低阶煤清洁转化是方向
从煤炭结构分析,低阶煤占我国煤炭探明储量的55%以上。以中低温热解为的分质利用已成为低阶煤清洁有效转化的佳途径。首批重点研发计划在煤炭利用领域仅设置一个专项,即“煤炭清洁有效利用和新型节能技术”。研发出了一些列煤炭、炭粉、型煤粘结剂。
近年来,陕煤化集团低阶煤热解技术开发取得阶段性成果。其中低阶粉煤气固热载体双循环热解技术(SM-SP)以粉煤为原料进行低温热解,用于生产清洁半焦、焦油和煤气等产品,焦油收率可达17.11%(同基准葛金焦油收率的150%以上),能源转换效率80.97%。今年8月,2万吨/年低阶粉煤气固热载体双循环热解技术工业试验项目经石油和化学工业联合会鉴定,达到国际水平,以该技术为的百万吨级工业项目正在筹备。

金属球团粘结剂特点
我国铬铁矿资源紧张,电炉冶炼铬铁合金面临块矿减少、进口粉矿比例增加,但过多的粉矿入炉将恶化电炉的技术经济指标, 所以采用冷固球团工艺技术冶炼铬铁矿粉是解决这一问题的根本途径。
球团粘结剂特点1、适应性广:适合不易成型的铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉生产冷固球团,不用烧结,直接冶炼或煅烧。2、使用方便:直接按比例将矿粉、粘结剂、水混合搅拌即可成型,1吨可生产50-75吨球团,产品产率达95%。吨成本比购买块矿、烧结矿石降低100元左右,经济效益可观。3、产品规格多种多样,块状、球型均可,且粒度、块度可根据用户生产需要调整,有利于用户选择合适冶炼的粒度。


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,球团粘合剂,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,球团粘合剂 铬矿粉粘合剂,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,避免铁液中合金元素烧损,球团粘合剂 锰矿粉粘合剂,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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