磷富矿日渐短缺,磷矿粉粘结剂制备成球团
磷矿资源不断开采,高品位矿资源不断消耗,金属硅粉粘结剂自产自销,导致精矿产出率不断下滑。加之,我国磷矿石总体呈富矿少、贫矿多,尾矿、磷粉处理日渐被重视。安全规范不达标磷矿产能磷化工惜售
从21年下半年开始头部磷化工企业大幅降低了磷矿外卖量,同时还采购部分中高品位磷矿,导致市场流通的磷矿量减少。
球团法将磷矿粉制备成球团
将磷尾矿粉加配粘结剂,压球生产球团,可用于生产。①解决了磷矿粉的利用问题②缓解生产矿源短缺的问题。
磷矿粉粘结剂特点:
①高分子环保材料聚合而成,用量少、不降品位;
②球团冷强度100公斤以上;
③球团耐高温,金属硅粉粘结剂,满足电炉冶炼需要;
④成球抗压强度大,成球时间短。
粉煤热解
近年来,国内从事粉煤热解研究的开发单位开展了不同规模、多种炉形的试验研究,但尚未实现大规模工业化连续稳定运行,其面临的共性关键技术难题为热解油、气、尘的在线分离。要在粉煤中低温热解技术取得突破,金属硅粉粘结剂销售,可重点攻关气固分离瓶颈,实现过程精密控制,完成热解由粗放生产向现代煤化工的转变。
开发了一系列新型、有效的粉煤低温热解技术。譬如建成的60万吨/年粉煤固体热载体快速热解工业化装置,目前正在进行试生产;利用自主研发的煤焦油全馏分加氢(FTH)技术,建成的12万吨/年低温煤焦油全馏分加氢工业化装置运行稳定,生产负荷超过95%,C3以上液体产品收率达到98.3%,能源转化效率达92.71%。
铁液化学成分对增碳剂吸收率的影响
当铁液中初始碳含量高时,一定环境下,增碳剂的吸收速度看,吸收量小,烧损相对较多,增碳剂吸收率低。当铁液初始碳含量低时,情况相反。另外,铁液中硅和硫阻碍碳的吸收,降低增碳剂的吸收率,而锰元素有助于碳的吸收,提高增碳剂吸收率。就影响程度而言,硅大、锰次之,碳、硫影响较小。因此,实际生产过程中,应先增锰,再增碳,后增硅。
铁液搅拌增碳剂吸收率的影响
搅拌有利于碳的溶解和扩散,避免增碳剂附在铁液表面被烧损。在增碳剂未完全溶解前,搅拌时间长,吸收率高。搅拌还可减少增碳保温时间,使生产周期缩短,金属硅粉粘结剂免费邮寄,避免铁液中合金元素烧损,但是搅拌时间过程,不仅对炉子的使用寿命影响很大,而且在增碳剂溶解后,搅拌会加剧铁液中碳的耗损。因此,适宜的铁液搅拌时间应以保证增碳剂完全溶解为适宜。
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