《表1 铁酸钙黏结相化学成分及相应指标》

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《基于相图分析铁酸钙流动性及烧结矿强度》


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目前,巴西粉是中国钢铁企业使用量较多的外矿。但近年来,各企业使用的巴西粉成分波动较大,例如w(SiO2)在2~12%范围内。因此,本文首先对w(SiO2)分别为2%和7%的铁酸钙黏结相流动性进行检测,结果如图1所示。铁酸钙中w(Fe2O3)分别选取70%和75%[14]。配矿方案及参数指标见表1,各组成黏结相在温度为1 300℃的流动性指数如图1所示。需说明,实际烧结矿的铁酸钙黏结相是溶解了一定量SiO2的混合物,没有固定组成和固定熔点。根据物理化学相图分析,本文中的“熔点”指的是一定组成条件下其对应的液相线温度。由图1可见,当w(Fe2O3)=70%时,w(SiO2)=7%的黏结相流动性优于w(SiO2)=2%;当w(Fe2O3)=75%时,w(SiO2)=2%的黏结相流动性优于w(SiO2)=7%。本文结合1 300℃的Fe2O3-CaO-SiO2局部等温截面图(图2)对图1的试验结果进行分析:(1)A点和B点比较,图2中AB线为w(Fe2O3)=70%的成分线,A点(w (SiO2)=7%) 熔点较低(1 260℃),液相量较多(100%),因此A点流动性优于B点(w (SiO2)=2%) ;(2)C点和D点比较,CD线为w(Fe2O3)=75%的成分线,D点(w (SiO2)=2%) 熔点较低(1 280℃),液相量较多(100%),因此D点流动性优于C点(w (SiO2)=7%) 。可见,对于不同矿石(w (SiO2)不同) ,针对最佳黏结相流动性的铁酸钙组成和碱度有所不同(w (Fe2O3)和w(CaO)都不相同) ,应当结合相图对不同矿石进行合理配矿。