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桂林鴻程礦山設備制造有限責任公司

鋼渣微粉 立磨貨源充足「多圖」

2020-12-24

鋼渣立磨工藝優缺點

  鋼渣可以成為品質良好的原料,經處理后可以利用和提高附加值。鋼渣處理方法以鋼渣和初選渣鋼為原料。采用一套閉路循環生產工藝流程。分別經篩分、干式磁選和風力分級等工序。獲得四種品質良好和高附加值的產品。即含鐵量大于90%的可用于煉鋼的品質良好廢鋼。用于煉鐵的高品位鐵精粉。用作水泥和混凝土高活性摻合料的鋼渣微粉和用于公路路面的鋼渣瀝青混凝土面層集料。做到了鋼渣低排放。解決了鋼渣對環境的污染。

  鋼渣微粉代表鋼渣處理的思路和工藝,也是鋼渣實現鋼和渣綜合利用及“低排放”的方法。

  鋼渣微粉廠的原料為轉爐鋼渣,鋼渣在渣廠打水初步降溫后,運至鋼渣廠二次打水降溫,然后送到鋼渣破碎、磁選生產線,磁選出的大塊渣鋼返回煉鋼爐重新利用,小塊渣鋼水洗球磨回收品位大于90%的粒鋼。磁選后的鋼渣粉用來生產鋼渣微粉。

  鋼渣微粉的加工主要是渣與鋼的分離粉磨和分級磁選,是水泥烘干、粉磨、風選技術和選礦磁選技術的綜合應用。

  鋼渣鐵渣微粉其加工工藝就要用到立式磨粉機其流程為:原料細碎→原料烘干→預粉磨→篩分→風選→粗粉磁選→鐵精粉粒鋼細磨 → 磁選 → 鋼渣微粉。




鋼渣礦渣水泥發展與水泥立磨應用趨勢分析

  水泥作為基礎建設必備材料,無論建房,建路,以及輸電架設設備基座等等建設都會用到。水泥應用的廣泛性讓水泥生產線得到越來越多的推廣。水泥生產線由傳統的球磨機發展到節能環保的鋼渣礦渣水泥立式磨粉機。

據有關數據顯示,近十年間,世界水泥強國德國、瑞士等國的水泥行業呈現水泥強度上升、熟料用量下降的總趨勢。未來這些世界水泥強國的水泥發展趨勢將是傳統硅酸鹽水泥被大量摻加礦渣、鋼渣、粉煤灰、燒結頁巖、火山灰、石灰石的Ⅱ型等較低熟料摻量的水泥品種所取代。同樣,早在2000年中國也頒布實施了《用于水泥和混凝土中的粒化高爐渣微粉》國家標準,近年來,在建材行業的“十二五”規劃中更加明確提出要大力推廣礦渣、鋼渣、鎳渣等固體廢棄物的二次利用,鼓勵綜合利用鋼渣、礦渣、粉煤灰等大宗工業廢棄物生產水泥等產品,因此,加大工業廢渣處理,大力發展鋼渣/礦渣硅酸鹽水泥這一舉措是完全符合并順應國際水泥行業的發展趨勢的。

   鋼渣礦渣水泥立磨適應新《環保法》,節能,環保,中按系統先進,節省人力資源,桂林磨粉機始祖桂林鴻程在不斷的開發與技術改造,桂林鴻程堅持為中國創造一個世界品牌的理念,吹響《中國制造2025》進行曲。




消除鋼渣安定性不良影響的原理

1.采用立磨粉磨鋼渣需要在磨盤上形成合適的料餅,這就需要在粉磨過程中,被磨物料內始終含有少量的液體水(一般2%以上)。在物料在高溫(100℃-300℃)潮濕的環境中,鋼渣微粉中游離氧化鈣和游離氧化鎂大部分被水化成高活性的氫氧化鈣和氫氧化鎂。

2.鋼渣微粉配合多礦渣微粉和多石膏體系使用,不要與水泥熟料配合。

在鋼渣微粉與大量礦渣微粉和脫硫石膏共同存在的條件下,混合粉體遇水后會迅速形成大量的鈣礬石和C-S-H凝膠。這個反應會迅速消耗掉鋼渣所提供的Ca(OH)2和Mg(OH)2,并在溶液中造成Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態。 Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態能夠促進鋼渣中殘余的游離氧化鈣和游離氧化鎂快速水化(不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層)。

“不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層”,不僅會在膠凝材料硬化前發生,并且能夠在膠凝材料硬化后發生。會進一步引起兩個提高體系安定性的正效應:

(1)增加鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂與水直接接觸的機會,在膠凝材料硬化前進一步促進水化反應的進行。

(2)在這個體系中鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂基本不經過固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2階段,而是直接進入溶液形成鈣離子、鎂離子和氫氧根離子。因此基本不存在游離氧化鈣和游離氧化鎂水化成固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2的固體膨脹過程。

因此,在這個體系中可以100%避免安定性不良問題。

活性低的問題

因此,在普通水泥混凝土體系中,鋼渣中所含的能在28天時間內水化并對混凝土強度起直接貢獻作用的物相總量少得可以忽略不計。

而粉煤灰,火山灰類物質和部分種類尾礦微粉在混凝土中,因為二次火山灰活性反應,都會對混凝土的強度增長有明顯貢獻。因此在這些原料充足的地區,將磨細鋼渣粉簡單賣給水泥廠或混凝土攪拌站是沒有市場的。





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