稀土纳米冶金熔炼剂的制作方法



1.本发明涉及冶金溶剂技术领域,更具体的说是涉及稀土纳米冶金熔炼剂。


背景技术:



2.我国目前高炉炼铁生产,尤其是中小高炉生产中存在的入炉料杂,烧结矿品质低等原因,造成经常性炉况不顺,就影响生产及能耗高、铁水中s含量不稳定、渣中fe含量高等状况。
3.因此,提供一种同时具备投入量小,操作简单,不污染环境,不侵蚀高炉炉壁,提高铁水质量等优点的稀土纳米冶金熔炼剂,是本领域技术人员亟需解决的问题。


技术实现要素:



4.有鉴于此,本发明提供了一种同时具备投入量小,操作简单,不污染环境,不侵蚀高炉炉壁,提高铁水质量等优点的稀土纳米冶金熔炼剂。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案,主要包括:
6.稀土纳米冶金熔炼剂,其通过以下成分制备而成:na2o 20-35份,caco320-30份,mgco31-9份,al2o32-6份,sio25-15份,p2o51-9份,k2o 1-6份,tio20.3-3份,镧系稀土0.2-5份,水5-10份,搅拌均匀压粒烘干即可封装。
7.优选的,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,通过以下成分制备而成:na2o 20份,caco320份,mgco35份,al2o33份,sio27份,p2o52份,k2o 2份,tio21份,镧系稀土1份,水6份,搅拌均匀压粒烘干即投料;该稀土纳米冶金熔炼剂投入后铁水流动性好,铁水物理热高,铁沟、铁包结盖明显减少;添加比例为0.1kg/t;达到了稳定顺行,低耗高产的效果。
8.优选的,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,通过提高溶剂的三元碱度,避免高温区域的提前软化现象,软化区间变窄,软熔带位置降低,使出渣温度升高,减少煤气流堵塞现象。
9.优选的,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,催化剂中的sio2结渣化学反应速度及降低结渣熔点,在滴落带使渣铁分离速度加快,降低滴落渣铁粘度,避免了阻碍煤气流上升,从而达到活跃炉缸提高热效率,保持高炉稳定顺行。
10.优选的,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,含有cao,mgo,高炉脱硫反应:(fes+cao+c=fe+cas+co)且能提高溶剂的三元碱度,由于脱s是吸热反应,保持适宜的温度及相对高的铁水温度,促使脱s的吸热反应和离子扩散,利于脱s。
11.经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明在中小高炉冶炼生产中能起到使高炉冶炼生产过程中稳定顺行、高产低耗,降低铁水中s含量及渣中铁含量等功效;并能够减少或避免用荧石或锰矿“洗炉”的现象;本稀土纳米冶金熔炼剂同时具备投入量小,操作简单,不污染环境,不侵蚀高炉炉壁,提高铁水质量等优点。
附图说明
12.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现
有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
13.图1为本发明对比例炉衬图。
14.图2为本发明对比例冶炼铁水图。
15.图3为使用本发明后的炉衬图。
16.图4为使用本发明后的冶炼铁水图。
具体实施方式
17.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
18.对比例
19.如图1-2所示,不添加稀土纳米冶金熔炼剂的中小高炉冶炼生产过程中铁水包内附着的残渣会挂在炉衬内壁上,使得烧结矿品质低,造成经常性炉况不顺,就影响生产及能耗高、铁水中s含量不稳定、渣中fe含量高等状况。
20.实施例一
21.na2o(20份),caco3(20份),mgco3(5份),al2o3(3份),sio2(7份),p2o5(2份),k2o(2份),tio2(1份),镧系稀土(1份),水(6份),搅拌均匀压粒烘干即投料。该稀土纳米冶金熔炼剂投入后铁水流动性好,铁水物理热高,铁沟、铁包结盖明显减少。添加比例为0.1kg/t。达到了稳定顺行,低耗高产的效果。
22.本发明针对软熔带和滴落带这些影响高炉顺行的症结,通过提高溶剂的三元碱度,避免高温区域的提前软化现象,软化区间变窄,软熔带位置降低,使出渣温度升高,减少煤气流堵塞现象;同时催化剂中的sio2结渣化学反应速度及降低结渣熔点,在滴落带使渣铁分离速度加快,降低滴落渣铁粘度,避免了阻碍煤气流上升,从而达到活跃炉缸提高热效率,保持高炉稳定顺行。
23.本发明含有cao,mgo,高炉脱硫反应:(fes+cao+c=fe+cas+co)且能提高溶剂的三元碱度,由于脱s是吸热反应,保持适宜的温度及相对高的铁水温度,促使脱s的吸热反应和离子扩散,利于脱s。由于碱度的提高,降低了渣的粘度,提高铁水、渣的流动性,因此具备脱硫效果。
24.实施例二
25.na2o(35份),caco3(30份),mgco3(9份),al2o3(6份),sio2(15份),p2o5(9份),k2o(6份),tio2(3份),镧系稀土(5份),水(10份),搅拌均匀压粒烘干即投料。该稀土纳米冶金熔炼剂投入后铁水流动性好,铁水物理热高,铁沟、铁包结盖明显减少。添加比例为0.2kg/t。达到了稳定顺行,低耗高产的效果。
26.本发明针对软熔带和滴落带这些影响高炉顺行的症结,通过提高溶剂的三元碱度,避免高温区域的提前软化现象,软化区间变窄,软熔带位置降低,使出渣温度升高,减少煤气流堵塞现象;同时催化剂中的sio2结渣化学反应速度及降低结渣熔点,在滴落带使渣
铁分离速度加快,降低滴落渣铁粘度,避免了阻碍煤气流上升,从而达到活跃炉缸提高热效率,保持高炉稳定顺行。
27.本发明含有cao,mgo,高炉脱硫反应:(fes+cao+c=fe+cas+co)且能提高溶剂的三元碱度,由于脱s是吸热反应,保持适宜的温度及相对高的铁水温度,促使脱s的吸热反应和离子扩散,利于脱s。由于碱度的提高,降低了渣的粘度,提高铁水、渣的流动性,因此具备脱硫效果。
28.实施例三
29.na2o(28份),caco3(22份),mgco3(6份),al2o3(3份),sio2(6份),p2o5(2份),k2o(3份),tio2(1份),镧系稀土(0.5份),水(5份),搅拌均匀压粒烘干即投料。该稀土纳米冶金炼剂投入后铁水流动性好,铁水物理热高,铁沟、铁包结盖明显减少。添加比例为0.3kg/t。达到了稳定顺行,低耗高产的效果。
30.本发明针对软熔带和滴落带这些影响高炉顺行的症结,通过提高溶剂的三元碱度,避免高温区域的提前软化现象,软化区间变窄,软熔带位置降低,使出渣温度升高,减少煤气流堵塞现象;同时催化剂中的sio2结渣化学反应速度及降低结渣熔点,在滴落带使渣铁分离速度加快,降低滴落渣铁粘度,避免了阻碍煤气流上升,从而达到活跃炉缸提高热效率,保持高炉稳定顺行。
31.本发明含有cao,mgo,高炉脱硫反应:(fes+cao+c=fe+cas+co)且能提高溶剂的三元碱度,由于脱s是吸热反应,保持适宜的温度及相对高的铁水温度,促使脱s的吸热反应和离子扩散,利于脱s。由于碱度的提高,降低了渣的粘度,提高铁水、渣的流动性,因此具备脱硫效果。
32.本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
33.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

技术特征:


1.稀土纳米冶金熔炼剂,其特征在于,通过以下成分制备而成:na2o20-35份,caco320-30份,mgco31-9份,al2o32-6份,sio25-15份,p2o51-9份,k2o1-6份,tio20.3-3份,镧系稀土0.2-5份,水5-10份,搅拌均匀压粒烘干即可封装。2.根据权利要求1所述的稀土纳米冶金熔炼剂,其特征在于,通过以下成分制备而成:na2o20份,caco320份,mgco35份,al2o33份,sio27份,p2o52份,k2o2份,tio21份,镧系稀土1份,水6份,搅拌均匀压粒烘干即投料;该稀土纳米冶金熔炼剂投入后铁水流动性好,铁水物理热高,铁沟、铁包结盖明显减少;添加比例为0.1kg/t;达到了稳定顺行,低耗高产的效果。3.根据权利要求2所述的稀土纳米冶金熔炼剂,其特征在于,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,通过提高溶剂的三元碱度,避免高温区域的提前软化现象,软化区间变窄,软熔带位置降低,使出渣温度升高,减少煤气流堵塞现象。4.根据权利要求2所述的稀土纳米冶金熔炼剂,其特征在于,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,催化剂中的sio2结渣化学反应速度及降低结渣熔点,在滴落带使渣铁分离速度加快,降低滴落渣铁粘度,避免了阻碍煤气流上升,从而达到活跃炉缸提高热效率,保持高炉稳定顺行。5.根据权利要求2所述的稀土纳米冶金熔炼剂,其特征在于,所述一种稀土纳米冶金熔炼剂,含有cao,mgo,高炉脱硫反应:(fes+cao+c=fe+cas+co)且能提高溶剂的三元碱度,由于脱s是吸热反应,保持适宜的温度及相对高的铁水温度,促使脱s的吸热反应和离子扩散,利于脱s。

技术总结


本发明涉及稀土纳米冶金熔炼剂,属于冶金溶剂技术领域。稀土纳米冶金熔炼剂,稀土纳米冶金熔炼剂,其通过以下成分制备而成:Na2O 20-35份,CaCO320-30份,MgCO31-9份,Al2O32-6份,SiO25-15份,P2O51-9份,K2O 1-6份,TiO20.3-3份,镧系稀土0.2-5份,水5-10份,搅拌均匀压粒烘干即可封装。本发明在中小高炉冶炼生产中能起到使高炉冶炼生产过程中稳定顺行、高产低耗,降低铁水中s含量及渣中铁含量等功效;并能够减少或避免用荧石或锰矿“洗炉”的现象;本稀土纳米冶金熔炼剂同时具备投入量小,操作简单,不污染环境,不侵蚀高炉炉壁,提高铁水质量等优点。等优点。


技术研发人员:

韩凤全

受保护的技术使用者:

河北濡春新能源集团有限公司

技术研发日:

2022.08.22

技术公布日:

2022/11/15

本文发布于:2024-09-22 20:22:27,感谢您对本站的认可!

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