08炉渣12.ppt

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1、3.3炉渣与脱硫一、炉渣概述(一)炉渣的来源及主要成分:1.炉渣的来源:⑴矿石中的脉石:SiO2,Al2O3⑵燃料中的灰分:SiO2,Al2O3⑶熔剂中的氧化物:CaO,MgO⑷被侵蚀的炉衬.Al2O32.炉渣的主要成分:SiO2,Al2O3,CaO,MgO四种氧化物.用特殊矿石冶炼时,炉渣中还会含有CaF2,TiO2,BaO,MnO等氧化物.炉渣中总含有少量的FeO:0.5%成分典型值范围CaO40%34-42%MgO10%6-12%SiO236%28-38%Al2O310%8-20%(二)炉渣碱度:碱度:炉渣中的碱性氧化物和酸性氧化物的比值.1.二元碱度:R2=Ca

2、O/SiO2,一般为1.0~1.2之间.2.三元碱度:R3=(CaO+MgO)/SiO2,一般为1.3左右.3.四元碱度:R4=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)(三)炉渣的作用:1.炉渣具有熔点低,比重小,不熔于铁的特点,使渣铁分离,得到纯净的生铁。2.去除生铁中的硫,并有利于选择或抑制Si,Mn的还原,起控制生铁成分的作用。3.炉渣的生成形成了高炉内的软熔带和滴落带,影响煤气流分布及炉料的下降。4.炉渣附在炉墙上,形成渣皮,起保护炉衬的作用。(四)酸性炉渣和碱性炉渣炉渣中主要氧化物有:K2O,Na2O,BaO,PbO,CaO,MgO,MnO,ZnO,FeO

3、,CaF2,Fe2O3,Al2O3,TiO2,SiO2,P2O5其中:CaF2以前为碱性氧化物,Fe2O3,Al2O3为中性氧化物,TiO2,SiO2,P2O5为酸性氧化物.碱性炉渣:以碱性氧化物为主的炉渣酸性炉渣:以酸性氧化物为主的炉渣按成渣过程分:初渣:开始形成的炉渣。初渣内含FeO较多(一般10%以下)中间渣:化学成分和物理性质处于不断变化过程中的炉渣。炉渣向下流动,温度升高,(FeO)被还原,并吸收CaO,R↑终渣:最后排出炉外的渣。主要成分:(SiO2)+(Al2O3)+(CaO)+(MgO)>95%,(FeO)<1%(五)对炉渣性能的要求(1)有良好的流动性

4、,保证渣铁顺利分离,操作易进行;(2)保证生铁质量。有充分参与所希望化学反应的能力,如[Si]、[Mn]或其它有益元素的还原;吸收S与碱金属等;(3)能满足允许煤气顺利通过及渣-铁、渣-气良好分离的动力学条件;(4)稳定性好,抵抗冶炼条件变化而不使炉渣性能急剧变化。举例(1)包钢矿中含CaF2,强烈腐蚀炉衬,造渣时保证足够的CaO,以免粘度过低,限制或削弱其侵蚀能力。(2)钛渣护炉:高炉料含TiO2,使渣中TiO2达到2%-3%,铁液中含有一定的[Ti],Ti和C、N生成熔点2000℃以上的TiC及Ti(C,N),其在铁液中的溶解度是有限的,由铁液中析出并沉积在炉缸、炉

5、底砖衬侵蚀处,起到自动补炉的作用。(3)在高炉成渣以后的中下部,炉墙结厚或结瘤或炉缸堆积,可在炉料中配加MnO、CaF(萤石)或FeO(均热炉渣)等洗炉料,冲刷掉粘结或堆积物。二、炉渣性能(一)炉渣的熔化性:熔化性表示炉渣熔化的难易程度.炉渣熔化性常用熔化温度和熔化性温度来表示。1.熔化温度:(1)定义:指过热的液体炉渣开始凝固的温度或炉渣加热时固体完全消失的温度(2)熔化温度是炉渣熔化性的标志之一①熔化温度高,表示炉渣难熔。②熔化温度低,表示炉渣易熔。(3)熔化温度只表明炉渣加热时固体完全消失的温度,不等于炉渣自由流动温度。图炉渣的熔化性温度的确定其大小用粘度-温度曲

6、线中明显转折点或曲线与45°切线的切点温度来表示。2.熔化性温度:⑴定义:炉渣熔化后能自由流动的温度.⑵短渣(碱性渣):能在很窄的温度范围内,由自由流动而变为凝固的炉渣.⑶长渣(酸性渣):粘度随温度缓慢变化,无明显转折点的炉渣.⑷熔化性温度说明了某温度下炉渣能否自由流动.图炉渣粘度与温度的关系炉渣熔化性对冶炼的影响影响软熔带位置的高低;难熔渣,开始软化温度高,软化区间小,软熔带温度高,软熔层薄;易熔渣,软熔带位置高,软熔层厚(不利透气)一般希望矿石软化温度要高些,软化区间要窄些。软熔带位置较低,初渣温度较高,软熔带融着层较窄,对煤气阻力较小。一般矿石软化温度波动在700

7、-1200℃之间。影响炉缸温度;难熔渣,熔化前吸热多,进入炉缸携带热量多,有利于提高炉缸温度;易熔渣,不利于提高炉缸温度炉渣熔化性对冶炼的影响影响炉内热消耗和热损失;难熔渣,消耗热量多,带出热量多,热损失大,焦比增高;易熔渣,有利降低焦比影响炉衬的寿命:难熔渣,熔化性温度高于炉墙温度时,易在炉墙凝结成渣皮,对炉衬起保护作用;易熔渣,流动性过大,冲刷炉衬选择炉渣熔化温度时,必须兼顾流动性和热量两方面的因素。(二)炉渣粘度:1.定义:指流动速度不同的两层液体之间的内摩擦系数.粘度越大,流动性越差.单位:Pa·S(帕·秒)过去用P(泊)1Pa·

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