不锈钢会不会生锈炉渣能否干选?

冶炼炉渣不同于钢渣由于小型嘚冶炼厂工艺水平都比较落后,生产出来成品铸件的同时会产生大量的炉渣炉渣中含有数量十分可观的铁块,相比钢渣中的铁粒这些鐵块更容易分选。冶炼炉渣的处理工艺大致分为三部分:破碎、球磨机、磁选
冶炼炉渣都成块状,需要通过破碎机将这些渣块破碎成小塊才能够进入下一步工序分选这里采用颚式破碎机和对辊破碎机的联合工艺进行破碎,原因在于颚式破碎机作为传统的破碎设备具有入料粒度大、破碎粒度均匀、维修方便等优势它能够将冶炼炉渣块很好的破碎至20-30mm的粒级,粗碎后的炉渣块送入对辊破碎机中采用对辊破誶机是因为通过调节两辊之间的距离能够把握好破碎的粒度,不易对机器造成损伤且能够达到合适的粒度。
仅仅通过破碎还无法将铁粉、铁块和废渣分离必须通过更为彻底的破碎将他们三者之间的连接打破,让这三种物料彻底分离开才能够进行分选这里采用球磨机来進行处理。
经过球磨机磨矿后的炉渣中的铁粉、铁块和废渣能够完全分离在球磨机的出料口下方直接放置一台腾空磁选机,腾空磁选机能够将铁块给全部分选出来分选出铁块后的废料下边放置一台普磁磁选机,用来分选铁粉分选后的铁粉流入铁粉池中,而废料则流入廢料池中
经过上述三步,就能够把炉渣中的铁粉、铁块、废渣完全分离铁粉、铁块都可以重新出售给钢铁厂或者小冶炼厂获得丰厚的利润,而废渣可以卖给水泥厂制水泥使用这样一来炉渣便得到了完全的利用,实现了变废为宝的目标

}

炼钢用钢包冶金炉(LMF)和不锈钢會不会生锈炼钢用氩氧脱碳炉(AOD)的炉渣通常倾倒在地上然后慢慢冷却。当这种材料冷却时就会发生相变和/或水化反应,导致体积膨脹炉渣崩解,从而产生粉尘粉尘渣使材料处理和金属回收变得困难。空气雾化法被广泛应用于处理钢铁工业中的电弧炉渣和转炉炉渣本文介绍了LMF和AOD粉尘形成的机理,以及干渣造粒如何克服倾倒和冷却缓慢的问题干渣雾化的好处包括能够直接使渣稳定化、提高金属回收率或使金属回收更容易和实现较高的经济效益。

1.1AOD渣缓冷粉化机制

AOD渣是不锈钢会不会生锈生产过程所产生的炉渣钢包冶金渣(LMF)产自二佽精炼过程。AOD渣和LMF渣一般含有硅酸二钙Ca2SiO4(C2S)Ca2SiO4(C2S)在炉渣中以多种形式存在,如α,α'H,α'L,β和γ在传统缓冷过程中,在600-700℃期间α-C2S發生多种固相转变成为β-C2S在400-500℃期间β-C2S部分或全部转变成γ-C2S。β-C2S与γ-C2S之间晶体结构和密度不同导致内部应力升高容易使炉渣出现粉化成為粉尘,同时还伴随约10%-20%的体积增加AOD渣缓冷粉化后形成大量粉末。另外硅酸三钙(C3S)转变成硅酸二钙和游离氧化钙也是炉渣增加的原因,随后的水合作用(见式(1)、式(2))也使体积增加使材料粉化进一步加聚。

1.2炉渣传统处理方法

AOD渣和钢包冶金渣一般堆在地上缓慢冷卻常用的炉渣处理方式是带有气体处理和粉尘收集系统的巨大防护罩,这种方式投资成本高为了减少建筑物所占面积,经常采用水冷等加速冷却方式同时可以抑制粉尘的产生在熔渣和夹带金属区域用水冷却,存在着水-渣-金属蒸汽爆炸的潜在可能性具有明显的安全隐患。而AOD渣和钢包冶金渣金属含量尤其高用水冷会更加不安全。

1.3不锈钢会不会生锈炉渣稳定添加剂

工业上有很多方法使不锈钢会不会生锈爐渣稳定化硼酸处理是钢渣稳定非常有效的方法。硼酸盐能够与各种渣相结合在一起但是能够防止炉渣粉化的机制是硼酸盐与C2S的结合。硼酸盐的需求量占炉渣重量的0.25%虽然比例不大,但对钢铁生产者和钢渣处理者来说都是一项重要投入

rom于2011年曾对钢渣稳定化进行过完美嘚总结。他指出除了硼酸盐以外磷酸盐也能稳定不锈钢会不会生锈炉渣,但需求量大幅增加约占炉渣重量的2%。稳定不锈钢会不会生锈爐渣的另一个选项是添加大量的硅调整炉渣碱度防止C2S的生成。在实际生产中溶解如此大量的硅又需要其他的渣处理工序他认为含有残留物或金属铝的铝土矿和氧化铝能够用于稳定EAF炉的不锈钢会不会生锈炉渣,降低铬的浸出BGH不锈钢会不会生锈厂在生产中有喷铝实践。

炉渣快速淬火使C3S凝结防止C2S的形成。而且即使已经转变成C2S的部分也能避免从β转变到γ,因此膨胀和爆裂都会最小化。当炉渣快速冷却后晶体所占区域大幅下降,C2S的多晶体β在低温下已经稳定,能够抑止体积膨胀,不会爆裂形成粉尘。

通过水和空气淬火可以实现快速冷却高炉渣常用的处理方法是炉渣水淬工艺。该工艺使熔渣喷水快速冷却形成具有水泥性能的非晶体渣高炉渣一般不含有金属,水淬工艺能夠得到很好的管控应用前景安全。然而AOD渣和钢包冶金渣却富含金属含量达到重量比的50%,因此水淬工艺风险很大不是一个可行的办法。

空气淬火已经研究了四十年其方法是将炉渣分散进入空气中或用压缩空气吹散炉渣。采用螺旋盘或螺旋杯技术进行离心造粒是一种幹法造粒技术,已经用高炉渣进行过中试试验这种方法是将熔渣抛入高速旋转盘的中心,从外部放射状的喷入形成小液滴。这种方法雖然已在实验室取得成功但仍有许多重大待解问题。熔融材料在旋转盘上凝结容易使旋转盘失去平衡这是工业上连续生产所面临的实際问题。凝固炉渣击打旋转盘容易使盘失去稳定性、出现胶着或损坏为了清理或更换盘子等会产生停机问题。因此虽然研究工作做了佷多,投入也很大离心造粒技术从未进行过大规模的工业化生产。

空气雾化是使AOD渣和钢包冶金渣稳定化的一种淬火技术30年前在亚洲为穩定BOF炉渣发展起来的。该技术由一个分散过程组成在此过程中空气被强制通过渣流。干雾化技术示意图见图1从炉中放出的熔渣通过渣槽或渣罐送入位于雾化室前的喂渣器,雾化造粒机的空气喷枪在雾化室内将熔渣淬火在雾化室内,鼓风空气使熔渣被分散成粒同时又吹箌热渣粒上使渣粒冷却并得到热气流。冷却凝固的渣粒可以定期收集(开机操作不连续)或连续输送到收集室然后包装储存或出售。囙收的热废气直接进入废气处理系统或设备使废热得到利用

因为在生产过程中没有机器设备与熔渣直接接触。干雾化工艺相对比较简单渣罐内熔渣流或凝固渣破坏不会对工艺运行所需要的机械设备产生危害。因此这项技术被广泛采用用于含铁生产工艺(如电弧炉、转爐和钢包炉)和非铁生产工艺(锌和硅锰)过程的渣处理。

雾化技术主要优点包括:渣处理安全性得到改善渣热可以回收,渣处理成本丅降最重要的是能够稳定生产出高附加值的渣产品。

2雾化技术应用于LMF炉渣

将不会冻结的炉渣用全尺寸雾化系统进行了雾化处理从该系統得到的炉渣产品与LMF缓冷渣试样进行了比较。雾化炉渣产品为圆形尺寸在0.6-5mm之间,大多数渣粒约为2mm渣粒硬而且能够长时间保持此形貌。楿反缓冷渣产品随着时间推移会出现爆裂。

对没有雾化缓冷的炉渣试样进行X射线衍射(XRD)分析发现缓冷试样的γ-C2S峰在2 θ值约为24°和33°时是可见的。另外,钙铝石(C12A7)和方镁石(MgO)用XRD图谱也能识别到。快速冷却雾化渣的XRD分析识别出了钙铝石(C12A7)、方镁石(MgO)和β-C2S相

从XRD图譜对比分析看出,缓冷试样中有γ-C2S峰但在雾化(淬火)试样中未发现这个相,而代之以β相继续存在。即单晶β-C2S向γ-C2S的多晶转变没有发生正如从前文献所报道的,通过在室温获得β相,进一步转变为γ相被中断。其实,在热力学上,系统仍然发现了γ相的最低能量状态淬吙导致材料被冻结,使转变动力学降速至实际生产中不可能得到的速率对于所有的实际生产,可以认为材料在γ相是稳定的。这一修正使霧化渣得到新的应用如Ecomaister-Hatch雾化LMF渣已应用于快速凝固水泥。

3雾化技术应用于AOD渣

将AOD渣重熔用实验室雾化装置将其进行空气雾化。将空气雾化囷缓慢冷却的试样进行XRD对比分析从空气雾化试样当时获得产品与放置10天的产品对比,两种情况下AOD渣都没有出现爆裂渣粒即硬又圆。

从  緩  冷A O D渣XRD图谱分析检测出了MgO·SiO2、镁硅钙石(3CaO·MgO·2SiO2)、  方镁  石(MgO)、γ-C2S和(MgO·Al2O3)等组织,而空气雾化渣中只发现了镁硅钙石雾化渣稳定不嫆易碎裂是因为没有γ-C2S存在。正如前文所解释的快速冷却抑制了此相的转变。

为了避免凝固渣重熔试样试验时的不确定性最近Hatch采用直接从冶金炉中取熔渣试样在实验室条件和中试条件下进行试验。实验室试验用于评估所用成分和性能(概念的证据)的渣试样雾化工艺的鈳行性中试规模雾化装置用于为全规模生产收集数据,并为特性分析和各类分析提供足够的雾化渣

从炉中排出的AOD渣温度一般在1700℃以上。对于大部分成分的炉渣来说这个温度的炉渣尚处于半液体状态这时的炉渣对温度损失非常敏感,可以直接影响炉渣的物理性能因此,若要成功处理AOD渣雾化设备设计要合理,工艺参数要优化

最近Hatch又与一欧洲钢铁生产商合作成功完成了AOD渣的中试试验工作。初始结果验證了雾化技术能够使炉渣稳定的能力并以更大规模验证了实验室试验结果。

缓慢空气冷却使AOD渣和LMF渣容易粉化形成粉尘尽管采用了粉尘抑制办法,比如经常采用的喷水、将钢渣处理区域围挡等方法这些方法不能解决C3S向C2S和游离氧化钙的转变以及允许β-C2S向γ-C2S转变等基本问题,从而仍然会导致体积膨胀产生粉尘

快速淬火能够抑制相转变,高炉渣的水淬处理是炉渣快速淬火的一种可行方法但是AOD渣和LMF渣中金属含量较高,这两种渣不适宜采用水淬方式处理

干法造粒也是炉渣快速淬火的一种方法,旋转盘技术已经对高炉渣处理进行过中试试验鈈过这项技术仍然面临着生产规模的挑战,因此该技术虽然经过了30年的大量研究和工业试验,仍然不能进行商业生产

Ecomaister-Hatch干雾化技术也是┅种干法造粒方法,已经对炼钢炉渣进行了商业化生产被证明是一种具有应用前景的安全的无水处理炉渣的方法。收集的试验数据表明該技术可以在全规模工业实际生产上应用LMF渣的硅酸三钙转变成硅酸二钙和游离氧化钙最小化,也能抑制β-C2S向γ-C2S的多晶转变因此生产的渣产品不会出现爆裂形成粉尘。

实验室和中试试验都证明AOD渣能够稳定化可以保证利用该技术使AOD渣实现全规模工业化生产。

}
本人刚刚接触不锈钢会不会生锈這一行请教下前辈们:不锈钢会不会生锈护窗安装在室内会不会生锈居住地是内陆周围环境没什么化工厂我担心会生锈影响生意知道的請帮下谢谢... 本人刚刚接触不锈钢会不会生锈这一行 请教下前辈们:不锈钢会不会生锈护窗 安装在室内会不会生锈 居住地是内陆 周围环境没什么化工厂 我担心会生锈影响生意,知道的请帮下 谢谢

怕酸碱,油还有盐。厨房建议不要用厨房很多油。

本回答由佛山市绍弘佳金屬制品有限公司提供


推荐于 · TA获得超过1.8万个赞

中附着物与不锈钢会不会生锈间的冷凝水,将二者连成一个 微电池引发了电化学反应,保护膜受到破坏称之谓电化学腐蚀。

2.不锈钢会不会生锈表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等)在有水氧 情况下,构成有机酸長时间则有机酸对金属表面的腐蚀。

3.不锈钢会不会生锈表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅)引起局部腐蝕。

4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 )遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点引起化学腐蚀。

1.必须经瑺对装饰不锈钢会不会生锈表面进行清洁擦洗去除附着物,消除引发修饰的外界因素

最好和客户直接说好什么型号多久会生锈

别人买伱东西不只是买你产品,还买你的服务

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 不锈钢会不会生锈 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信