鋼渣立磨設備系統制粉工藝流程
鋼渣粉磨設備系統由鋼渣立磨,破碎機,給料機,料斗,動態選粉機 ,防爆袋式除塵器,自動粉體包裝機等配套設備。桂林鴻程鋼渣粉磨設備系統在國內眾多鋼廠、粉磨站、攪拌站等使用,客戶反饋好,評價高。
鋼渣粉磨設備系統制粉工藝流程
一階段:鋼渣粗破
鋼渣破碎是道工序。鋼渣經遴選后進行礦石粉碎機進行粗破,形成適合磨粉機進料粒度≤30mm的細碎石塊,再由專用車輛運送至原料倉。
第二階段:給料
烘干后的鋼渣碎塊由提升機提升至儲料斗,儲料斗落料出來再由給料機均勻的給鋼渣立磨主機喂料。
第三階段:研磨粉磨
過程中合格的鋼渣粉體經篩分系統篩選后由管道進入收集器,收集后經出粉管排出即為成品,不合格的產品落入主機內重新碾磨。
磨粉機廠家桂林鴻程提供比表面積大于420m2/kg鋼渣立磨機設備型號多。眾多粉體廠家跟桂林鴻程采購的磨粉機有類型有HLM鋼渣立磨、HLMX超細立式磨機等磨機設備受到市場的普遍歡迎,鴻程的客戶體驗度非常好,具有專業的試磨中心,客戶可以先試磨,后購買,試磨中心設置多臺磨機裝備,可針對不同類型的物料進行來料試磨加工,全心全意為客戶提供的服務。
鋼渣立磨工藝優缺點
鋼渣可以成為品質良好的原料,經處理后可以利用和提高附加值。鋼渣處理方法以鋼渣和初選渣鋼為原料。采用一套閉路循環生產工藝流程。分別經篩分、干式磁選和風力分級等工序。獲得四種品質良好和高附加值的產品。即含鐵量大于90%的可用于煉鋼的品質良好廢鋼。用于煉鐵的高品位鐵精粉。用作水泥和混凝土高活性摻合料的鋼渣微粉和用于公路路面的鋼渣瀝青混凝土面層集料。做到了鋼渣低排放。解決了鋼渣對環境的污染。
鋼渣微粉代表鋼渣處理的思路和工藝,也是鋼渣實現鋼和渣綜合利用及“低排放”的方法。
鋼渣微粉廠的原料為轉爐鋼渣,鋼渣在渣廠打水初步降溫后,運至鋼渣廠二次打水降溫,然后送到鋼渣破碎、磁選生產線,磁選出的大塊渣鋼返回煉鋼爐重新利用,小塊渣鋼水洗球磨回收品位大于90%的粒鋼。磁選后的鋼渣粉用來生產鋼渣微粉。
鋼渣微粉的加工主要是渣與鋼的分離粉磨和分級磁選,是水泥烘干、粉磨、風選技術和選礦磁選技術的綜合應用。
鋼渣鐵渣微粉其加工工藝就要用到立式磨粉機其流程為:原料細碎→原料烘干→預粉磨→篩分→風選→粗粉磁選→鐵精粉粒鋼細磨 → 磁選 → 鋼渣微粉。
消除鋼渣安定性不良影響的原理
1.采用立磨粉磨鋼渣需要在磨盤上形成合適的料餅,這就需要在粉磨過程中,被磨物料內始終含有少量的液體水(一般2%以上)。在物料在高溫(100℃-300℃)潮濕的環境中,鋼渣微粉中游離氧化鈣和游離氧化鎂大部分被水化成高活性的氫氧化鈣和氫氧化鎂。
2.鋼渣微粉配合多礦渣微粉和多石膏體系使用,不要與水泥熟料配合。
在鋼渣微粉與大量礦渣微粉和脫硫石膏共同存在的條件下,混合粉體遇水后會迅速形成大量的鈣礬石和C-S-H凝膠。這個反應會迅速消耗掉鋼渣所提供的Ca(OH)2和Mg(OH)2,并在溶液中造成Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態。 Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態能夠促進鋼渣中殘余的游離氧化鈣和游離氧化鎂快速水化(不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層)。
“不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層”,不僅會在膠凝材料硬化前發生,并且能夠在膠凝材料硬化后發生。會進一步引起兩個提高體系安定性的正效應:
(1)增加鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂與水直接接觸的機會,在膠凝材料硬化前進一步促進水化反應的進行。
(2)在這個體系中鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂基本不經過固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2階段,而是直接進入溶液形成鈣離子、鎂離子和氫氧根離子。因此基本不存在游離氧化鈣和游離氧化鎂水化成固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2的固體膨脹過程。
因此,在這個體系中可以100%避免安定性不良問題。
活性低的問題
因此,在普通水泥混凝土體系中,鋼渣中所含的能在28天時間內水化并對混凝土強度起直接貢獻作用的物相總量少得可以忽略不計。
而粉煤灰,火山灰類物質和部分種類尾礦微粉在混凝土中,因為二次火山灰活性反應,都會對混凝土的強度增長有明顯貢獻。因此在這些原料充足的地區,將磨細鋼渣粉簡單賣給水泥廠或混凝土攪拌站是沒有市場的。