烧结球团学,其实最初的用意是为准备优质冶金炉料的(为高炉等),现在已经逐步演变成资源利用的一种方式,原有的学科方向也由单纯的烧结球团学向复杂矿综合利用,直接还原电炉短流程及烧结球团学专家系统等方面扩展。
先不说别的复杂矿的利用方式,就说铁矿石。对于开采出来的铁矿石粉矿,或者是经过选矿工序以后得到的精矿,直接拿去通过火法冶炼提取其中有用元素是存在比较多问题的。首先,高炉冶炼始终是目前看来产量大,技术最成熟的方式,但是直接将精矿和粉矿加入到炉内冶炼会带来一系列的问题,如料柱透气性差是炉况难行;生矿(包括块矿)进入冶炼,化学成分和冶金性能不稳定带来产品品质的不稳定等等。通过烧结球团这种造块的方式,结合高温冶金的过程,使众多化学成分、冶金性能不稳定原材料,通过一系列措施生产出一定粒度组成和强度、化学成分稳定、冶金性能良好的高炉冶金炉料。这种意义是明显的,而且从某些程度来说,烧结球团承担了一定的责任,如预先脱硫、球团中加入一些熔剂或者含镁熔剂等,这些措施不仅减轻了高炉冶炼的负担,也针对高炉冶炼本身预先准备好优质的炉料,从而达到产质量的提高。
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钢材锻造和热轧热加工时,由于钢铁和空气中氧的反应,常会大量形成氧化铁皮,造成堆积,浪费资源。如果对这些资源合理利用,可以降低生产成本,同时可以起到环保节能作用。氧化铁皮的主要成分是Fe2O3、Fe3O4、FeO。其中,氧化铁皮最外层为Fe2O3,约占氧化铁皮厚度10%,阻止氧化作用;中间为Fe3O4,约50%,最里面与铁相接触为FeO,约40%。