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    微波加熱含碳紅鐵礦粉升溫特性研究

    2014-12-02 04:27:20王忠朝徐本軍黃彩娟
    山東工業(yè)技術(shù) 2014年19期
    關(guān)鍵詞:碳量原礦磁化

    王忠朝,陳 坤,徐本軍,黃彩娟

    (1.遵義鈦業(yè)股份有限公司,貴州 遵義 550027;2.貴州大學(xué),材料與冶金學(xué)院,貴陽 550025)

    我國(guó)具有豐富的紅鐵礦資源,紅鐵礦在總儲(chǔ)量中所占的比例超過了50%。同時(shí)紅鐵礦資源主要分布在貴州、河北、河南、遼寧等多地[1]。紅鐵礦本身具有以下的特點(diǎn):低品位、較細(xì)的嵌布粒度以及較低的原礦含量等。紅鐵礦中有多種多樣的鐵礦物,如:赤鐵礦、磁鐵礦以及黃鐵礦等,這些礦石具有復(fù)雜的結(jié)構(gòu),因此在分選過程中存在著很大的難度[2]。在處理難選紅鐵礦的時(shí)候,磁化焙燒-磁選工藝是最為合適的方法。磁化焙燒是加熱鐵礦之后等其上升到一定溫度之后,然后在還原氣氛中發(fā)生的物理以及化學(xué)變化的一個(gè)過程。但是傳統(tǒng)加熱存在著一系列問題,如:能耗較大等,因此磁化焙燒-磁選工藝被提出來,并且通過不斷的實(shí)踐已經(jīng)證實(shí)了該工藝具有可行性[3-8]。

    微波是指波長(zhǎng)1mm-1m的電磁波,其相應(yīng)頻率300-300000MHz的電磁波。微波加熱速度快,最高可達(dá)1500℃/min,對(duì)于某些物料可以以很少的能量告訴加熱達(dá)到2000℃以上高溫。

    從貴州地區(qū)提取了本實(shí)驗(yàn)所用到的紅鐵礦原料,以云南無煙煤為還原劑。借助微波與實(shí)驗(yàn)原料的作用,對(duì)混合物料在微波場(chǎng)中體現(xiàn)出來的升溫特性展開研究,同時(shí)借助單因素分析方法,將探索粒度、功率以及配碳量對(duì)微波加熱的影響作為探討對(duì)象,為之后的磁化焙燒-磁選做好理論基礎(chǔ)。

    1 研究方法

    1.1 試驗(yàn)原料

    從貴州安順地區(qū)提取了試驗(yàn)中所用到的紅鐵礦,以單一的鐵礦石作為礦樣。表1所示為原礦化學(xué)成分的具體分析結(jié)果;圖1所示為原礦光學(xué)顯微鏡下的結(jié)構(gòu)圖。根據(jù)表1數(shù)據(jù)顯示,我們可得知:鐵礦石中擁有44.25%比例的全鐵品位。

    表1 原礦成分分析結(jié)果

    圖1 原礦的光學(xué)顯微鏡結(jié)構(gòu)圖

    根據(jù)圖1我們可得知:在顯微鏡下能夠看到,原礦礦下分布較多的為Fe2O3為主,且呈均勻分布狀況。與難選鮞狀鐵礦所呈現(xiàn)出的包裹狀有所不同,該礦分布呈層狀,并且比較密集,在所有紅鐵礦中,屬于比較難選的那種。

    試驗(yàn)所用還原劑是云南無煙煤(-74μm粒級(jí)占 90%),其化學(xué)成分分析見表2。

    表2 無煙煤成分分析結(jié)果(%)

    從表2中我們可以得知:試驗(yàn)中所使用到的無煙煤,其含灰量偏少,固定碳量偏多,還原效果不錯(cuò)。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)備

    XWQ型圓柱形球磨機(jī)、MPD 型X射線衍射儀、MKX-M1型微波馬弗爐、石墨坩堝。

    2 試驗(yàn)結(jié)果分析與討論

    2.1 試驗(yàn)方法

    第一,利用顎式破碎機(jī)將試驗(yàn)原料破碎為-200μm粒級(jí);第二,要磨礦物,在磨礦物的時(shí)候要使用XWQ型200mm×30mm圓柱形球磨機(jī),將其磨至-74μm粒級(jí)。在每一次試驗(yàn)過程中,要選取礦粉40克,若干量的無煙煤,讓其來充作還原劑,然后將礦粉和無煙煤裝入到石墨坩堝中,再將石墨坩堝裝入MKX-M型微波馬弗爐中,讓其溫度上升到規(guī)定的溫度。其中制成坩堝的主要材料是石墨,并且還要保證坩堝的內(nèi)壁直徑為Φ50mm,高為80mm。

    2.2 粒度對(duì)微波加熱鐵礦粉的影響

    分別取50g,-74μm粒級(jí)含量75%、85%和95%的鐵礦粉,以6%的配碳量分別放到微波馬弗爐中進(jìn)行加熱(850W條件下),每隔10分鐘進(jìn)行一次溫度測(cè)量,并根據(jù)每次測(cè)量結(jié)果繪制時(shí)間-溫度曲線圖。下圖2所示為試驗(yàn)結(jié)果。

    圖2 粒度條件升溫曲線

    從圖2可以發(fā)現(xiàn):即使原礦的粒度不相同,但是升溫特性之間存在的差異較小,它們的升溫趨勢(shì)趨向于一致。從該圖中我們可以看到,顆粒的直徑與總體升溫速率成反比,也就是說顆粒越大,總體升溫速度就越慢,這就表明在微波加熱過程中,顆粒物料越小,吸收微波的能力就越強(qiáng)。如果鐵礦顆粒的直徑較大,這就增大了顆粒之間的空隙,在加熱過程中較為容易散熱,同時(shí)還會(huì)增加熱對(duì)流,導(dǎo)致升溫速度是非常慢的。粒級(jí)所占的比例不同,他們的升溫速率也是不同的,如:粒級(jí)占75%的平均升溫速率為1.81℃/S;粒級(jí)占85%的平均升溫速率為1.94℃/S;粒級(jí)占95%的平均升溫速率為2.06℃/S。所以利用磁化焙燒-磁選工藝時(shí),要考慮到鐵礦的粒度,確保粒度的直徑合適,如果粒徑的直徑過大這就會(huì)影響粒度吸收微波的能力。

    2.3 配碳量對(duì)微波加熱磁化焙燒的影響

    取50g,-74μm粒級(jí)含量85%的鐵礦粉,以6%、8%、10%、12%的配碳量分別加入無煙煤,待攪拌均勻后,放到微波馬弗爐中加熱(850W功率)。下圖3所示為試驗(yàn)結(jié)果。

    圖3 配碳量條件升溫曲線

    從圖3中我們可以發(fā)現(xiàn),配碳量的增加會(huì)導(dǎo)致升溫速率的升高,但是總趨勢(shì)變化呈現(xiàn)出較為緩慢的趨勢(shì)。在這樣固定的條件下,變化配碳量才可以磁化烘焙物料,其中固定條件是指微波功率為850W,鐵礦粉質(zhì)量為50g。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn):配碳量的不斷升高導(dǎo)致物料升溫的速度提高的幅度越來越小。當(dāng)配碳量為6%,平均速率為1.82℃/S;當(dāng)配碳量為8%,平均速率為1.94℃/S;當(dāng)配碳量為10%,平均速率為2.40℃/S;當(dāng)配碳量為12%,平均速率為2.71℃/S?;旌衔锪系纳郎靥匦允艿脚涮剂康挠绊懯欠浅4蟮摹_@主要是由于與Fe3O4,F(xiàn)e2O3相比較,配碳量吸收微波能力是比較弱的,但是在還原過程中,配碳量所產(chǎn)生的Fe3O4具有較強(qiáng)的吸波能力。從整體上來講,生成的Fe3O4能夠?qū)⒒旌衔锪系奈⒉ㄎ招阅芴岣?。Fe3O4的局部高溫導(dǎo)致Fe2O3-Fe3O4和Fe3O4-FeO的溫度得以提高,所以此時(shí)Fe3O4,F(xiàn)e2O3發(fā)生了還原反應(yīng),分別被還原成FeO、Fe3O4??偠灾叩呐涮剂看偈够旌衔锪系纳郎厮俾试诓粩嗵岣?。

    3 結(jié)論

    (1)在微波場(chǎng)中,煤基鐵礦粉具有較強(qiáng)的吸波能力,在一定的條件下,粒級(jí)占75%的平均升溫速率為1.81℃/S;粒級(jí)占85%的平均升溫速率為1.94℃/S;粒級(jí)占95%的平均升溫速率為2.06℃/S。粒徑越大,混合物料的吸收能力越強(qiáng)。

    (2)當(dāng)配碳量為6%,混合物料的平均速率為1.82℃/S;當(dāng)配碳量為8%,平均速率為1.94℃/S;當(dāng)配碳量為10%,平均速率為2.40℃/S;當(dāng)配碳量為12%,平均速率為2.71℃/S。配碳量對(duì)物料升溫特性的影響是非常大的。

    (3)磁化焙燒-磁選工藝具有可行性,可以將傳統(tǒng)加熱過程中的問題解決掉。

    [1]張洪恩主編.紅鐵礦選礦[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1983:35-43.

    [2]李維兵,劉保平,陳占金等.我國(guó)紅鐵礦選礦技術(shù)研究現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].金屬礦山,2005(03):1-7.

    [3]陳斌,易凌云,彭虎等.某褐鐵礦微波磁化焙燒-弱磁選試驗(yàn)[J].金屬礦山,2011(06):71-77.

    [4]李解,張邦文,李保衛(wèi).白云鄂博中貧氧化礦微波磁化焙燒—磁選試驗(yàn)研究[J].金屬礦山,2010(05):89-91.

    [5]朱慶德.趙強(qiáng).邱冠周.潘建.王澤群.潘長(zhǎng)甲.安徽褐鐵礦的磁化焙燒-磁選工藝[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2010(06):713-718.

    [6] 陳津,劉瀏登.曾加慶,任瑞剛,劉金營(yíng).微波加熱含碳鐵礦粉還原礦相結(jié)構(gòu)研究[J].電子顯微鏡學(xué)報(bào),2005(02):114-119.

    [7]張文樸.微波加熱技術(shù)在冶金工業(yè)中得應(yīng)用研發(fā)進(jìn)展[J].中國(guó)鉬業(yè),2007(06):20-23.

    [8]雷鷹,李雨,彭金輝,張利波,郭勝惠.微波選擇性加熱在礦冶過程中的應(yīng)用進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2011(08):119-122.

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