糜杰 賀勤
(新余鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠,江西新余 338001)
新鋼公司參與混勻造堆使用的原料主要有含鐵原料、石灰石粉、白云石粉及二次資源回收料,對(duì)于不同含鐵原料,其SiO2含量相差較大,基本處于3.25%~13.50%之間,石灰石粉有10 家供應(yīng)商,其化學(xué)成分差異較大,SiO2、CaO 和MgO 含量分別為0.58%~3.79%、48.99%-51.79% 和1.35%~4.35% 之間。為有效利用好石灰石粉資源,將石灰石粉和白云石粉參與混勻礦造堆是較好的方式,因此必須采取相關(guān)技術(shù)措施,確保混勻礦中SiO2、CaO 和MgO 化學(xué)成分穩(wěn)定。
汽車進(jìn)廠的生熔劑經(jīng)受卸槽進(jìn)入給料圓盤,通過(guò)堆料機(jī)堆到熔劑料場(chǎng)相應(yīng)料倉(cāng),再通過(guò)全門架取料機(jī),將生熔劑輸入至不同的混勻配料圓盤,參與混勻配料。其中1#倉(cāng)為白云石粉、2#-3#倉(cāng)為石灰石粉。
1)生熔劑卸料槽只有6個(gè)給料圓盤,為防止圓盤料倉(cāng)石灰石粉和白云石粉混料,車間調(diào)配好物流發(fā)車情況,將石灰石粉和白云石粉錯(cuò)開進(jìn)廠。2)熔劑汽卸圓盤控制堆料。不同供應(yīng)商的石灰石粉的SiO2、CaO 和MgO 成分波動(dòng)較大,為減少其成分波動(dòng),將不同供應(yīng)商的石灰石粉在熔劑汽卸圓盤段進(jìn)行預(yù)先混勻,其技術(shù)措施主要有:①當(dāng)天進(jìn)廠的石灰石粉廠家控制在4家以內(nèi);②不同供應(yīng)商提供的石灰石粉進(jìn)入指定的熔劑汽卸受料槽;③每天查詢新鋼鐵前MES 系統(tǒng)上石灰石粉成分,發(fā)現(xiàn)SiO2、CaO 和MgO 異常的,及時(shí)跟采購(gòu)中心反饋并整改。3)料堆越高,堆積層數(shù)越多,混勻效果越好;料層越薄,每層成分越均勻,混勻效果越好[1]。為強(qiáng)化預(yù)先混勻效果,堆料機(jī)實(shí)行往復(fù)式行走堆料,堆料機(jī)的行走速度從5m/min提高到8m/min,提高堆料層數(shù)。
預(yù)先混勻前后石灰石粉和白云石粉中SiO2、CaO 和MgO 的標(biāo)準(zhǔn)偏差如表1 所示。由表1 可知,預(yù)先混勻后,新老系統(tǒng)配料圓盤石灰石和白云石粉中SiO2含量更為穩(wěn)定、波動(dòng)明顯更小,σSiO2大幅度下降,石灰石粉和白云石粉的CaO 和MgO 的標(biāo)準(zhǔn)偏差也略有下降。將石灰石粉和白云石粉在熔劑汽卸圓盤段和熔劑料場(chǎng)進(jìn)行預(yù)先混勻,使得其化學(xué)成分穩(wěn)定,為后續(xù)其進(jìn)混勻礦堆,保證混勻礦成分穩(wěn)定起到關(guān)鍵作用。
表1 預(yù)先混勻前后石灰石粉和白云石粉中SiO2、CaO和MgO的標(biāo)準(zhǔn)偏差
由于新鋼處于內(nèi)陸鋼企,原料供應(yīng)不穩(wěn)定,且品種多,為確保造堆成分的穩(wěn)定率,根據(jù)含鐵原料SiO2含量高低,新鋼綜合料場(chǎng)將混勻礦堆所配鐵料分為低硅、中硅、高硅、特高硅4 個(gè)等級(jí)的原料,以便實(shí)現(xiàn)缺料情況下可相互替換。其中,低硅原料SiO2<4.5%,4.5%≤中硅原料SiO2<5.5%,5.5%≤高硅原料SiO2≤7.0%,特高硅原料SiO2>7.0%,新鋼鐵料品種SiO2分類劃分如表2所示。
表2 新鋼鐵料品種SiO2分類劃分
1)定比造堆。有研究表明:生產(chǎn)中生熔劑使用的比例應(yīng)控制在8%以內(nèi),過(guò)高可能對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量產(chǎn)生不利影響[2]。因此固定生熔劑進(jìn)堆比例為總造堆量的6%。2)增加造堆過(guò)程中原料品種。新老區(qū)配礦結(jié)構(gòu)中,為加強(qiáng)造堆工藝質(zhì)量,將新老系統(tǒng)造堆過(guò)程中鐵料品種分別從5~7 種和4~5 種提高到7~10 種和5~8 種。3)提高混勻料堆堆料層數(shù)。在相同的造堆周期內(nèi),將堆料機(jī)行走頻率從12Hz 提高到16.5Hz,堆料機(jī)行走時(shí)間從38min/層壓縮到29.5min/層,有效提高混勻料堆的層數(shù)。
生熔劑參與混勻造堆前后,混勻礦中SiO2、CaO和MgO的標(biāo)準(zhǔn)偏差如表3所示。
表3 生熔劑參與造堆前后混勻礦中SiO2、CaO和MgO的標(biāo)準(zhǔn)偏差
由表3 可知:2021 年1-3 月份生熔劑進(jìn)堆前,新老系統(tǒng)σSiO2分別處于0.33-0.37 和0.34-0.40 之間,2021 年4-6 月份生熔劑進(jìn)堆后,新老系統(tǒng)σSiO2均明顯降低,分別處于0.30-0.32 和0.31-0.35 之間。σCaO和σMgO略微上浮。
生熔劑參與造堆前后,石灰石粉、白云石粉、混勻礦中SiO2、CaO 和MgO 的標(biāo)準(zhǔn)偏差如表4 所示。由表4可知,與新、老系統(tǒng)配料圓盤石灰石粉、白云石粉的σCaO和σMgO相比,生熔劑進(jìn)堆后,新老系統(tǒng)混勻礦中σCaO 和σMgO 均明顯降低,混勻礦中CaO 和MgO成分較為穩(wěn)定。
表4 生熔劑進(jìn)混勻礦堆前后,石灰石粉、白云石粉、混勻礦中SiO2、CaO和MgO的標(biāo)準(zhǔn)偏差
石灰石粉和白云石粉在熔劑汽卸圓盤段和熔劑料場(chǎng)的預(yù)先混勻技術(shù),使得從混勻配料圓盤中出來(lái)的石灰石粉和白云石粉SiO2、CaO和MgO化學(xué)成分穩(wěn)定;石灰石粉和白云石粉在混勻料堆中的中和混勻技術(shù),為燒結(jié)機(jī)提供SiO2、CaO和MgO穩(wěn)定的混勻礦;這兩項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用為考慮生熔劑進(jìn)混勻礦堆的鋼鐵企業(yè)提供技術(shù)支撐。