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文档简介

1、.PAGE :.;成型工艺对钒钛铁精矿内配碳球团性能影响要素研讨学生姓名: 学生学号: 院 系: 年级专业: 指点教师: 助理指点教师: 攀枝花学院本科毕业设计(论文) 摘要PAGE PAGE I本科毕业设计(论文) 摘要 PAGE II摘 要本课题对非高炉冶炼技术中的钒钛铁精矿内配碳球团成型工艺对其性能的影响进展研讨。其目的是经过对钒钛磁铁矿球团机械性能的检测,一方面为非高炉冶炼提供较为全面的原料性能参数,提高钒钛铁精矿的利用率;另一方面,给球团消费反响信息,不断改良球团成形工艺,促进球团消费程度的不断提高。本课题采用的研讨方法是将铁精矿粉、煤粉、添加剂石灰、苏打、粘结剂和水按一定的配比混合

2、均匀后,分别用两种成型工艺造球。在自然和烘干的条件下分别对球团的机械性能进展测试。经过对本课题的实验研讨,总结出了两种成型工艺钒钛铁精矿球团在新流程工艺下的物理性能转鼓强度、抗压强度、落下强度。关键词 钒钛铁精矿,球团,成型工艺,机械性能本科毕业设计(论文) ABSTRACTABSTRACTKey words 本科毕业设计(论文) 目录目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc6681 摘 要 PAGEREF _Toc6681 I HYPERLINK l _Toc32044 ABSTRACT PAGEREF _Toc32044 II HYPERLINK l _Toc16

3、762 1 绪论 PAGEREF _Toc16762 1 HYPERLINK l _Toc9390 2 钒钛磁铁矿球团 PAGEREF _Toc9390 2 HYPERLINK l _Toc16555 2.1 钒钛磁铁矿球团概略 PAGEREF _Toc16555 2 HYPERLINK l _Toc23062 2.2 内配碳球团矿定义 PAGEREF _Toc23062 3 HYPERLINK l _Toc19231 2.3 目前钒钛磁铁矿球团消费工艺技术 PAGEREF _Toc19231 3 HYPERLINK l _Toc28636 2.3.1 圆盘造球工艺 PAGEREF _Toc2

4、8636 3 HYPERLINK l _Toc19213 2.3.2 压球工艺 PAGEREF _Toc19213 4 HYPERLINK l _Toc2668 2.3.3 球团目的 PAGEREF _Toc2668 5 HYPERLINK l _Toc4582 2.4 目前钒钛磁铁矿球团存在的主要问题 PAGEREF _Toc4582 5 HYPERLINK l _Toc16743 3 钒钛磁铁矿内配碳球团粘结剂 PAGEREF _Toc16743 7 HYPERLINK l _Toc23818 3.1 球团粘结剂引见及运用 PAGEREF _Toc23818 7 HYPERLINK l _

5、Toc22497 3.2 球团粘结剂的分类 PAGEREF _Toc22497 7 HYPERLINK l _Toc22922 4 本课题研讨背景及意义 PAGEREF _Toc22922 9 HYPERLINK l _Toc11184 5 实验研讨 PAGEREF _Toc11184 10 HYPERLINK l _Toc26315 5.1 原料组成及粒度 PAGEREF _Toc26315 10 HYPERLINK l _Toc15363 5.1.1 铁精矿粉 PAGEREF _Toc15363 10 HYPERLINK l _Toc5937 5.1.2 粘结剂 PAGEREF _Toc5

6、937 10 HYPERLINK l _Toc27096 5.1.3 复原剂 PAGEREF _Toc27096 10 HYPERLINK l _Toc10051 5.2 配料计算 PAGEREF _Toc10051 11还没算! HYPERLINK l _Toc26896 5.3球团性能测试方法 PAGEREF _Toc26896 11 HYPERLINK l _Toc9966 5.3.1 气孔率的测试 PAGEREF _Toc9966 11 HYPERLINK l _Toc20272 5.3.2 爆裂温度的测定 PAGEREF _Toc20272 11 HYPERLINK l _Toc11

7、722 5.3.3 抗压强度测试 PAGEREF _Toc11722 11 HYPERLINK l _Toc30 5.3.4 堆积密度的测定 PAGEREF _Toc30 12 HYPERLINK l _Toc19185 5.3.5 落下强度的统计 PAGEREF _Toc19185 12 HYPERLINK l _Toc7943 5.4 实验流程图 PAGEREF _Toc7943 12 HYPERLINK l _Toc31504 5.5 实验方法 PAGEREF _Toc31504 12 HYPERLINK l _Toc9604 5.5.1滚动成型探求实验 PAGEREF _Toc9604

8、 12 HYPERLINK l _Toc21550 5.5.3 铁精矿滚动成型正交实验 PAGEREF _Toc21550 14 HYPERLINK l _Toc16660 5.6 本章小结 PAGEREF _Toc16660 14 HYPERLINK l _Toc18149 6 滚动成型实验数据处置和结果分析 PAGEREF _Toc18149 16 HYPERLINK l _Toc27222 6.1 滚动成型实验结果 PAGEREF _Toc27222 16 HYPERLINK l _Toc20998 6.2 滚动成型数据处置 PAGEREF _Toc20998 20 HYPERLINK

9、l _Toc4829 6.3 滚球实验结果分析 PAGEREF _Toc4829 20 HYPERLINK l _Toc24274 6.3.1 滚球实验球团机械性能极差分析 PAGEREF _Toc24274 20 HYPERLINK l _Toc11514 6.3.2 各要素对球团机械性能影响的显著性分析 PAGEREF _Toc11514 20 HYPERLINK l _Toc21534 6.3.3 各要素对球团其它各性能的影响 PAGEREF _Toc21534 20 HYPERLINK l _Toc29385 7 结论 PAGEREF _Toc29385 21 HYPERLINK l

10、_Toc12111 致谢 PAGEREF _Toc12111 22 HYPERLINK l _Toc6301 参考文献 PAGEREF _Toc6301 23本科毕业设计(论文) 1 绪论 PAGE 231 绪论钒钛磁铁矿是一种以Fe、V、Ti为主的多金属元素复合矿,是一种非常珍贵的矿产资源。中国有着非常丰富的钒钛磁铁矿资源,现已探明的钒钛磁铁矿总储量达100亿吨以上,特别是在攀枝花地域,钒的含量占世界总储量的19.2%,钛的含量占世界总储量的39.1%。攀枝花钒钛资源虽然很丰富,但攀枝花钒钛磁铁矿的综合利用率却很低,球团质量和性能都很差,很有必要对球团消费技术加以提高,以满足提高钒钛磁铁矿综

11、合利用的需求。钒钛磁铁矿球团质量和性能不仅对复原、炼铁的产质量、能耗和消费工艺呵斥艰苦影响,而且对钒钛资源的利用率也有很大的影响。为此,许多学者和技术人员都努力的提高钒钛磁铁矿球团检测技术程度,以到达提高钒钛资源的综合利用率、降低单位耗能,缩短工艺流程、提高消费效率的目的。钒钛磁铁矿球团性能包括钒钛磁铁矿球团的物理性能、化学性能和冶金性能。主要内容涉及到对钒钛磁铁矿球团的抗压强度、落下强度、孔隙率和高温爆裂等性能进展检测。随着科学技术和冶金工业的开展,钒钛磁铁矿球团性能检测技术也有了长足的提高。各种数控检测安装、测试软件和高精度仪器得到了广泛的运用,大大的提高了球团性能检测技术程度,同时,有关

12、球团性能检测技术的报刊、书籍、研讨会也迅速开展壮大起来,这也为球团性能检测技术交流和开展提供了良好的环境。本科毕业设计(论文) 2 钒钛磁铁矿球团2 钒钛磁铁矿球团2.1 钒钛磁铁矿球团概略球团是一种将粉矿利用粘结剂在不同成型工艺制成的圆形或者规那么的矿团。经烘干的生球进展焙烧构成具有一定强度和冶金性质的球形含铁原料,它不仅是高炉炼铁、直接复原和熔融复原的原料,而且还是可供炼钢作为冷却剂。铁精矿用球团方法造块是1912年由瑞典人最早发明的,1947年在美国正式投入消费。50年代由于贫铁矿被大量采用和选矿工业的开展,细磨铁精矿产量增长很快。我国对球团矿的研讨和运用始于20世纪50年代,70年代后

13、,随着高碱度烧结矿配加酸性球团矿这种合理炉料构造的推行,我国球团工业的开展进入稳定开展期,球团矿的产量已由2001年的1500万吨开展到2005年的5000万吨5。钒钛磁铁矿球团如图2.1和2.2的消费方法是用颗粒度较细的钒钛铁精矿,配以10%左右的煤粉,一定量的水分和1%左右的黏结剂,运用对辊压球机将混合料压制成球,就可以消费出3040mm大小的椭圆球。球团矿对所用精矿粉的要求是:含铁档次66%,含SiO24%,大于200目的颗粒含量要60%。一定程度上讲,并不是一切的铁精矿都可以用来消费球团,我国自产的大多数铁矿粉大部分是不适宜去消费球团矿的,这也是建国以来我国高炉炼铁炉料中烧结矿占有主导

14、位置的缘由。如今,各钢铁企业均注重添加球团消费才干,企业在制定和建立球团消费规划时,都要先确定好原料的来源,并做好所用矿粉的冶金性能分析,特别是球团的性能检测和研讨。否那么,球团消费设备建成,投产后会出现一些难以抑制的困难。 图2.1 铁精矿圆盘造球生球团 图2.2 铁精矿对辊压球生球团大多数的球团都是具有较多微孔的球状物体,粒度在3040mm,与烧结矿来比较,是有如下特点: 含铁档次高,可以到达68%,普通在65%左右,SiO2含量可以在1.5%; 堆积密度可以到达2.27t/m,假密度可以到达3.8g/cm,气孔度最低可以到达19.7%,且微小气孔多; 含FeO很低,可在1%左右; 冷强度

15、好,故在运输过程中不易粉化,ISO转鼓指数可达95%; 自然堆角小,在2427度。而烧结矿在3135度,故布料性能好; 复原性好,但酸性球团矿复原软化温度普通较低,一些球团矿有异常膨胀或复原迟滞景象。2.2 内配碳球团矿定义内配碳球团是将铁精矿、细磨含碳原料及少量的粘结剂按比例制成直径均匀的球团。随着现代高炉炼铁向着高产、低耗、长寿目的开展和钢铁冶炼新流程的迅速兴起,内配碳球团矿的运用将显得越来越重要和迫切。2.3 目前钒钛磁铁矿球团消费工艺技术2.3.1 圆盘造球工艺圆盘造球机是常用的滚动成型设备。见图2.1本实验运用的是由浙江福特机械制造制造的FTY1000型圆盘造球机。圆盘尺寸:1000

16、*150毫米;圆盘角度:458;圆盘转速范围:530转/分钟;电动机功率:1.5千瓦。其构造组成为转动心轴构造,造球机圆盘支撑在主轴上,主轴靠前端两支点铰接于设备底座的支撑轴上,主轴箱的末端经过倾角调整器与底座相连。圆盘造球机造球原理:将焦炭粉、石灰石粉或生石灰、铁精矿粉混合后,输入圆盘造球机上部的混合料仓内,均匀地向造球机布料,同时由水管供应雾状喷淋水,倾斜倾角普通为40-50布置的圆盘造球机,由机械传动旋转,混合料加喷淋水在圆盘内滚动成球。圆盘造球机用于铁矿粉造球,它是各类球团厂的主要配套设备之一。将焦炭粉、石灰石粉或生石灰、铁精矿粉混合后,输入圆盘造球机上部的混合料仓内,均匀地向造球机布

17、料,同时由水管供应雾状喷淋水,倾斜倾角普通为40-50布置的圆盘造球机,由机械传动旋转,混合料加喷淋水在圆盘内滚动成球,经过粒度刮刀将球的粒度控制在5到15毫米。造好的生球落入保送皮带上,经辊轴筛进展筛分,小于5毫米和大于15毫米的前往到混合机。图2.1 圆盘造球机2.3.2 压球工艺压力成型机又叫强力压球机,矿粉压球机,对辊压球机等等。压球机主要用于有色和黑色金属矿粉的制球造块,直接进炉冶炼,提高附加值。凡是冶金行业废料,辅料需上炉的,都需求压球机来完成。比如:除尘灰、池泥、氧化皮、钢渣、铁精粉、铝灰粉、硅锰矿粉等等。成型原理:混合料中颗粒之间有较多的空隙,在压力作用下,颗粒发生滑动、位移、

18、变形乃至破裂,颗粒彼此接触严密,空隙减少,密度添加。同时,颗粒间毛细水的张力,粘结剂的粘结力、微细颗粒间的分子力也发扬作用,使颗粒彼此接触严密,可以压成的球团具有一定的强度,为了提高成球率,在混合料压球成型之前应采取预压措施。压球操作中最常遇到的问题是“粘膜,合理的孔型设计与光洁的外表是防止粘膜的重要措施。混合料的水分也很重要,过高的水分容易导致粘模。压球机对物料成型的要求有:1、物料粒度在90-260目均可。物料中不允许带有任何金属物。否那么将损坏辊皮外表。供料必需满足,宜采用可调速的螺旋给料机,察看回料量调整新料的供应量。对辊压球机具有成球率高、耗费功率小,构造紧凑便于检修调试等明显优点。

19、其安装图如图2.2,2.3。 图2.2对辊压球机 图2.3 对辊压球机控制箱2.3.3 球团目的(1) 生球目的用于竖炉焙烧球团性能目的落下次数:生球的落下次数(球自0.5m高度自在落下到20mm厚铁板上直到破裂的落下次数,是10个球的实验平均值)为3次/个。抗压强度:9.8N/球;生球水分:6.57.5%;爆裂温度:550;孔隙率:1235%;堆积密度:2.22.7t;/m3粒度组成:1016mm粒级的含量不少于85%,大于16mm粒级和小于6mm粒级的含量不大于5%,球团的平均直径与不大于12.5mm为宜。(2) 干球目的落下次数:落下次数(球自0.5m高度自在落下到20mm厚铁板上直到破

20、裂的落下次数,是10个球的实验平均值)为12次/个。抗压强度:49.0N/球。2.4 目前钒钛磁铁矿球团存在的主要问题到2005年我国钒钛磁铁矿球团的年消费才干突破900万吨,并且每年以13%的速度递增,同时也存在着一些问题: 以竖炉、回转窑、带式烧结为主,竖炉球团产量几乎占总产量的60%,而且规模小而分散,十余座竖炉分布于攀西和承德等地域,产质量量差,很难满足大型高炉炼铁的需求。 所选原料绝大部分是国产精矿,铁档次低、粒度差、硅铝含量高、水分高。除鞍钢球团外,其他的铁档次都在61%52%之间,精矿粒度为0.074占70%80%,同时水分11%。 产质量量差。生球的抗压强度、转鼓指数和冶金性能

21、都很差,与国际规范还有很大的差距。 消费效率低。由于设备的自动化程度低,再加上单机炉、窑的规模小,劳动定员也过多,因此消费率低于国外先进程度;另一方面缘由是科研力度不够,限制了消费力的开展。 对环境污染严重。按常理球团消费的环境由于本身工艺特点,应比烧结消费要好得多,但是在我国的球团消费中还没有到达这一目的。不少的球团厂,由于消费工艺的不先进和管理不完善、个别单位对环境的不注重,因此工厂的粉尘和有害气体污染非常严重。3 钒钛磁铁矿内配碳球团粘结剂3.1 球团粘结剂引见及运用球团粘结剂主要组成为无机物硅酸盐类和有机物纤维素类产品,同时需求根据球团矿粒度、组成,添加必要的强化成分。有机物和无机物经

22、过强化混合设备,保证一定的温度和湿度,到达有机物和无机物的有效交联态,保证了其运用效果。粘结剂的用途极为广泛,据报道世界粘结剂的销售年均增长5,北美和欧洲约占75,但增长最快的地域是远东和拉美开展中国家,估计我国今后几年粘结剂产量的增长将坚持在11以上11。目前,我国的粘结剂产业已构成门类较齐全的体系,但与兴隆国家相比,还存在以下差距和问题:a)产量小,有的产质量量差,种类系列化不够。b)对引进的工艺技术和安装的消化、吸收、改良提高不够。c)短少优质或公用单体、助剂、添加剂等。d)运用研讨较缺乏,技术含量较低。3.2 球团粘结剂的分类粘结剂在矿物加工领域的一个重要用途就是矿粉成型,特别是粉料的

23、冷固成型。有关粘结剂的分类,从不同的角度有不同的分类方法,按主要成分的物质类别可以分为有机粘结剂,无机粘结剂及复合粘结剂等。如表1所示12。表1 粘结剂按主要成分物质类别的分类类别实例无机有机复合膨润土、水泥、水玻璃、石灰煤焦油、沥青、佩利多、Alcotac、KLP消石灰+糊精、F粘结剂对矿粉成型粘结剂的研讨,是一个古老而又新兴的课题。早在球团工艺刚刚兴起的时候,人们就开场探求,可以说直到如今还未能找到一种很理想的用于矿粉成型的粘结剂。矿粉成型按工艺温度可分为高温成型和冷固结成型两大类。前者是将物料进展高温焙烧后,经过固相或液相进展固结。粘结剂在高温成型中的作用,主要是提高团块(球团)的过程强

24、度与热性能,最终强度是靠高温来实现的13。冷固结成型时团块(球团)的过程强度和最终强度都依赖粘结剂来维持,所以它对粘结剂的要求很高。但冷固结成型工艺简单、流程短、投资少、能耗低,所以被广泛运用于冶金、化工、煤炭、耐火资料、建材等行业。高温成型粘结剂主要有膨润土、石灰、KLP、佩利多等,用于冷固结成型的粘结剂主要有水玻璃、水泥、沥青、腐植酸盐、羧甲基纤维素、淀粉等。在铁矿球团工艺刚刚兴起的时候人们就发现膨润土是一种有效的粘结剂,实践上,膨润土除了是一种有效粘结剂之外,它还有助于球团的构成以及具有坚持水分的才干,因此膨润土成了铁矿球团中最主要的粘结剂14。无机粘结剂使铁粉球不需求烧结就具有很好的高

25、温成球性能和强度,降低了制备铁粉球的本钱,使炼炉内的铁矿粉具有良好的透氧和透热性能,加快炼铁速度降低炼铁过程的能耗,但是无机粘结剂含有杂质,影响铁球性能,所以这些问题限制了有机粘结剂和无机粘结剂的推行运用,无机粘结剂与有机粘结剂在矿粉成型过程中都有优点和缺乏,于是就有人思索将两者结合起来,扬长避短开法出复合粘结剂并获得胜利。无机粘结剂存在一些无法抑制的缺乏,迫使人们寻求新的粘结剂。人类对天然高分子物质的利用有着悠久的历史。早在20世纪初,人们对于天然高分子物质运用、改性以及实现高分子化合物的合成曾经获得了很大的成果。但是,无论是天然的高分子还是人工合成的化合物,对其构造,人们还不是很清楚。复合

26、粘结剂既能起粘结作用,提高球团的强度,又能起熔剂作用,调整球团矿碱度并改善球团复原性,因此复合粘结剂是粘结剂研讨开发中的一个重要的方向16。4 本课题研讨背景及意义攀枝花型钒钛磁铁矿是一种含钛、铁、钒为主并有少量铬、镍、钴、铂族、钪等多金属复合矿。经多年艰苦的研讨和攻关,以攀钢为代表的国有大型企业胜利开发出了以高炉-转炉为主线的利用钒钛磁铁矿消费钢铁和钒产品工艺流程高炉转炉流程,消费了大量钢材和钒产品,为国防建立和国民经济开展做出了重要奉献。在高炉冶炼过程中,烧结矿中的钛氧化物只需极少数被复原进入生铁,大量的钛进入高炉渣中,二氧化钛含量为20%-25%,称为高钛型高炉渣。同时,由于有TiC、T

27、iN和Ti(C,N)等高熔点物相存在,往往使得高炉渣变稠、产生泡沫化景象,呵斥渣中带铁严重。钒钛铁精矿原料经筛分混合后,需制成球团块才干进入回转窑进展复原。球团在回转炉中要经过预热、低温复原和高温复原几个阶段,球团的造球方式和造球参数、含水量、煤粉和粘结剂的添加量及粘结剂种类对球团的性能都有重要的影响。目前造球工艺主要采用压力成型和滚动成型两种方式,经过两种造球工艺对钒铁铁精矿配碳球团机械强度目的、爆裂温度、孔隙率的影响要素进展对比研讨,为确定适宜的造球工艺提供参考。5 实验部分5.1 球团成分钒钛磁铁矿是一种多金属元素的复合矿,是以Fe、V、Ti为主的共生磁铁矿。攀枝花矿是经过磁选后的钒钛磁

28、铁精矿,由于是一段磨矿工艺,粒度非常粗,精矿中粒度小于0.07者含量仅为35%45%,从化学成分看,TiO2高达12%13%,铁档次那么只需51.5%左右,Al2O3也偏高,达4.5%左右,由于钒钛磁铁精矿的物化性能的特殊性,呵斥了钒钛磁铁精矿球团的特殊性能和处置方式。从造球角度来看,铁精矿的粒度愈细,那么生球中颗粒陈列愈严密,构成的毛细管直径越小,产生的晶格缺陷愈多,所以产生的毛细力就愈大,生球强度愈高。但是铁精矿假设过细,一方面添加磨矿的费用,另一方面会降低生球爆裂温度,给枯燥带来困难。因此根据阅历证明粒度小于0.044mm的含量应占60%以上,小于0.074mm的粒度含量应大于80%。5

29、.1.1 铁精矿粉实验所用的矿为钒钛铁精矿,其化学成分以及粒度见表4.2。表4.2 本实验采用的铁精矿主要成分%元素TFeFeOFe2O3TiO2V2O5Cr2O3SiO2Al2O3CaOSP含量56.5023.4554.3912.530.640.0952.362.411.250.040.00195.1.2 粘结剂实验所用的粘结剂为膨润土,其主要成分粒度见表4.3。作为对比的粘结剂还有淀粉和复合粘结剂。表4.3 膨润土成分(%)成分SiO2Al2O3CaOMgOFe2O3Na2OK2OTiO2SO3P2O5含量65135.75.15.03.60.870.650.210.195.1.3 复原剂实

30、验所用的复原剂为煤粉,其粒度分析见表4.4。表4.4 煤粉的主要成分成分CVfSSiO2MgOAl2O3CaO含量/wt/%80.296.960.545.680.522.911.015.2 配料计算5.3 各种机械性能的测试5.3.1 气孔率的测试球团的密度和气孔度无论对其机械强度还是复原性均有明显的影响,它也是一项重要的目的。试样的真密度R0的测定方法是:将试样磨细成粒度小于0.1mm,取50g,并放入盛水的比重瓶中用酒精替代水那么更好,由于易润湿物料。试样的质量与排水量之比即为试样的真密度。其计算为:R0= 式 4.6式4.6中:R0试样的真密度,g/m;Q试样细粉小于0.1mm质量,g;

31、V试样排除水的体积,m。5.3.2 爆裂温度的测定爆裂温度是加热流体包裹体到达均一后,继续升温,其时包裹体内部压力随之急剧升高,当内压超越包裹体体腔壁所能接受的压力时,包裹体爆裂,并发出“啪、啪响声,此时的温度即为包裹体的爆裂温度。生球团爆裂温度的测定是将造好的生球放在高温炉里在额定温度下升温一分钟左右,取出然后察看生球团能否爆裂,或者在20cm高度落下,统计球团的落下强度。5.3.3 抗压强度测试抗压强度是表示球团强度的重要目的,通常用N/个球来表示。生球的抗压强度是指其在复原设备上所能接受料层负荷作用的强度,以生球在受压条件下开场龟裂变形时所对应的压力大小表示。抗压强度的测试所运用的仪器是

32、型号为ZQJ-型智能颗粒强度实验机,如图5.6.3,量度为500N,精度为一级,加力速度5N/m,测试高度25cm。图4.5.3 ZQJ-智能颗粒强度实验机其测试方法大约为:通常我们的球团矿的检测规范和国际规范ISO4700一样,在实验过程中,我们采用的方法是把球团置于两块平行的钢板之间,以规定速度把压力负荷家在每个球团上,直到球团被压碎时的最大负荷即为生球的抗压强度。用压力测试机测试多个球团的强度,最后取平均值,得出的是较为准确的数值。在选取球团矿个数时,根据的是下面的公式计算。 式4.5式4.2中:N表示每次测试球团个数,表示假设干涉备实验的规范离差,表示所要求的准确度=95%可信度下的规

33、范离差。在实践检验时,我们通常选取10个生球来测试球团的抗压强度,得出球团抗压强度的平均值。5.3.4 堆积密度的测定堆积密度是指散粒资料或粉状资料,在自然堆积形状下单位体积的质量。5.3.5 落下强度的统计球团的落下强度次数是将生球或者干球由0.5米自然落下,然后统计单个球团的落下次数。5.4 实验流程图5.5 实验方案5.5.1滚动成型探求实验实验步骤:枯燥的铁精矿1kg,煤粉100g10%,粘结剂0.8%,1%,1.2%,氧化钙100g10%,水适量混料后待用。检查设备能否正常任务后,倾角调整到适宜位置。检测成球的机械强度等参数,得到适宜的成球参数,并记入表7。并分三类。实验记录表7实验

34、结果机械强度目的测试结果平均值12345678910湿球抗压强度N/球湿球落下强度1m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度1m落下,次湿球爆裂温度500湿球水分含量堆积密度孔隙率结论:在得到合格的成球后,记录各造球参数记入表8 表8 实验结果 工程参数含煤量/%添加剂/%含水量/%粘结剂/% 造球时间/min圆盘倾角含量/%10245.5.2 滚动成型单要素实验我们将粘结剂种类作为单要素实验的影响要素,将不同的粘结剂和原料进展混合,再进展圆盘造球,造球步骤同4.5.1。 选择适宜粒度的成球,粒度在9-16mm之间,检测成球的机械强度等参数,得到适宜的成球参数,并记入表中。5.5.3 铁精矿滚

35、动成型正交实验根据探求实验和单要素实验得到影响成球要素,实验正交要素表见13表13滚动成型正交要素表要素粘结剂含量mL/kg含煤量/%生石灰配比/%1A1(0.8%)B1(8%)C1(0.8%)2A2(1%)B2(10%)C2(1%)3A3(1.2%)B3(12%)C3(1.2%)圆盘造实验正交表L9(34)见表14表14正交表 实验编号实验方案 实验要素ABCD1A1B1C1D1A1B1C1D12A1B2C2D2A1B2C2D23A1B3C3D3A1B3C3D34A2B1C2D3A2B1C2D35A2B2C3D1A2B2C3D16A2B3C1D2A2B3C1D27A3B1C3D2A3B1C3

36、D28A3B2C1D3A3B2C1D39A3B3C2D1A3B2C2D1实验步骤为:选号实验组,按实验组的原料配比配料混合后待用。检查设备能否正常任务后,开机将频率调整为36Hz,预先加料加水铺料。造母球,参与适量的料和水后,调整圆盘角度,母球的长大,正确加料加水使母球长大。 选择适宜粒度的成球,粒度在9-16mm之间,检测成球的机械强度等参数,得到适宜的成球参数,并记入表中5.6 本章小结6 实验结果数据处置及分析 HYPERLINK l _Toc324144579 6.1 滚动成型不同粘结剂的单要素实验结果及分析将三种不同粘结剂混料所造的球团进展机械强度分析,数据记录如下:实验记录表8实验

37、编号实验条件实验结果性能目的测试结果平均值123456789101抗压强度N/球7.17.28.17.57.46.87.08.18.27.0落下强度0.5m落下,次2221222222干球抗压强度N/球38.826.831.345.029.034.031.921.626.027.1干球落下强度0.5m落下,次1111111111湿球爆裂温度450湿球水分含量5%堆积密度孔隙率2抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度450湿球水分含量4.3%堆积密度孔隙率3抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,

38、次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率 HYPERLINK l _Toc324144579 6.2正交实验结果数据处置及分析将滚动成型正交实验数据填入下表:实验记录表见表15表15实验记录表实验编号实验条件实验结果性能目的测试结果平均值123456789101A1B1C1D1抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率2A1B2C2D2抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率3A1B3C3D3抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球

39、抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率4A2B1C2D3抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率5A2B2C3D1抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率6A2B3C1D2抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率7A3B1C3D2抗压强度N/球落下强度0.5m落下,次干球抗压强度N/球干球落下强度0.5m落下,次湿球爆裂温度湿球水分含量堆积密度孔隙率8A3B2C1D3抗压强度N/球落下强度0.5m

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