钢渣中水化惰性矿物的特性及应用
本文关键词:钢渣中水化惰性矿物的特性及应用
更多相关文章: 钢渣 铁 四氧化三铁 RO相 化学物相分析 选择性溶解
【摘要】:分选出钢渣粉中水化惰性矿物(简称惰性矿物)可提高其中水化活性矿物含量,从根本上解决了钢渣活性低、利用率低的问题。本文以惰性矿物产品(主要为金属Fe、Fe3O4、RO相)为研究对象,确定出一种简单、快捷、精确的测定钢渣中3种惰性矿物相含量的方法;探究RO相的选择性溶解特征,确定出一种实用技术方案以提升惰性矿物产品的铁品位和密度;测评惰性矿物产品作为炼铁原料或选煤用重介质粉的指标达成度,并采用品质提升技术方案提升薄弱技术指标以达到产品标准要求。研究结果表明:钢渣中Fe含量测定采用碘乙醇溶液选择性溶解法,在该法中Fe是唯一可溶性矿物成分,由溶解量测定出Fe含量。Fe3O4含量测定采用10%HNO3溶液选择性溶解法,不溶性矿物包括Fe3O4和耐火材料杂质,磁性不溶物即为Fe3O4。钢渣中RO相含量测定采用EDTA-DEA-TEA(乙二胺四乙酸二钠-二乙胺-三乙醇胺)选择性溶解法,不溶性成分包括Fe、Fe3O4、RO相和耐火材料杂质,由磁性不溶物量减去Fe、Fe3O4含量即为RO相含量。钢渣矿物相粒度小且相互包裹,为确保溶解精度需采用溶解(1.5 h) 湿磨 再溶解(1.5 h)3步工序,中间湿磨后试样为6或8μm以下,溶液温度保持30℃。在20%醋酸溶液中溶解2h,RO相选择性溶解作用最强,RO相溶解率为35.50%,其中MgO占29.76%,FeO占5.74%,Mg/Fe溶解比为9。RO相品质提升的优化方案为:1 g RO相需20%醋酸溶液100 m L,60℃保温溶解2h。20%醋酸溶液能够溶解钢渣中硅酸盐相、中间相等伴生矿物,降低试样中脉石成份含量,提升其铁品位。惰性矿物产品的各项性能指标能够达到YB/T 4267—2011《铁矿石产品等级的划分》普通精矿标准中五等级指标要求,其中全铁含量为64.30%。粗粉、半产品、终产品经20%醋酸溶液溶解2h提升品质后,分别达到普通精矿标准中五等级、二等级、一等级指标要求,全铁含量分别为63.77%、70.09%、79.15%。惰性矿物产品的各项性能指标能够达到MT/T 1017—2007《选煤用磁铁矿粉》标准中特细粒级技术指标要求,其密度为4.53g/cm3,磁性矿物含量为96.7%。粗粉、半产品、终产品经20%醋酸溶液溶解2h提升品质后,粗粉和半产品可达到细粒级磁铁矿粉指标要求,终产品仍符合特细粒级指标要求,密度达4.71g/cm3,磁性矿物含量达98.5%。
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X757
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄辉;;钢渣的活性激发及其应用现状[J];粉煤灰综合利用;2012年02期
2 张宇;焦礼静;朴星君;张健;;国产首条30万t/年卧辊磨钢渣粉生产线的调试经验[J];环境工程;2013年S1期
3 甘勤;;攀钢钢渣利用现状与发展方向[J];攀枝花科技与信息;2000年04期
4 冷光荣,程柏生;钢渣综合利用[J];江西冶金;2003年06期
5 陆雷,温金保,姚强;机械力化学效应对钢渣性能的影响[J];矿产综合利用;2005年05期
6 陈美祝;周明凯;伦云霞;徐方;;钢渣高附加值利用模式分析[J];中国矿业;2006年06期
7 张钧林;吴奕欣;;钢渣综合利用优化方案的试验研究[J];新型建筑材料;2006年07期
8 温金保;陆雷;;机械力化学作用活化钢渣的研究[J];硅酸盐通报;2006年04期
9 王强;;钢渣活性激发的研究进展[J];商品混凝土;2010年05期
10 赵海晋;余其俊;韦江雄;宫晨琛;李建新;钟根;;利用粉煤灰高温重构及稳定钢渣品质的研究[J];硅酸盐通报;2010年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 朱桂林;杨景玲;李可;孙树杉;;生产钢渣粉是钢渣高价值利用的重要途径[A];2005中国钢铁年会论文集(第2卷)[C];2005年
2 吕林女;陈凤琴;刘秀梅;熊付刚;丁庆军;胡曙光;;钢渣粉的水化及其对水泥水化的影响[A];第三届全国商品砂浆学术交流会论文集[C];2009年
3 陈益民;李永鑫;张洪滔;张文生;贺行洋;;磨细钢渣粉掺合料的活性评价指数研究[A];中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集[C];2003年
4 冯向鹏;王荣;吴朝锋;崔金印;;钢渣矿渣复合粉生产现状及展望[A];2010年全国能源环保生产技术会议文集[C];2010年
5 高艳青;徐永强;王波;;钢渣粉混凝土力学性能研究[A];2013年4月建筑科技与管理学术交流会论文集[C];2013年
6 李明利;;钢渣粉在瓷砖填缝剂中的应用[A];第五届全国商品砂浆学术交流会论文集(5th NCCM)[C];2013年
7 文天阳;连芳;杨淇;张作顺;张光明;;激发剂对钢渣基脱硫石膏体系性能的影响[A];2012年全国矿物科学与工程学术研讨会论文集[C];2012年
8 史汉祥;刘玉荣;刘常胜;饶文军;史跃展;焦景民;张彦明;;钢渣吸收烟气中二氧化硫的工业运用[A];2013年全国烧结烟气综合治理技术研讨会论文集[C];2013年
9 夏春;孙树杉;朱桂林;张宇;;采用先进可靠的设备,,加快钢渣“零排放”[A];2007中国钢铁年会论文集[C];2007年
10 张树青;杨全兵;;钢渣的粉磨特性及其复合技术研究[A];第十届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文摘要集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 匡华安 张厚东;钢渣综合利用要有政策导航[N];中国冶金报;2005年
2 记者 袁缨;钢渣粉成就高性能混凝土[N];中国建材报;2004年
3 唐朝林 夏臻;攀钢钒钛钢渣利用取得新成果[N];中国冶金报;2003年
4 钱强;攀钢废钢渣用于转炉压渣取得实效[N];中国冶金报;2007年
5 记者 赵文娟;宁钢将上国内首条钢渣综合利用生产线[N];宁波日报;2009年
6 记者 刘传佳 通讯员 朱向前;莱钢百万吨钢渣进入循环链[N];中国冶金报;2008年
7 全国冶金节能减排新技术知识竞赛组委会专家组;政策支持钢渣变废为宝[N];中国冶金报;2009年
8 林立恒;铁钢渣萃取活性硅化肥的创新工艺[N];世界金属导报;2013年
9 朱桂林 张淑芩 陈旭斌 郝以党 孙树杉;钢铁渣综合利用科技创新与节能减排[N];世界金属导报;2012年
10 南京苏材重型机械有限公司 孙铭海;分段粉磨高效除铁新工艺助推《钢铁渣粉》新标准[N];中国建材报;2013年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 王昭阳;钢渣粒子三维电极系统构建及去除水中有机污染物效能研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
2 彭艳周;钢渣粉活性粉末混凝土组成、结构与性能的研究[D];武汉理工大学;2009年
3 李永鑫;含钢渣粉掺合料的水泥混凝土组成、结构与性能的研究[D];中国建筑材料科学研究院;2003年
4 关少波;钢渣粉活性与胶凝性及其混凝土性能的研究[D];武汉理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李鹏;钢渣配煤对焦炭性能影响的研究[D];河北联合大学;2014年
2 李晃;窑尾钢渣直接外加法生产水泥熟料研究[D];中国建筑材料科学研究总院;2015年
3 马驰;冶金钢渣物性分析及碳酸化制备建筑材料的应用研究[D];广西大学;2015年
4 杨质子;废旧轮胎胶粒改性全钢渣集料混凝土的变形行为及机理研究[D];安徽工业大学;2015年
5 李刚林;碳化钢渣制备墙地建材制品[D];济南大学;2015年
6 郝伟;钢渣—粉煤灰复合胶凝材料制备技术及其应用[D];中国海洋大学;2015年
7 王应乐;基于卧辊磨的钢渣粉制备及其对水泥胶砂强度的影响[D];湖南工业大学;2015年
8 付其;玄武岩纤维钢渣粉混凝土的力学性能及抗裂性能分析[D];安徽理工大学;2016年
9 卓柯先;环保钢渣混凝土轴压力学性能试验研究[D];广东工业大学;2016年
10 赵出云;钢渣混凝土的断裂性能试验研究[D];广东工业大学;2016年
本文编号:1220408
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/1220408.html