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宁夏转炉钢渣处理放心-「多图」

发布者:桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司  时间:2022-3-3 
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钢渣微粉的市场前景如何

钢渣是冶金工业中产生的废渣,其产生率为粗钢产量的8%~15%。中国的钢渣产生量随着钢铁工业的快速发展而迅速递增,因此,钢铁企业废渣的处理和资源化利用问题也越来越受到重视。

“十一五”发展规划中-,钢渣的综合利用率应达86%以上,基本实现“零排放”。然而,中国综合利用的现状与该规划相差甚远,尤其是素有“劣质水泥熟料”之称的转炉钢渣的利用率仅为10% ~20%。国内钢铁企业产生的钢渣不能及时处理,致使大量钢渣占用土地,污染环境。然而钢渣并非不可用固体废弃物,其中含有大量的渣钢、氧化钙、铁以及氧-等可利用成分。所以,为使钢铁企业创造经济和环境效益,选择合适的处理工艺和利用途径来开发钢渣的再利用价值是十分-和迫切的。而钢渣粉的规模化开发利用是实现钢渣综合利用的主要方式之一,前景-,具有明显的效益优势和-的环境优势。

1.用途广

钢渣粉可作为水泥混合材,直接掺入水泥中,-水泥性能,调节凝结时间,降低水化热等;也可以作为混凝土掺合料,-混凝土流动性和泵送性,降低混凝土水化热,尤其适宜制备大体积混凝土,可以销往水泥厂或搅拌站。掺入钢渣粉的水泥具有耐磨、抗折强度高、耐腐蚀、抗冻等优良特性。

2.价格低

钢渣粉的市场竞争优势在于原料充足,价格低廉,随着钢渣粉磨新技术、新工艺、新设备的研发,目前钢渣粉的成本远远低于矿渣粉的成本;无论是作为水泥混合材还是混凝土中的掺合料,都具有-、价格低的优势。

3.享优惠





钢渣混凝土效益分析

在混凝土拌合过程中掺入适量的钢渣能够提升其抗压强度,换言之,钢渣混凝土可在具体的工程中进行应用,下面重点对应用钢渣混凝土的经济效益和社会效益进行分析: (1) 经济效益?某地区,各种原材料的价格如下: 普硅水泥: 400元/t,矿粉200元/t,钢渣粉180元/t,粉煤灰100元/t,减水剂2500元/t,中砂60元/t?按照一定的配合比,对掺入钢渣粉的混凝土和不掺的混凝土成本进行计算,前者为225.1元/m3 ,后者为233.5元/m3?钢渣混凝土比普通混凝土每立方米的成本低8.4元,同时,按照-颁布的免征-的政策,钢渣作为固体废弃物,当其掺入量达到一定时,每立方米可以免-10元,两者相加,钢渣混凝土的总成本比普通混凝土的总成本低了18.4元/t?可见,钢渣混凝土具有-的经济效益; (2) 社会效益?如果可以在建设工程中大范围推广钢渣混凝土技术,将会产生出-的社会效益,具体体现在如下几个方面:可使钢渣废弃物获得有效利用,从而变废为宝,有助于降低天然资源的消耗,可减轻砂石开采引起的环境破坏; 能有效防止钢渣的大量排放,即可以节约土地,又能降低环境污染;钢渣的利用,与提出的循环经济政策相符,有利于提高混凝土的绿色度,对于推动我国建设行业的持续发展具有重要的现实意义?


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  〈原料水分〉:<3%

  〈产品比表面积〉:***350㎡/kg

  〈产品水分〉:≤1%

  〈生产能力〉:30-290t/h

  〈设备构成〉:主要由主机、给料机、分级机、鼓风机、管道装置、储料斗、电控系统、收集系统等组成。

  〈优势特征〉:hlm立磨-于钢渣、粉煤灰、煤矿、水泥、矿渣、非金属矿制粉领域,具有电耗低、粉磨、入料粒度大、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、综合投资成本低等明显优势。





钢渣处理收益

钢渣立磨机是把钢渣、水渣等工业废渣磨成粉的设备。它可集破碎、输送、粉磨、烘干为一体,是理想的钢渣微粉生产设备。

工艺介绍

物料通过下料管落到磨盘中央,恒速旋转着的磨盘借助于离心力的作用将原料向外均匀分散、铺平,使其形成一定厚度的料床,物料同时受到磨盘上多个磨辊的-,并被粉碎。在离心力的连续驱使下物料不断向磨盘外缘运动,当离开磨盘的物料遇到通过风环进入磨内的热气体并随之上升,经磨机中部壳体进入到分离器中,在此过程中物料与热气体进行了充分的热交换,水分迅速被蒸发。选粉机控制着辊磨出口的成品粒度,大于规定尺寸的颗粒被分离,并落回至磨盘,满足细度要求的物料通过选粉机进入成品仓。

投资收益

据有关协会网统计,目前全国每年产生钢渣量超过9000万吨,2013年钢渣利用率不足25%,过去五年累计堆弃量超过12.79亿吨,且数量还在增加,给钢铁企业环境经营带来-挑战。





消除钢渣-性-影响的原理

1.采用立磨粉磨钢渣需要在磨盘上形成合适的料饼,这就需要在粉磨过程中,被磨物料内始终含有少量的液体水一般2%以上。在物料在高温100℃-300℃潮湿的环境中,钢渣微粉中游离氧化钙和游离氧-大部分被水化成高活性的氢氧化钙和氢氧-。

2.钢渣微粉配合多矿渣微粉和多石膏体系使用,不要与水泥熟料配合。

在钢渣微粉与大量矿渣微粉和脱硫石膏共同存在的条件下,混合粉体遇水后会迅速形成大量的钙矾石和c-s-h凝胶。这个反应会迅速消耗掉钢渣所提供的ca(oh)2和mg(oh)2,并在溶液中造成ca(oh)2和mg(oh)2的不饱和状态。 ca(oh)2和mg(oh)2的不饱和状态能够促进钢渣中残余的游离氧化钙和游离氧-快速水化不会形成ca(oh)2或 mg(oh)2包裹层。

“不会形成ca(oh)2或 mg(oh)2包裹层”,不仅会在胶凝材料硬化前发生,并且能够在胶凝材料硬化后发生。会进一步引起两个提高体系-性的正效应:

1增加钢渣中残留游离氧化钙和游离氧-与水直接接触的机会,在胶凝材料硬化前进一步促进水化反应的进行。

2在这个体系中钢渣中残留游离氧化钙和游离氧-基本不经过固体ca(oh)2或 mg(oh)2阶段,而是直接进入溶液形成钙离子、镁离子和氢氧根离子。因此基本不存在游离氧化钙和游离氧-水化成固体ca(oh)2或 mg(oh)2的固体膨胀过程。

因此,在这个体系中可以100%避免-性-问题。

活性低的问题

因此,在普通水泥混凝土体系中,钢渣中所含的能在28天时间内水化并对混凝土强度起直接贡献作用的物相总量少得可以忽略不计。

而粉煤灰,火山灰类物质和部分种类尾矿微粉在混凝土中,因为二次火山灰活性反应,都会对混凝土的强度增长有明显贡献。因此在这些原料充足的地区,将磨细钢渣粉简单卖给水泥厂或混凝土搅拌站是没有市场的。






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