒居多,且部分大顆粒被壓潰產(chǎn)生新的裂縫和孔洞,導(dǎo)致小顆粒和黏結(jié)劑無法填充這些裂縫和孔洞,故該組返礦級(jí)配不能保證冷固結(jié)團(tuán)塊具有最佳性能。由圖 4( e) 可知,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部整體呈大顆粒與小顆粒相互填充和鑲嵌的結(jié)構(gòu),大顆粒在內(nèi)部起到骨架支撐作用,小顆粒和黏結(jié)劑填充在大顆粒之間,使冷固結(jié)團(tuán)塊結(jié)構(gòu)致密,孔隙率降低,從而該組返礦級(jí)配可保證其具有最佳性能。

圖4 

(a) < 1 mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 100% ; ( b) [1,3) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 100% ; ( c) [3,5) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 100% ;
( d) < 1 mm、13) mm、3,5) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為 15% 、35% 、50% ; ( e) < 1 mm13) mm、3,5) mm 粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為 48. 5% 、31% 20. 5%
4 團(tuán)塊 SEM 顯微照片
Fig. 4 SEM micrograph of the briquettes

3 結(jié) 論

( 1) 單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著返礦粒度逐漸增大,冷固結(jié)團(tuán)塊的內(nèi)部間隙增大,團(tuán)塊各項(xiàng)性能惡化。

( 2) 采用不同粒度組成( 粗糙度因子) 返礦冷固結(jié)造球試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著粗糙度因子的增大,團(tuán)塊大顆粒含量逐漸提高,間隙增大。團(tuán)塊內(nèi)部細(xì)粒級(jí)顆粒依靠黏結(jié)劑填充在大顆粒間隙中,以此保證團(tuán)塊強(qiáng)度。當(dāng)粗糙度因子為 40 時(shí),冷固結(jié)團(tuán)塊具有最佳性能。

( 3) 由試驗(yàn)結(jié)果和最大密度曲線理論可知,燒結(jié)返礦冷固結(jié)最佳粗糙度因子為 40,SEM 結(jié)果表明,冷固結(jié)團(tuán)塊內(nèi)部的裂縫和孔洞越少,顆粒間互相鑲嵌、互相填充,結(jié)構(gòu)致密。

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