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鏡鐵山鐵礦石還原焙燒豎爐燃燒控制分析研究

2021-04-08 03:25:16李廣文劉長(zhǎng)東
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年2期
關(guān)鍵詞:煙氣

李廣文 劉長(zhǎng)東

(酒鋼集團(tuán)選燒廠)

酒鋼鏡鐵山鐵礦為一大型火山沉積變質(zhì)熱液迭加成因的鐵礦床,由于后期構(gòu)造運(yùn)動(dòng),使礦體分成樺樹溝和黑溝礦區(qū)2 部分[1]。鏡鐵山鐵礦礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造有不規(guī)則條帶狀、塊狀、浸染狀等。主要有用礦物有鏡鐵礦、褐鐵礦、鎂菱鐵礦,磁鐵礦、黃鐵礦少量;脈石礦物主要有石英、碧玉、重晶石及少量鐵白云石,圍巖為千枚巖[2]。鏡鐵山鐵礦石屬于典型難選鐵礦石,塊礦采用豎爐進(jìn)行還原磁化焙燒,焙燒礦通過(guò)弱磁選工藝進(jìn)行選別,可有效提高金屬回收率[3],但是塊礦磁化焙燒豎爐工藝能耗較高,特別是煤氣消耗量較大,有效提高煤氣利用效率可降低鐵礦石的加工成本。

1 礦石及煤氣

1.1 礦 石

還原磁化焙燒原料為鏡鐵山鏡鐵礦石,各礦體礦物組成見(jiàn)表1。

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從表1 可以看出,礦石中主要礦物為鏡鐵礦,還有部分菱鐵礦和褐鐵礦,脈石礦物有碧玉、石英、千枚巖、重晶石、鐵白云石等,屬于典型的難選鐵礦石。

1.2 煤 氣

用于還原磁化焙燒的煤氣由自產(chǎn)高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣按照一定比例混合而成。

從表2 可以看出:高爐煤氣主要有效成分為CO及少量的H2和CH4;焦?fàn)t煤氣主要有效成分為H2,其次為CH4和CO。

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2 不同磁化焙燒條件下廢氣成分變化情況

通過(guò)對(duì)廢氣中CO 含量的測(cè)定,進(jìn)行加熱煤氣量、還原煤氣量、空煤比、燃燒室溫度、還原帶溫度、入爐物料粒級(jí)、搬出制度、臺(tái)時(shí)處理量等工藝參數(shù)優(yōu)化研究,確定最佳工藝制度,達(dá)到提高煤氣利用率,降低廢氣CO含量,節(jié)能降耗的目標(biāo)。

2.1 搬出對(duì)煙氣CO含量的影響

從豎爐搬出機(jī)停止運(yùn)行開始檢測(cè)廢氣中的CO含量,每2 min記錄1次數(shù)據(jù),考查豎爐搬出機(jī)停止運(yùn)行后廢氣中CO 含量的變化情況。試驗(yàn)條件:加熱煤氣量3 900 m3/h、空煤比1.1、還原煤氣量1 100 m3/h,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1。

從圖1 可以看出,豎爐搬出機(jī)停止運(yùn)行后,廢氣中CO 含量持續(xù)降低,搬出機(jī)停止運(yùn)行18 min 后,豎爐廢氣中CO含量趨于平穩(wěn)。

由于鎂菱鐵礦的存在,反應(yīng)釋放CO,豎爐在搬出狀態(tài)時(shí),礦石在豎爐內(nèi)運(yùn)動(dòng),礦石間縫隙增加,反應(yīng)釋放的CO 快速進(jìn)入廢氣系統(tǒng)。當(dāng)豎爐停止搬出時(shí),礦石堆積,礦石間縫隙變小,反應(yīng)釋放的CO 緩慢進(jìn)入廢氣系統(tǒng),導(dǎo)致廢氣中CO 含量隨豎爐搬出狀態(tài)而變化。

豎爐搬出為間歇性搬出,南北兩側(cè)搬出機(jī)交替運(yùn)行,10 min 為一個(gè)周期,豎爐廢氣成分含量檢測(cè)采取10 min連續(xù)檢測(cè)取平均值的方式。

2.2 加熱煤氣量對(duì)煙氣CO含量的影響

通過(guò)調(diào)整加熱煤氣用量,考察不同加熱煤氣量對(duì)煙氣CO含量的影響,試驗(yàn)條件:還原煤氣量1 100 m3/h、空煤比1.1,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2。

從圖2 可以看出,隨著加熱煤氣用量的增加,廢氣中的CO 含量呈上升趨勢(shì),降低加熱煤氣用量可以減少?gòu)U氣中的CO 含量,但是焙燒礦質(zhì)量下降,所以不宜通過(guò)降低加熱煤氣用量的方法減少?gòu)U氣中的CO含量。

2.3 還原煤氣量對(duì)煙氣CO含量的影響

通過(guò)調(diào)整還原煤氣用量,考察不同還原煤氣量對(duì)煙氣中CO 含量的影響,試驗(yàn)條件:加熱煤氣量3 900 m3/h、空煤比1.1,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。

從圖3可以看出,降低還原煤氣用量可以降低廢氣中CO 含量,表明增加還原煤氣用量導(dǎo)致未發(fā)生還原反應(yīng)的煤氣進(jìn)入廢氣系統(tǒng),造成廢氣中的CO 含量上升。增加還原煤氣用量,廢氣中CO 含量呈上升趨勢(shì),焙燒礦質(zhì)量先上升后下降,表明還原煤氣用量不易過(guò)剩,還原煤氣過(guò)剩既不利于焙燒礦質(zhì)量,同時(shí)也不利于提高煤氣利用效率。

2.4 空煤比對(duì)煙氣CO含量的影響

通過(guò)調(diào)整空煤比,考察空煤比對(duì)煙氣中CO 含量的影響,試驗(yàn)條件:加熱煤氣量3 900 m3/h、還原煤氣量1 100 m3/h,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4。

從圖4 可以看出,空煤比對(duì)豎爐廢氣中CO 含量影響明顯,空煤比降低,廢氣中CO 含量明顯增加;隨空煤比上升,煙氣中CO 含量下降,焙燒礦質(zhì)量呈先上升后下降的趨勢(shì),表明空煤比應(yīng)當(dāng)控制在合理范圍內(nèi),既有利于提高焙燒礦質(zhì)量,同時(shí)也有利于提高煤氣利用效率。

3 總 結(jié)

(1)由于礦石中含有菱鐵礦,菱鐵礦受熱分解產(chǎn)生CO,有益于鐵礦石的磁化焙燒。

(2)根據(jù)研究結(jié)果,確定了合理的焙燒豎爐熱工制度,加熱煤氣量應(yīng)控制在3 900 m3/h 左右,還原煤氣應(yīng)控制在1 100 m3/h 左右,空煤比應(yīng)控制在1.0 左右。

(3)鐵礦石在還原焙燒爐內(nèi)的狀態(tài)影響廢氣中CO含量,運(yùn)動(dòng)狀態(tài)時(shí)廢氣中CO含量明顯高于靜止?fàn)顟B(tài)。

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