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    焦炭热强行业资料冶金工业行业资料冶金工业.pdf

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    焦炭热强行业资料冶金工业行业资料冶金工业.pdf

    焦炭热强度 是反映焦炭热态性能的一项机械强度指标。它表征焦炭在使用环境的温度 和气氛下,同时经受热应力和机械力时,抵抗破碎和磨损的能力。焦炭的热强 度有多种测量方法,其中一种是热转鼓强度测定。测量焦炭的热转鼓强度,一 般是将焦炭放在有惰性气氛的高温转鼓中,以一定转速旋转一定转数后,测定 大于或小于某一筛级的焦炭所占的百分率,以此表示焦炭热强度。焦炭反应性焦炭反应性是焦炭与二氧化碳。氧和水蒸气等进行化学反应的 能力,焦炭反应后强度是指反应后的焦炭在机械力和热应力作用下抵抗碎裂和 磨损的能力。焦炭在高炉炼铁。铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳。氧和 水蒸气发生化学反应。由于焦与氧和水蒸气的反应有与二氧化碳间的反应相类 似的规律,因此大多数国家都用焦炭与二氧化碳间的反应特性评定焦炭反应 性。中国标准 GB/T4000-1996 规定了焦炭反应性及反应后强度试验方法。其做 法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应,然后测定反应后焦炭失重率及其机 械强度。焦炭反应性指标以损失的焦炭质量与反应前焦样总质量的百分数表示。焦 炭反应性按下式计算:CRI=(m-m1)/m x 100 式中:CRI 焦炭反应性,%m-焦炭试样质量,g ml-反应后残余焦炭质量,go 焦炭反应后强度指标以转鼓后大于 10mm 粒级焦炭占反应后残余焦炭的质 量百分数表示。反应后强度按下式计算:CSR=m2/m1x 100 式中:CSF 反应后强度,%m2-转鼓后大于 10mm 粒级焦炭质量,g 1 ml-反应后残余焦炭质量,go 焦炭反应性 CRI 及反应后强度 CSR 的重复性,不得超过下列数值:CR:r 幺 4%CSR r 3.2%焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验结果的算术平均值。焦炭反应性与二氧化碳、氧和水蒸气等进行化学反应的能力,焦炭反应后 强度是指反应后的焦炭再机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。焦炭 在高炉炼铁、铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳、氧和水蒸气发 生化学反应。由于焦与氧和水蒸气的反应有与二氧化碳的反应类似的规律,因 此大多数国家都用焦炭与二氧化碳间的反应特性评定焦炭反应性。中国标准(GB/T4OOO-1990规定了焦炭反应性及反应后强度试验方法。其 做法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应没,然后测定反应后焦炭失重率及 其机械强度。焦炭反应性 CRI 及反应后强度 CSR 的重复性 r 不得超过下列数值:CRIr 2.4 CSR 3.2 焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验结果的算术平均值一级 冶金焦灰分 AW 12.0;硫分 S 0.6%;抗碎强度 M25 三 92.0(M40 三 80.0);耐 磨强度M10 M25 时,三 7.0 M40 时,三 7.50;反应后强度 CSR/嫁 55;水分含 量 4.01.0 二级冶金焦灰分 AW 13.5;硫分 SW 0.8%;抗碎强度 M25 三 88.0(M40 三 76.0);耐磨强度 M10 三 8.50;反应后强度 CSR/嫁 50;水分含量 5.0 士 2 三级冶金焦灰分 AW 15.0;硫分 SW 1.0%;抗碎强度 M25 三 83.0(M40 三 72.0);耐磨强度 M10 三 10.50;反应后强度 CSR/嫁;水分含量三 12.0 准一级冶金焦灰分 A 12.5%2 固定碳是焦炭的主要成分.将焦炭再次隔绝空气加热到 850C以上,从中析出 挥发物,剩余部分系固定碳和灰分.挥发物含量是焦炭成熟度的重要标志,挥发物含 量过高表示焦炭不成熟(生焦),挥发物含量过低表示焦炭过烧(过火焦).生焦耐磨性 差,使高炉透气性不好,并能引起挂料,增加吹损,破坏高炉操作制度.过火焦易碎,容 易落入熔渣中,造成排渣困难,风口烧坏等现象.焦炭转鼓强度 焦炭转鼓强度是表征常温下焦炭的抗碎能力和耐磨能力的重要指标,作转 鼓强度试验时,将焦炭置于转动的鼓内,借助提升板反复地提起、落下。在此 过程中,焦炭与鼓壁以及焦炭与焦炭相互撞击和摩擦,导致焦炭沿裂纹断开、表面磨损、粒度变小。焦炭强度即指焦炭经转鼓试验后,用大小两个粒级的焦 炭量各占入鼓焦炭量的百分率分别表示的抗碎能力和耐磨能力。转鼓强度是在 经验基础上,通过规范性的转鼓试验方法获得的一种块焦强度指标。焦炭抗碱性 焦炭抗碱性是指焦炭在高炉冶炼过程中抵抗碱金属及其盐类作用的能力。焦炭本身的钾。钠等碱金属含量很低,约 0.1%0.3%,但是在高炉冶炼过程 中,由矿石带入的大量钾和钠。在高炉内形成液滴或蒸气。造成碱的循环。并 富集在焦炭中。使炉内焦炭的钾。钠含量远比入炉焦为高。可高达 3%以上。这 就足以对焦炭产生有害影响。在高碱负荷的高炉中,这种影响更为严重,因此 抗碱性是对高炉焦的一个特殊要求。钾、钠对焦炭反应性、焦炭机械强度和焦炭结构均会产生有害的影响,以 致危害高炉操作。(1)对焦炭反应性的影响。钾、钠对焦炭与 C02 反应有催化作用。一般情况 下,钾、钠在焦炭中每增加 0.%0.5%,焦炭与 CO2 的反应速度约提高 10%15%钾、钠还可降低焦炭与 CO2 反应的开始温度。含 3%钾、钠的焦炭比 含 0.1%0.3%钾、钠的焦炭的反应开始温度约降低 50100C。3(2)对机械强度的影响,钾。钠及其氧化物能渗入焦炭的碳结构。形成石墨 钾、石墨钠等层间化合物。使碳结构变形,开裂而导致焦炭机械强度下降。(3)对焦炭结构的影响,焦炭与 CO2 反应过程中,钾、钠的催化作用使表面 反应增强,因此焦炭气孔壁的减薄程度加剧,钾、钠还使焦炭光学组织中的各 向异性组分反应率有较大的增加,(4)对反应后强度的影响,钾、钠虽然对焦炭与 CO2 的反应起催化作用。但 在同一反应程度下。强度并不因钾。钠的存在而下降更多。这是因为催化作用 虽然增强了焦炭的表层反应。却减轻了焦炭的内部反应,但在相同的反应时间 内。碱金属能使反应程度加深。导致块焦反应后强度明显下降。(5)对高炉操作的不良影响,钾。钠对焦炭质量的影响也会给高炉生产带来 不良后果,焦炭与 CO2 反应的开始温度降低。可导致高炉炼铁焦比升高 由于焦 炭与CO2 反应速度增加。焦炭在高炉中的降解失重加剧,机械强度和块度急剧 下降。导致焦炭在高炉下部高温区过多粉化。影响高炉顺行 钾。钠蒸气在高炉 上部与煤气中的 CO2 反应生成碳酸盐而析出,这些碱金属碳酸盐部分粘附在炉 壁上,会侵蚀耐火材料,影响高炉寿命。提高焦炭抗碱性的措施有以下几点,(1)增加低挥发分煤在配合煤中的用量,降低焦炭反应性,提高开始反应温 度,从根本上缓解焦炭强度在高炉内的过早恶化。(2)提高炼焦装炉煤的散密度,使焦炭气孔壁厚度增加,从而提高抵抗 CO2 的侵蚀能力。提高焦炭反应后强度。(3)在炼焦配合煤可添加一些 CO2 反应的抑制剂或在焦炭表面喷洒这种抑制 剂。以降低钾。钠对 CO2 反应的催化作用,曾以 SiO2 和 B2O3 作为抑制剂。进 行提高焦炭抗碱性试验,试验表明。添加 0.5%的 B2O3 后。焦炭反应性可降低 30%50%。(4)减少碱金属在高炉内的循环,可以降低焦炭中的钾钠富集量,降低高炉 炉身上部温度可减缓焦炭在进入软融带前发生过多的碳溶反应。从而使焦炭能 承受更剧烈的反应而不致使强度过早变差。4 焦炭的质量评价 1、焦炭中的硫分:硫是生铁冶炼的有害杂质之一,它使生铁质量降低。在 炼钢生铁中硫含量大于 0.07%即为废品。由高炉炉料带入炉内的硫有 11%来自矿 石;3.5%来自石灰石;82.5%来自焦炭,所以焦炭是炉料中硫的主要来源。焦炭 硫分的高低直接影响到高炉炼铁生产。当焦炭硫分大于 1.6%,硫份每增加 0.1%,焦炭使用量增加 1.8%,石灰石加入量增加 3.7%,矿石加入量增加 0.3%高 炉产量降低 1.52.0%.冶金焦的含硫量规定不大于 1%,大中型高炉使用的冶金 焦含硫量小于 0.40.7%。2、焦炭中的磷分:炼铁用的冶金焦含磷量应在 0.02 0.03%以下。3、焦炭中的灰分:焦炭的灰分对高炉冶炼的影响是十分显著的。焦炭灰分 增加 1%,焦炭用量增加 22.5%因此,焦炭灰分的降低是十分必要的。4、焦炭中的挥发分:根据焦炭的挥发分含量可判断焦炭成熟度。如挥发分 大于 1.5%,则表示生焦;挥发分小于 0.50.7%,则表示过火,一般成熟的冶金焦 挥发分为 1%左右。5、焦炭中的水分:水分波动会使焦炭计量不准,从而引起炉况波动。此 外,焦炭水分提高会使 M04 偏高,M10 偏低,给转鼓指标带来误差。6、焦炭的筛分组成:在高炉冶炼中焦炭的粒度也是很重要的。我国过去对 焦炭粒度要求为:对大焦炉(1300 2000 平方米)焦炭粒度大于 40 毫米;中、小高炉焦炭粒度大于 25 毫米。但目前一些钢厂的试验表明,焦炭粒度在 4025 毫米为好。大于 80 毫米的焦炭要整粒,使其粒度范围变化不大。这样焦炭块度均一,空隙大,阻力小,炉况运行良好。5

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