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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
用低品位铁矿石生产直接还原铁和高纯铁粉的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对低品位铁矿石进行了煤基直接还原以生产直接还原铁和高纯铁粉的研究,提出煤基直接还原-渣铁分离-高纯铁粉新的工艺流程。所得直接还原铁产品的铁品位、金属化率和铁回收率分别在91%、92%和84%以上,而高纯铁产品的含铁量均在97%以上。直接还原铁粉经冷固结成型后即为电炉炼钢的优质原料,而高纯铁粉的利用价值更高。该工艺为合理利用我国大量尚未开发的低品位难选铁矿石提供了有效途径。  相似文献   

2.
我国引进的第一座30万t级煤基回转窑直接还原铁生产线正在加紧建设天津无缝钢管公司直接还原铁厂于1993年11月27日与外方签约,1994年7月1日合同生效,要求23个月建成,29个月完成热负荷试车。目前,工程进展顺利,设备已大部分运往现场,进行赛体的...  相似文献   

3.
《煤炭技术》2016,(9):281-283
借助Aspen Plus软件对不同工艺路线的煤基直接还原铁-甲醇多联产系统进行模拟计算。主要探讨了串联系统和并联系统,以相对节能率作为评价指标。结果表明:所设配置方案中串联型系统节能效果优于并联型系统。  相似文献   

4.
氧化铝厂赤泥综合利用的新工艺   总被引:19,自引:2,他引:19  
利用氧化铝厂赤泥 ,配入A型催化剂 ,采用煤基直接还原焙烧—渣铁磁选分离—冷固成型新工艺流程 ,生产出优质的直接还原铁团矿。所得产品的金属化率为 92 1 % ,含铁品位为 92 7% ,铁回收率为 94 2 % ,该产品可作电炉炼钢的原料。这种新工艺为氧化铝厂赤泥的综合利用开辟了新途径  相似文献   

5.
采用煤基直接还原焙烧—磁选工艺对硫酸渣进行焙烧回收铁的试验研究,考察了还原剂、助熔剂、焙烧温度、焙烧时间等因素对焙烧效果的影响。结果表明:还原剂用量为30%,助熔剂CaO和Na2SO4的用量分别为15%和20%,在焙烧温度为950℃条件下焙烧50 min,最终得到直接还原铁的TFe品位为91.89%,TFe的回收率为82.26%,S残余含量0.03%。该直接还原铁可用作电炉炼钢原料。试验工艺对硫酸渣的综合利用和环境保护有着重要的经济和实用价值。   相似文献   

6.
直接还原技术新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡俊鸽 《矿业工程》2005,3(6):40-42
介绍了直接还原铁技术的发展概况,阐述了Midrex、 HYL Ⅲ、Finmet和 DryIron工业应用的生产装备及运行近况.对直接还原工艺的最新发展和趋势做了总结性评述.  相似文献   

7.
分析了发展直接还原铁的必要性,阐述了直接还原铁的发展现状,并提出了我国发展直接还原铁的资源优势和应注意的几个问题。  相似文献   

8.
煤基直接还原及转底炉工艺的发展现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了煤基直接还原工艺在国内外的发展现状,对煤基直接还原中转底炉的各工艺进行了系统地介绍和客观地分析,指出了各工艺的特色和优点。表明发展DRI技术将有较大的市场需求。转底炉规模化生产尚未到达成熟的阶段,但具有良好的发展前景。  相似文献   

9.
山西焦化产业的新思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对山西省焦化产业的现状,为焦炉煤气综合开发和利用,提出了“组建以商品焦为主,生产化学产品和直接还原铁,形成焦炉煤气生产化学产品产业链和焦炉煤气生产直接还原铁产业链”的新思想,可高效利用焦炉煤气,大量节约资源、大幅度减少污染物排放,这对于加快山西省传统产业新型化步伐,提升企业市场竞争力,形成具有山西特色的经济结构,都具有非常重大的现实意义。  相似文献   

10.
铁矿直接还原工艺及理论的研究现状及进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了国内外铁矿直接还原的现状及进展,从铁矿直接还原工艺研究、理论研究及铁矿直接还原中使用的不同还原剂的影响方面,阐述了在直接还原铁氧化物或铁矿石球团的研究中所取得的成果。还原过程动力学是铁矿直接还原理论研究的主要方向,国内外学者普遍认为其直接还原过程是分步进行的。对于挥发分物质在铁矿煤基直接还原中的作用,研究者们说法不一。  相似文献   

11.
赵海涛  张志雄 《矿冶工程》2012,(3):64-66,70
采用焙烧-磁选方法对新疆克州建宝选矿厂回转窑窑尾除尘灰进行了回收铁的试验研究。考察了焙烧温度、焙烧时间、磨矿粒度、磁场强度等因素对选铁效果的影响,并比较了直接焙烧和造球焙烧效果的差异。结果表明,除尘灰经720℃/30 min、760℃/30 min或800℃/20 min焙烧,在磁场强度为0.18 T条件下进行分选,获得的铁精矿品位57%以上,精矿铁回收率90%左右,铁精矿中杂质含量S、P低,符合铁精矿要求。除尘灰直接焙烧或造球焙烧后磁选所得铁精矿品位和回收率差异不大,考虑动态回转窑处理该矿,在粉矿中添加一定量的膨润土较大地提高了造球强度,在不影响指标的情况下,可满足回转窑的生产要求。  相似文献   

12.
对钒钛磁铁矿矿料颗粒在回转窑中的运动行为进行了模拟研究,结果表明,颗粒在下滑后又上升的过程中会出现概率累积,形成离散料堆现象,使矿料颗粒沿轴向波动式分布,反应区域内可分为9个波动周期,平均周期长度0.666 m。结合吸热还原反应焓变的计算结果可知,单个周期内能量波动幅度占反应焓变平均值的29.79%,在反应时间500 s内,单个周期内的平均波动能量为 = 25.58 MJ,容易引起能量失稳。可通过对矿粒球团采用细煤粉附着配碳和外配碳球团混合的方式进行直接还原铁生产,以削弱能量波动,缓冲局部过热,使还原过程顺利进行。  相似文献   

13.
通过对200万t/a氧化球团矿链篦机-回转窑生产线链篦机生球爆裂、回转窑结圈的检测分析和试验研究,提出了较为合理的链篦机生球干燥风速和风温,以及链篦机和回转窑温度梯度参数,据此进行了该生产线技术改造和参数调整,有效地解决了链篦机生球爆裂和回转窑结圈问题,使球团生产稳定顺行、能力提高、质量改善、能耗降低,取得了显著的经济效益,为大规模氧化球团矿链篦机-回转窑生产线的设计和生产提供了翔实的技术依据。  相似文献   

14.
采用磁化焙烧-磁选工艺对某选铁尾矿进行了试验研究。通过小型静态焙烧试验确定了焙烧温度、焙烧时间、还原剂用量、磨矿粒度、磁场强度等条件的影响, 并在此基础上进行了回转窑动态焙烧条件试验和连续试验。回转窑动态连续试验结果表明: 在焙烧温度750 ℃、焙烧时间60 min、还原剂用量6%, 磨矿粒度-0.045 mm粒级占88.65%, 弱磁选一粗一精(96 kA/m)的条件下, 获得了产率74.69%、品位59.42%、回收率93.85%的综合铁精矿, 尾矿铁品位下降至10%以下。  相似文献   

15.
回转窑处理中低品位锰矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对含铁的中低品位锰矿石进行了实验室静态及回转窑动态连续试验, 采用还原焙烧-酸浸工艺有效回收金属锰。在回转窑温度750 ℃, 转速2.2 r/min时, 配入10%还原剂进行焙烧; 取焙烧矿280 g, 当浓硫酸用量95 mL, 液固比6∶1, 浸出时间40 min, 搅拌速度300 r/min时, 可获得Mn回收率大于90%的良好指标。进行了除铁探索试验, 可有效降低浸出液中铁含量。该研究为利用回转窑回收中低品位锰矿资源提供了新思路。  相似文献   

16.
开展了赤泥铁精粉直接还原实验研究, 分析了直接还原温度、氧化钙配比(相对赤泥铁精粉质量分数)、配碳量(碳氧物质的量比)、直接还原时间等工艺参数对还原后赤泥铁精粉金属化率的影响。结果表明, 提高还原温度、适当提高氧化钙配比以及延长还原时间均有利于赤泥铁精粉中铁氧化物的还原; 适宜的还原条件为: 还原温度1 100 ℃、氧化钙配比10%、配碳量1.2、还原时间120 min, 在此条件下赤泥铁精粉直接还原后的金属化率为91.56%。该工艺参数可为赤泥铁精粉回转窑还原工业化试验提供参考。  相似文献   

17.
南非Mittal直接还原铁项目回转窑工艺技术特点   总被引:2,自引:0,他引:2  
我院承建了南非Mittal直接还原铁回转窑扩建EPC项目,回转窑做为整条生产线的核心装置,本人从二次供风、测温及喷煤等技术角度对回转窑的工艺进行了概述及分析,并结合试车生产实践,总结了设计与设备制造、安装等方面的经验,为以后类似的设计、施工提供了参考。  相似文献   

18.
用回转窑处理硫酸渣的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
回转窑焙烧硫酸渣可以有效地还原硫酸渣中Fe2O3,通过球磨、磁选工艺,提高铁的回收率。硫酸渣在回转窑内脱硫效果明显,回转窑倾角0.8(°),转速12r/min时,脱硫率达85%以上。  相似文献   

19.
篦冷机是水泥厂回转窑系统的配套主机设备,也是水泥厂的主要设备,篦冷机是否能够正常运转,对稳定回转窑的产量和热工系统起关键的作用,本文对篦冷机常见的问题、原因及解决办法作了简要的阐述。  相似文献   

20.
利用CFD数值模拟技术,对酒钢钢铁公司实验用9m球团矿变径回转窑进行了研究.首先,将模拟结果与实验数据对比,证明了模拟的可靠性.然后,模拟酒钢钢铁公司改进结构的9m变径回转窑内部燃烧温度场,并对比传统直筒9m回转窑,发现变径回转窑优于直筒回转窑,在预热段温度更高.最后,通过改变变径区间位置,对变径回转窑结构做了进一步结构优化研究.结果发现,当变径区间位置越靠近喷嘴处时,为该变径回转窑最优结构.通过模拟发现该最优结构的回转窑相对于传统直筒回转窑节能5%,按10万t/a的生产量计算,每年可节约天然气至少1.8万m3.  相似文献   

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