崔虹旭
,
陈庆武
,
申莹莹
,
陈敏
中国冶金
介绍了目前转炉钢渣磷富集的技术与研究现状及主要存在的问题,在对钢渣中磷的赋存状态分析的基础上,以回收高品位磷资源为主要目的,提出通过对转炉钢渣进行熔融改质处理,实现钢渣中磷的充分富集,促进形成高品位大结晶的富磷相.本研究对促进企业节能减排和冶金废渣高效综合利用等具有重要意义.
关键词:
转炉钢渣
,
熔融改质
,
磷富集
,
资源化利用
尹卫平
钢铁研究
为解决钢渣喷水冷却存在的扬尘污染严重、粉碎难等问题,设计开发了利用钢渣余热的焖渣技术.依据产渣量设计了焖渣坑个数、装渣量、焖渣时间等基本参数.通过对转炉渣冷却时间、焖渣水压力和焖渣水流量等工艺参数的探索与优化,实现了全部钢渣的粉化.
关键词:
转炉钢渣
,
热焖
,
焖渣水压力
,
焖渣水流量
艾立群
,
张彦龙
,
朱祎姮
钢铁钒钛
doi:10.7513/j.issn.1004-7638.2015.06.012
在氮气保护气氛下,利用微波加热对转炉钢渣进行碳热还原试验,研究了还原温度、碳当量、粒度、还原时间对磷在渣、铁、气相中分布的影响.结果表明:微波碳热还原钢渣可得到致密的Fe-C-Mn-P铁珠.随着还原温度、碳当量的提高和还原时间的延长,进入铁中和气相的磷增多,残渣的磷减少.随着钢渣粒度的减小,进入铁中的磷增多,残渣和气相的磷减少.还原后残渣的XRD和SEM分析显示无磷存在.为转炉钢渣的高效利用奠定了基础.
关键词:
转炉钢渣
,
脱磷
,
微波
,
碳热还原
代文彬
,
李宇
,
苍大强
,
郭鹏
耐火材料
doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2013.02.001
以镁质坩埚为试验容器,配制碱度分别为1.2、1.5、1.7、1.9、2.2、2.4的改性钢渣并放置于坩埚中,以10℃·min-的速率升温至1 570℃并保温30 min加热熔化.研究了热态改性钢渣对镁质坩埚的侵蚀,并采用光学显微镜、SEM、EDS和XRD进一步分析了侵蚀行为.分析表明:改性钢渣对镁质耐火材料的侵蚀反应主要在熔渣-坩埚界面处进行,熔渣碱度≤1.5时耐火材料侵蚀加重;由于钢渣中铁离子渗透进方镁石晶体内,形成弥散分布的颗粒状富FeO固溶体和含FeO方镁石基质相,这两种物相受内部FeO、MgO质量比和钢渣中Al2O3含量的影响,选择性地同渣中不同化学组分进行反应而脱落溶解至钢渣中.
关键词:
转炉钢渣
,
热态改性
,
镁质耐火材料
,
侵蚀行为
贺图升
,
赵旭光
,
赵三银
,
黎载波
,
杜华机
硅酸盐通报
采用Mastersizer2000激光衍射粒度分析仪对球磨转炉钢渣粉粒度分布进行了测试,运用分形几何理论分析了钢渣粉的分形维数,探讨了分形维数与球磨时间、比表面积、特征粒径、均匀性系数及胶砂性能之间的关系.结果显示:球磨转炉钢渣粉粒度分布具有分形特征;分形维数在2.2~2.5之间,其值大小反映了钢渣粉的细度和分布宽度;分形维数越大,钢渣粉越细,粒度分布越宽;分形维数与球磨时间、比表面积、特征粒径、均匀性系数以及胶砂(w(标准水泥)∶w(钢渣)=70∶30)流动度之间存在良好的线性相关,相关系数在0.95~1之间.在本实验条件下,存在一个最佳分形维数2.41,在此分形维数下砂浆各龄期抗压强度最高.
关键词:
转炉钢渣
,
粒度分布
,
分形维数
,
砂浆
邓志豪
,
董元篪
,
王珏
,
王海川
,
周云
硅酸盐通报
方镁石的水化反应是制约转炉钢渣作为硅酸盐水泥材料的因素之一.依据实际转炉钢渣的成分特性,建立了以CaO-MgO-SiO2-Fe2O3-P2O5为主的实验渣,通过对此渣系的方镁石性质的深入研究,提出了成分改质法来消除渣中方镁石,研究结果如下:高碱度(C/S)转炉钢渣的镁元素主要以游离态方镁石形式存在,且固溶了少量的Fe、Mn等二价金属元素,而其它矿物中不含镁;随改质剂SiO2含量不断增加,实验渣的方镁石数量逐渐减少;当加入20%的SiO2后,即C/S值小于1.67,方镁石基本消失.而减少的方镁石会溶入C2S和C2F矿物,最终以CMS和MF形式稳定存在.研究证实成分改质处理方法可消除转炉钢渣的游离方镁石,进而利于它的资源化利用.
关键词:
转炉钢渣
,
再利用
,
方镁石
,
成分改质
,
二氧化硅
黄世烁
,
郭敏
,
张梅
钢铁
doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20140329
分别研究了酸性氧化物SiO2、B2O3、P2O5对转炉钢渣中f-CaO的消解作用.实验结果表明,当SiO2、B2O3、P2O5掺加量与f-CaO摩尔质量比均为1:3时,钢渣中f-CaO的质量分数由4.27%降低到0.5%以下.即SiO2、B2O3、P2O5可有效降低钢渣中f-CaO含量,提高其体积安定性.通过对改性钢渣的矿物相组成和微观形貌进行分析可知,改性剂不仅固定了钢渣中的f-CaO,还夺取了铁酸二钙中的CaO,生成了更多的C2S.通过对转炉钢渣进行改性,制备得到了低f-CaO、低铁酸二钙和高硅酸二钙的改性钢渣,由此更有利于其在水泥熟料中的应用.
关键词:
转炉钢渣
,
改性
,
f-CaO
,
安定性