韓曉東,李志斌
(1.鞍鋼集團(tuán)公司科技發(fā)展部,遼寧鞍山114021;2.鞍鋼股份煉鐵總廠,遼寧鞍山114021)
隨著技術(shù)改造逐步深入,鞍鋼近年來生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,生鐵產(chǎn)能逐年提升。本部生鐵年產(chǎn)量從十年前1 000萬噸增加到目前1 600萬噸以上。另外,由于礦山礦石開采難度加大及原礦品位降低,鐵精礦產(chǎn)量逐年減少。為應(yīng)對鐵料資源的匱乏,我廠對燒結(jié)用料結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入探索研究,主要經(jīng)歷以下幾個過程:提高富礦粉配比、合理的燒結(jié)礦SiO2含量研究、大量使用雜鐵料、廉價褐鐵礦的使用等幾個階段。伴隨各種原料結(jié)構(gòu)的變化,首先經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室燒結(jié)杯試驗(yàn),確定合理原料配比,最后逐一應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐,通過生產(chǎn)操作的調(diào)整,最終保證燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量不受影響,并使生產(chǎn)成本大幅降低。
幾年來,鞍鋼燒結(jié)富礦粉配比提高近40個百分點(diǎn),十年前各燒結(jié)機(jī)粉礦配比為15%左右,到目前已經(jīng)超過50%。富礦粉與鐵精礦相比,燒結(jié)性能差別很大,并且不同品種粉礦之間也存在較大差異,主要體現(xiàn)在同化性能、液相流動性、粘結(jié)相強(qiáng)度、鐵酸鈣生成等高溫物理化學(xué)特性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,燒結(jié)提高粉礦配比,為保證燒結(jié)礦質(zhì)量要求,需要增加使用品種,相互彌補(bǔ)其燒結(jié)特性的差異。鞍鋼燒結(jié)提高粉礦配比存在的最大問題是無大型混勻料場,并且受精礦槽的存料量和貨位數(shù)量限制,每臺燒結(jié)機(jī)最多可以使用兩種粉礦,這為燒結(jié)配礦帶來很大難度。
2.1.1 粉礦配比提高后的生產(chǎn)操作調(diào)整
2.1.1.1 厚料層燒結(jié)
2000年以前,各燒結(jié)機(jī)料層最厚為新燒的2臺265m2燒結(jié)機(jī),料層厚度為600mm。經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造,新燒2臺燒結(jié)機(jī)料層增加到650mm;二燒1臺360m2燒結(jié)機(jī)于2001年投產(chǎn),料層厚度為700mm;西燒2臺328m2燒結(jié)機(jī)于2005年投產(chǎn),料層厚度為720mm;三燒1臺360m2燒結(jié)機(jī)于2009年投產(chǎn),料層厚度為750mm。料層提高后并適當(dāng)壓料,可以改善增加粉礦用量帶來燒結(jié)礦強(qiáng)度下降的問題,目前各車間燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)全部能達(dá)到79%以上。
2.1.1.2 兩種粉礦合理搭配
由于各燒結(jié)機(jī)最多只能使用兩種粉礦,根據(jù)鞍鋼的長協(xié)粉礦資源,結(jié)合燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)結(jié)果,實(shí)際生產(chǎn)過程中,各臺燒結(jié)機(jī)采取巴西粉(分為高品位和低品位兩種)和澳粉(紐曼、PB、麥克、揚(yáng)迪等)搭配使用,澳粉配比為30%左右,巴西粉配比為20%左右,可以彌補(bǔ)以下不足:
(1)巴西粉品位為65%以上,澳粉品位為62%左右,保證燒結(jié)礦品位降低幅度較小。
(2)澳粉結(jié)構(gòu)疏松、巴西粉結(jié)構(gòu)致密,有利于液相生成,保證燒結(jié)礦強(qiáng)度。
鞍鋼礦業(yè)公司經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造,鐵精礦品位大幅度提升,SiO2含量大幅度下降,全面完成精礦的提鐵降硅,幾種精礦主要指標(biāo)對比如表1。
表1 礦山鐵精礦提鐵降硅前后指標(biāo)對比(%)
鐵精礦提鐵降硅后,如果不對燒結(jié)礦SiO2含量重新核定研究,必然影響燒結(jié)過程液相的形成,最終造成燒結(jié)礦強(qiáng)度降低、低溫粉化嚴(yán)重。為此,我廠進(jìn)行多種原料搭配的燒結(jié)杯試驗(yàn),確定燒結(jié)礦的合適SiO2含量。
2.2.1 實(shí)驗(yàn)室研究
試驗(yàn)原料為燒結(jié)所用的鐵精礦、富礦粉、雜鐵料,燒結(jié)礦堿度控制為2.05,通過各種原料配比的搭配,燒結(jié)礦SiO2(%)分別控制在4.6以下、4.6~4.8、4.8~5.0、5.0~5.2、5.2以上,對各種SiO2含量燒結(jié)礦熱態(tài)指標(biāo)檢測、礦相分析。
2.2.1.1 燒結(jié)礦熱態(tài)指標(biāo)
通過合理配料,最終檢測燒結(jié)礦熱態(tài)指標(biāo)如表2。
表2 低溫還原粉化指標(biāo)比較(%)
由表2可知,隨燒結(jié)礦SiO2升高,500℃低溫還原粉化指標(biāo)有所改善,燒結(jié)礦強(qiáng)度指標(biāo)RDI+3.15逐漸增加,均大于70%,抗磨指標(biāo)RDI-0.5逐漸減少,均小于7%。
表3 還原性指標(biāo)比較(%)
從還原性指數(shù)來看,隨燒結(jié)礦SiO2含量增加,900℃還原性指數(shù)先升高后下降,SiO2為4.8% ~5.0%時,還原性指數(shù)達(dá)到最高。
2.2.1.2 燒結(jié)礦礦相分析
通過對燒結(jié)礦微觀結(jié)構(gòu)檢測、礦相分析,不同SiO2含量燒結(jié)礦礦物組成如表4。
隨燒結(jié)礦SiO2含量增加,鐵酸鈣呈上升趨勢,燒結(jié)礦強(qiáng)度增加,但升高到5.0尤其是5.2以上,礦物結(jié)構(gòu)有不盡合理趨勢,磁鐵礦和玻璃相、硅酸二鈣增多,鐵酸鈣和散粒狀赤鐵礦減少,交織熔蝕結(jié)構(gòu)、粒狀結(jié)構(gòu)和鐵酸鈣與硅酸二鈣形成的共晶組織增多,鐵酸鈣自身形成的交織結(jié)構(gòu)減少。
由以上對燒結(jié)礦低溫還原粉化、還原性、礦物組成實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果,考慮鞍鋼原料結(jié)構(gòu)及燒結(jié)礦品位,目前燒結(jié)礦含 SiO2按4.8% ~5.0%組織。
目前燒結(jié)所用雜鐵料包括:氧化鐵皮、磁選鋼渣、鐵紅、轉(zhuǎn)爐泥、瓦斯灰、精鐵粉、除塵灰、球團(tuán)粉、部分高爐返礦等,年產(chǎn)量200萬噸左右,全部用于燒結(jié)生產(chǎn)。
2.3.1 雜鐵料化學(xué)成分
所有雜鐵料的共同特點(diǎn)是化學(xué)成分波動大、堿性物質(zhì)含量高、粘性大、部分品種含水量高。由于以上特點(diǎn),雜鐵料與正常鐵料相比難于燒結(jié),如果生產(chǎn)操作控制不當(dāng),很容易造成燒結(jié)礦強(qiáng)度變差、粒度不均、化學(xué)指標(biāo)波動。各種雜鐵料成分如表5。
表4 燒結(jié)礦礦物組成(體積百分比%)
表5 雜鐵料化學(xué)成分(%)
從雜鐵料化學(xué)成分可以看出,用于燒結(jié)生產(chǎn)不僅可以代替部分鐵料,還可以代替部分熔劑,另外瓦斯灰等含炭量較高,還可以代替部分燃料,因此,燒結(jié)大量使用雜鐵料,對企業(yè)節(jié)能減排意義深遠(yuǎn)。
2.3.2 雜鐵料的使用
2005年以前,所有品種基本全部單獨(dú)使用,流程如下:
該使用方式存在以下問題:
(1)由于雜鐵料品種多、單個品種產(chǎn)生量小,燒結(jié)機(jī)不能長期使用一個品種,致使變料頻繁,造成燒結(jié)礦質(zhì)量波動。
(2)各燒結(jié)機(jī)所用雜鐵料品種不同,造成各車間燒結(jié)礦品位差異較大。
(3)冬季氣溫低,含水量大的品種(如轉(zhuǎn)爐泥)單獨(dú)存放,易產(chǎn)生凍塊,不能使用。
為克服以上缺點(diǎn),經(jīng)過廣泛探索研究,決定改變雜鐵料使用方式,從2006年開始,逐漸將所有品種雜鐵料混合在一起,作為一個品種,稱其為混料,盡量保證成分均勻,整個流程如下:
此種混合方式克服以往單品種使用的缺陷,由于固定各種雜鐵料配比,混料成分基本保持相對穩(wěn)定,其化學(xué)成分如表6。
表6 混料化學(xué)成分(%)
連續(xù)幾年來,燒結(jié)機(jī)雜鐵料用量逐漸增加,從2005年的130萬噸,增加到2010年的260萬噸,尤其2010年下半年,為降低生產(chǎn)成本,各燒結(jié)機(jī)雜鐵料配比由15%,增加到20%,降低“八家子”料場雜鐵料庫存,多用近50萬噸,創(chuàng)效超1億元。
燒結(jié)機(jī)大量使用雜鐵料后,生產(chǎn)操作通過混合料水分控制、強(qiáng)化制粒、提高料溫、改善料層透氣性等措施,保證燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)滿足要求。燒結(jié)礦指標(biāo)與基準(zhǔn)期對比如表7。
根據(jù)鞍鋼目前的鐵料資源及未來發(fā)展規(guī)劃,鐵礦粉供應(yīng)存在較大缺口,燒結(jié)只能增加使用外購礦粉,鑒于粉礦采購存在難度及價格居高不下,燒結(jié)增加褐鐵礦用量勢在必行,褐鐵礦作為低價富礦粉,結(jié)晶水含量高、燒損大,結(jié)構(gòu)疏松,呈多孔狀,在國外燒結(jié)廠已經(jīng)廣泛使用,鞍鋼從2007年開始由實(shí)驗(yàn)室研究逐步應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐。
2.4.1 實(shí)驗(yàn)室研究
試驗(yàn)所用含鐵原料為煉鐵廠生產(chǎn)用料,褐鐵礦系澳大利亞揚(yáng)迪礦,褐鐵礦含結(jié)晶水10%左右,化學(xué)式為mFe2O3·nH2O,化學(xué)成分如表8。
表7 燒結(jié)礦指標(biāo)
表8 褐鐵礦化學(xué)成分(%)
2.4.1.1 同化性對比試驗(yàn)
同化性是考察燒結(jié)過程中鐵礦石與CaO反應(yīng)能力的指標(biāo),礦化反應(yīng)生成低熔點(diǎn)物質(zhì)的能力直接影響燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量。揚(yáng)迪礦與其他鐵料同化性對比如圖1。
揚(yáng)迪礦同化溫度為1 200℃左右,PB粉同化溫度為1 230℃,而其他鐵精礦同化溫度為1 300℃ ~1 350℃,說明揚(yáng)迪礦同化性好于鐵精礦及其他粉礦。
2.4.1.2 不同褐鐵礦配比燒結(jié)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)室分別配加0%、10%、20%、30%進(jìn)行燒結(jié)杯試驗(yàn),工藝參數(shù)選擇燒結(jié)機(jī)實(shí)際工礦條件,最終燒結(jié)礦指標(biāo)對比如表9。
圖1 不同鐵料同化溫度對比
表9 不同褐鐵礦配比下燒結(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
由表9可知:隨著褐鐵礦配比由0%增加到30%,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)逐漸增加,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度逐漸增加,篩分指數(shù)變化不大,低溫還原粉化逐漸降低,但幅度不大,配比控制在30%以內(nèi)完全可以滿足生產(chǎn)需求。
2.4.2 工業(yè)實(shí)踐
從2008年7月份,煉鐵廠新燒兩臺265m2燒結(jié)機(jī)使用揚(yáng)迪礦生產(chǎn),配比定為由15%逐漸提高到25%,生產(chǎn)操作重點(diǎn)作以下調(diào)整:
(1)增加混合料水分
針對褐鐵礦濕容量大的特點(diǎn),生產(chǎn)過程中將混合料水分增加1個百分點(diǎn),控制在8%左右,提高混合料制粒性能和料層透氣性,改善燒結(jié)過程。
(2)增加燃料用量
由于褐鐵礦結(jié)晶水含量較高,分解需要消耗熱量較多,將燃料配比提高0.5%,同時放寬燃料粒度上限,延長燒結(jié)過程高溫時間,促進(jìn)褐鐵礦孔隙閉合,保證燒結(jié)礦強(qiáng)度。
(3)厚料層壓料生產(chǎn)
由于褐鐵礦疏松多孔,因此料層厚度增加并且適當(dāng)壓料,可減少料層收縮量,有利于緩解結(jié)晶水分解和收縮造成料層阻力下降,提高燒結(jié)礦強(qiáng)度和成品率。根據(jù)新燒燒結(jié)機(jī)狀況,料層保證 650mm,壓料量控制在15~20mm。
通過生產(chǎn)實(shí)踐,褐鐵礦配比為25%,燒結(jié)礦指標(biāo)與未使用褐鐵礦變化不大,完全可以滿足高爐需求,新燒燒結(jié)礦指標(biāo)如表10。
實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)和工業(yè)實(shí)踐表明,燒結(jié)生產(chǎn)中配加一定量褐鐵礦,通過合理控制生產(chǎn)操作,對燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量影響不大,并可以大大降低生產(chǎn)成本。
表10 新燒主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比
為應(yīng)對鞍鋼鐵料資源的變化及降成本的要求,燒結(jié)生產(chǎn)經(jīng)歷4個主要變料過程,通過對各種用料結(jié)構(gòu)的探索研究,得出以下結(jié)論:
(1)燒結(jié)富礦粉配比提高后,通過實(shí)施厚料層壓料操作、合理的粉礦料種搭配及配比控制,保證燒結(jié)礦強(qiáng)度不受影響。
(2)依據(jù)不同SiO2含量燒結(jié)礦的低溫還原粉化、還原性、礦物組成實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果,生產(chǎn)過程中控制合理的燒結(jié)礦SiO2(%)范圍是4.8~5.0。
(3)鞍鋼所有雜鐵料全部混為一個品種用于燒結(jié)生產(chǎn),通過對使用方式合理改變,保證燒結(jié)礦質(zhì)量不變,并大幅度降低生產(chǎn)成本。
(4)通過對廉價褐鐵礦燒結(jié)特性研究、生產(chǎn)過程的控制,成功的將其配比提高到25%,并保證燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量不變。