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铁矿石干基与湿基 酸碱性是指矿中脉石成分的酸碱度,具体是指氧化钙与二氧化硅的比值,CaO/SiO2大于1则为碱性矿,CaO/SiO2小于1则为酸性矿。如果矿中氧化镁、氧化铝含量较高,也有将(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)大于1作为碱性矿,反之则为酸性矿。 铁精粉的酸碱度与高炉的炼铁指标有关,如果高炉采用碱性渣熔炼(为了更好地脱硫)则希望使用碱性矿;如果高炉采用酸性渣熔炼(为了提高高炉利用系数和降低焦耗)则希望使用酸性矿。目前国内高炉一般使用碱性矿,即希望铁矿的碱度(CaO/SiO2的数值)高一些。 湿基价格是指含有水分的吨价,干基是指除掉水分后的吨价,显然1吨湿的铁精粉除掉水分后得不到1吨干的铁精粉,其差数就是水分的重量。干的铁精粉吨价高于湿的铁精粉吨价,其简单的计算公式就是:湿基吨价/(1-含水量%)=干基吨价,当然湿基铁精粉含水量必须达到用户的标准,如果含水量超标,用户会提出烘干水分的费用问题或干脆拒收。 酸性的铁精粉要做成球团才能上高炉,而碱形的就能直接上高炉 铁矿石经典总结 ?国别 品种 化学成分 % 冶金性能 Fe SiO2 Al2O3 P Loi 澳洲 纽曼粉 62.5 4.5 2.2 0.08 2.5 赤铁矿,烧结性能较好 澳洲 PB粉 61.5 3.6 2.3 0.08 5 部分褐铁矿,烧结性能较好 澳洲 麦克粉 61.5 3.6 2.2 0.07 5 部分褐铁矿,烧结性能较好 澳洲 火箭粉 58.5 4.2 2.2 0.05 9.5 褐铁矿,烧结性能较好 澳洲 扬迪粉 58 5 1.7 0.05 8.5 褐铁矿,烧结性能较好 澳洲 罗布河粉 57 5.7 2.7 0.02 9.5 褐铁矿,烧结性能较好 巴西 南部粉 64.5 4 1.5 0.05 1.5 赤铁矿,烧结性能较好 巴西 卡拉加斯粉 66 1.2 1 0.04 1 赤铁矿,烧结性能较差 巴西 CVRD粉 65 3.5 1 0.04 1.5 赤铁矿,烧结性能很好 印度 果凹粉 61.5 3.5 2.5 0.06 2.5 赤铁矿,烧结性能较好 南非 伊斯科粉 65 4 1.5 0.07 1.5 赤铁矿,烧结性能一般 澳洲 PB块 62.8 3 1.5 0.07 4 褐铁矿,还原性好,热强度一般 澳洲 纽曼块 64 2.6 1.3 0.06 1.5 赤铁矿,还原性好,热强度较好 澳洲 扬迪块 59.5 4 1.5 0.05 8.5 褐铁矿,还原性好,热强度较差 巴西 巴西块 66.5 2.5 1 0.05 1 赤铁矿,还原性好,热强度尚可 南非 南非块 66 2.5 1.3 0.07 1 赤铁矿,还原性好,热强度一般 有害元素通常指硫(S)、磷(P)、钾(K)、钠(Na)、铅(Pb)、Zn(锌)、As(砷)、Cu。通常高炉冶炼对铁矿石要求如下: Pb<0.1%、Zn<0.1%、As<0.07%、Cu<0.2%、K2O+Na2O≤0.25%。 ?硫(S):硫对钢材是最为有害的成份,它使钢材产生“热脆性”。铁矿石中硫含量高,高炉脱硫成本增大,所以入炉铁矿石含硫愈少愈好。?磷(P):磷对钢材来说也是常见有害元素之一,它使钢材产生“冷脆性”。铁矿石中的磷,在高炉冶炼时100%进入生铁,烧结也不能脱磷,控制生铁含磷量主要是靠控制铁矿石含磷量。脱磷只能通过炼钢来进行,增加了炼钢的脱磷成本。因此,铁矿石含磷越低越好。碱金属:碱金属主要有钾和钠。钾、钠对高炉的影响不是正比例性质,高炉本身有一定的排碱能力,碱金属在控制范围内对高炉影响不大。但是入炉铁矿石碱金属含量太多,超过高炉排碱能力,就会形成碱金属富集,导致高炉中上部炉料碱金属含量大大超过入炉料原始水平。铁矿石含有较多的碱金属极易造成软化温度降低,软熔带上移,不利于发展间接还原,造成焦比升高。球团含有碱金属会造成球团异常膨胀引起严重粉化,恶化料柱透气性。碱金属对焦炭性能破坏也很严重。另外,高炉中上部碱金属化合物黏附在炉墙上,促使炉墙结厚、结瘤并破坏砖衬。因此,铁矿石含碱金属越低越好。 铅(Pb):铅在高炉中几乎全部被还原,由于密度高达11.34t∕m3,故沉于死铁层之下,易破坏炉底砖缝,有可能会造成炉底烧穿。 ?锌(Zn):锌很容易气化,锌蒸汽容易进入砖缝,氧化成为ZnO后膨胀,破坏炉身上部耐火砖衬。 ?砷(As):砷对钢材来说也是有害元素之一,它使钢材产生冷脆性,使得钢材焊接性能变差。铁矿石中砷基本还原进入生铁,影响生铁质量。此外砷在烧结过程中挥发,对环境影响较大。 ?铜(Cu):铜会使钢材“热脆”,钢材不易轧制和焊接。少量铜能改善钢的耐蚀性。在高炉冶炼中,铜全部还原进入生铁中。 ?钛能改善钢的耐磨性和耐腐蚀性。但在高炉冶炼时,会使炉渣性质变坏,约有90%
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