评价铁矿石质量的一个参数
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铁矿石主要质量指标(一)黑色金属矿产(钢铁基本原料)铁一、性质和用途铁为银灰色的金属。
常见铁的化合物主要为正二价、正三价,个别为正六价,其中以正三价的化合物最稳定。
铁的熔点为1535℃,沸点3000℃,单质铁是具有光泽的白色金属,有铁磁性是最重要的基本结构材料,其化学性质为中等活泼的金属,在高温下易和氧、硫、氯等非金属发生强烈反应,易溶于稀的无机酸溶液和浓盐酸溶液中,金属铁能被浓碱溶液侵蚀。
铁是钢铁工业的基本原料,广泛应用于国民经济的各个部门和人民日常生活的各个方面。
铁矿石可冶炼成生铁、熟铁、铁合金、炭素钢、合金钢、特种钢等。
纯磁铁矿还可作合成氮的催化剂。
二、主要矿物铁在自然界中,大多呈铁的氧化物、硫化物和含铁碳酸盐及含铁硅酸盐等矿物,但在当前的技术经济条件下具有工业利用价值的矿物主要有以下几种:磁铁矿 Fe3O4 含Fe 72.4%赤铁矿 Fe2O3 含Fe 70.0%镜铁矿 Fe2O3 含Fe 70.0%菱铁矿 FeCO3 含Fe 48.2%褐铁矿 Fe2O3.nH2O 含Fe 48-62.9%针铁矿 Fe2O3.H2O 含Fe 62.9%三、一般工业要求(一)炼钢用铁矿石(原称平炉富矿)矿石类型 Tfe(%) SiO2(%) S(%) P(%) Cu(%) Pb、Zn、As、Sn(%)磁铁矿石或赤铁矿石≥56-60 ≤8-13 ≤0.1-0.15 ≤0.1-0.15 ≤0.2均≤0.04矿石入炉块度:平炉一般为25—250毫米;转炉一般为10—50毫米。
(二)炼铁用铁矿石(原称高炉富矿)矿石类型 Tfe(%) SiO2(%) S(%) P(%)其它有害杂质(%)磁铁矿石、赤铁矿石≥50≤0.3≤0.25Cu≤0.1-0.2 Pb≤0.1褐铁矿石、菱铁矿石①≥50≤0.3≤0.25Zn≤0.05-0.1 Sn≤0.08自熔性矿石≥40≤10≤0.3≤0.25F≤1.0A≤0.04-0.07注:炼铁用铁矿石入炉块度:一般为8—40毫米。
1.铁矿石综合评价法矿石中酸、碱性脉石含量不同,对高炉冶炼的影响不同,其价值也不同。
因而在评价铁矿石时,应综合考虑碱性脉石(CaO+MgO)及酸性脉石(SiO 2+Al 2O 3)的含量,应有一个综合解析式表之最为方便。
下面从高炉冶炼的角度出发进行分析。
设有某种矿石100kg,矿石中各成分(均为重量百分比,以下同)分别为TFe(品位), SiO 2、Al 2O 3、CaO 、MgO 及FeO 。
碱性熔剂的有效熔剂性以(CaO+MgO)有表之。
高炉冶炼时炉渣的四元碱度以R 4表之,二元碱度以R 2表之(3224O Al SiO MgO CaO ++=R ,22SiO CaO =R )。
一般矿石中(非经人工处理)酸性脉石含量大于碱性脉石含量。
设在100kg 铁矿石中需加入碱性熔剂(一般为石灰石)xkg ,则有[]kg MgO CaO MgO CaO )O Al (SiO 1001-4322有矿矿)()(—+•++⨯=R x 此时的100kg 矿石考虑加入的碱性熔剂其总重量为(100+X)kg ,此时矿石的品位相当于%100x 1001001-⨯+•⨯=)(评TFe TFe将x 代入后有:[]{}%100MgO CaO MgO CaO )O Al (SiO 11-1-4322⨯+•+++•=有矿矿评)()(—R TFe TFe 这里:R 4表示炉渣四元碱度;下标“矿”表示矿石成分;下标“有”表示石灰石的有效熔剂性;TFe 评表示铁矿石评价时折算品位。
TFe 表示铁矿石化验品位,熔剂的有效熔剂性按(CaO+MgO )为50%计算,代入得:4223TFe =TFe/[1+2R (SiO +Al O )-2(CaO+MgO)]100% ⨯评二元碱度时,得:22TFe =TFe/[1+2R SiO -2CaO]100% ⨯评2、经济价值评价法在综合考虑以上评价方法的基础上,经济价值评价法对前苏联M. A. 巴甫洛夫关于铁矿石冶金价值计算公式进行修正,将原公式中的焦比分为焦比和喷煤比两项,同时考虑品位升高对产量及加工费和焦比的影响,按品位提高1%,增产2%,节焦1.5%计算。
矿石质量指标一般包括
以下几个方面:
1. 矿石的含量指标:指矿石中所含有的有用矿物或金属的含量,通常以百分比或克/吨来表示。
这是评价矿石品质的主要指标之一,含量越高,矿石的价值越高。
2. 矿石的品位指标:指矿石中有用矿物或金属的平均含量,通常以百分比或克/吨来表示。
品位越高,表示矿石中有用矿物或金属的含量越高,矿石的质量越好。
3. 矿石的杂质指标:指矿石中含有的非有用矿物或金属的含量,通常以百分比或克/吨来表示。
杂质越低,表示矿石的纯度越高,质量越好。
4. 矿石的物理性质指标:指矿石的物理性质,如硬度、密度、磁性等。
这些指标可以影响矿石的加工和利用方式,对于矿石的质量评价也非常重要。
5. 矿石的化学性质指标:指矿石中有用矿物或金属的化学成分,如含铁矿石中的铁含量、含铜矿石中的铜含量等。
这些化学性质可以决定矿石的用途和市场价值。
这些指标综合起来可以评价矿石的质量,帮助矿产公司和矿业工作者进行矿石开发和利用的决策。
别错过!铁矿石检测,这些指标是重点铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体,是钢铁生产企业的重要原材料。
那么关于铁矿石你了解多少呢?你知道铁矿石需要检测哪些项目吗?你知道铁矿石应该符合哪些国家标准吗?今天,青岛英伦检测就带大家一起来了解一下:检测项目:理化指标检测:水分、还原性、灼烧减量、真密度、容积密度、表面电阻、体积电阻、抗压强度、水溶性氧化物含量、粉化试验、自由膨胀系数等。
品位分析:元素含量分析、矿石品位鉴定、物相分析、岩土成分分析等。
检测标准:GB/T 10322.2-2000 铁矿石评定品质波动的实验方法GB/T 10322.3-2000 铁矿石校核取样精密度的实验方法GB/T 10322.4-2014 铁矿石校核取样偏差的实验方法GB/T 10322.5-2016 铁矿石交货批水分含量的测定GB/T 10322.6-2004 铁矿石热裂指数的测定方法GB/T 10322.7-2016 铁矿石和直接还原铁粒度分布的筛分测定GB/T 10322.8-2009 铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法GB/T 13241-2017 铁矿石还原性的测定方法GB/T 13242-2017 铁矿石低温粉化试验静态还原后使用冷转鼓的方法GB/T 1361-2008 铁矿石分析方法总则及一般规定GB/T 14202-1993 铁矿石(烧结矿,球团矿)容积密度测定方法GB/T 16574-1996 硫铁矿和硫精矿中硅含量的测定重量法GB/T 16575-1996 硫铁矿和硫精矿中铝含量的测定EDTA容量法GB/T 24189-2009 高炉用铁矿石用最终还原度指数表示的还原性的测定GB/T 24190-2009 铁矿石化合水含量的测定卡尔费休滴定法GB/T 24204-2009 高炉炉料用铁矿石低温还原粉化率的测定动态试验法GB/T 24235-2009 直接还原炉料用铁矿石低温还原粉化率和金属化率的测定气体直接还原法GB/T 24236-2009 直接还原炉用铁矿石还原指数、最终还原度和金属化率的测定GB/T 24515-2009 高炉用铁矿石用还原速率表示的还原性的测定GB/T 24530-2009 高炉用铁矿石荷重还原性的测定GB/T 24531-2009 高炉和直接还原用铁矿石转鼓和耐磨指数的测定GB/T 24586-2009 铁矿石表观密度、真密度和孔隙率的测定GB/T 31947-2015 铁矿石汞含量的测定固体进样直接测定法GB/T 34211-2017 铁矿石高温荷重还原软熔滴落性能测定方法GB/T 34214-2017 铁矿石明水重量的测定GB/T 34568-2017 高炉和直接还原用铁矿石体积密度的测定GB/T 36144-2018 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量GB/T 6730.10-2014 铁矿石硅含量的测定重量法GB/T 6730.11-2007 铁矿石铝含量的测定EDTA滴定法GB/T 6730.12-2016 铁矿石铝含量的测定铬天青S分光光度法GB/T 6730.13-2007 铁矿石钙和镁含量的测定EGTA-CyDTA 滴定法GB/T 6730.14-2017 铁矿石钙含量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 6730.16-2016 铁矿石硫含量的测定硫酸钡重量法GB/T 6730.20-2016 铁矿石磷含量的测定滴定法GB/T 6730.21-2016 铁矿石锰含量的测定高碘酸钾分光光度法GB/T 6730.22-2016 铁矿石钛含量的测定二安替吡啉甲烷分光光度法GB/T 6730.23-2006 铁矿石钛含量的测定硫酸铁铵滴定法GB/T 6730.24-2006 铁矿石稀土总量的测定萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法GB/T 6730.25-2006 铁矿石稀土总量的测定草酸盐重量法GB/T 6730.26-2017 铁矿石氟含量的测定硝酸钍滴定法GB/T 6730.27-2017 铁矿石氟含量的测定镧-茜素络合腙分光光度法GB/T 6730.28-2006 铁矿石氟含量的测定离子选择电极法GB/T 6730.29-2016 铁矿石钡含量的测定硫酸钡重量法GB/T 6730.3-2017 铁矿石分析样中吸湿水分的测定重量法、卡尔费休法和质量损失法GB/T 6730.30-2017 铁矿石铬含量的测定二苯基碳酰二肼分光光度法GB/T 6730.31-2017 铁矿石钒含量的测定N-苯甲酰苯胲萃取分光光度法GB/T 6730.32-2013 铁矿石钒含量的测定硫酸亚铁铵滴定法GB/T 6730.34-2017 铁矿石锡含量的测定邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺分光光度法GB/T 6730.35-2016 铁矿石铜含量的测定双环己酮草酰二腙分光光度法GB/T 6730.36-2016 铁矿石铜含量的测定火焰原子吸收光谱法。
铁矿石常用质量指标铁矿石是指岩石(或矿物)中TFe含量达到最低工业品位要求者。
(一)铁矿石分类按照矿物组分、结构、构造和采、选、冶及工艺流程等特点,可将铁矿石分 为自然类型和工业类型两大类。
1.自然类型1)根据含铁矿物种类可分为: 磁铁矿石、 赤铁矿石、 假象或半假象赤铁矿石、 钒钛磁铁矿石、褐铁矿石、菱铁矿石以及由其中两种或两种以上含铁矿物组成的 混合矿石。
2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低, 可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。
3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状 矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土 状矿石等。
4)按脉石矿物可分为石英型、 闪石型、 辉石型、 斜长石型、 绢云母绿泥石型、 夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。
2.工业类型1)工业上能利用的铁矿石,即表内铁矿石,包括炼钢用铁矿石、炼铁用铁矿 石、需选铁矿石。
2)工业上暂不能利用的铁矿石,即表外铁矿石,矿石含铁量介于最低工业品 位与边界品位之间。
(二)铁矿石一般工业质量要求1.炼钢用铁矿石(原称平炉富矿)矿石入炉块度要求:平炉用铁矿石50~250 mm;电炉用铁矿石50~100 mm;转炉用铁矿石10~50 mm。
直接用于炼钢的矿石质量要求见表3.2.2(适用于磁铁矿石、赤铁矿石、褐 铁矿石)。
2.炼铁用铁矿石(原称高炉富矿)矿石入炉块度要求:一般为8~40mm。
炼铁用铁矿石,按造渣组分的酸碱度可划分为:碱性矿石(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)>1.2;自熔性矿石(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.8~1.2;半自熔性矿石(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.5~0.8;酸性矿石(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)<0.5。
铁矿石一般工业指标铁矿石是钢铁生产的重要原材料,其工业指标是评估铁矿石质量和适用性的重要标准。
下面将详细介绍铁矿石的一般工业指标。
1.铁矿石的含铁量:铁矿石的主要成分是含铁氧化物,因此铁矿石的含铁量是衡量其价值的重要指标。
含铁量越高,铁矿石中所含的金属铁就越多,钢铁生产效率越高。
2.铁矿石的粒度:铁矿石的粒度对其冶炼和矿石加工过程有很大的影响。
一般来说,对于高炉冶炼的铁矿石,粒度要求较高,一般在5毫米到40毫米之间。
而对于其他冶炼方式,粒度要求相对宽松一些。
3.铁矿石的硫含量:硫是铁矿石中的有害元素,其含量应尽量低。
高硫铁矿石会导致冶炼过程中产生大量的硫化物,加重环境污染,并对钢铁产品的质量产生不利影响。
4.铁矿石的磷含量:磷是钢铁中的一个重要的杂质元素,对钢材的机械性能和塑性有很大的影响。
因此,需要控制铁矿石中的磷含量,以保证生产出优质的钢铁产品。
5.铁矿石的含水率:含水率是指铁矿石中所含的水分的百分比。
含水率高的铁矿石在炼铁过程中会增加能耗,并且会对矿石的碱度和冶炼温度产生影响。
此外,影响铁矿石适用性的因素还包括矿石的矿石结构、矿石的熔点、矿石中的杂质含量等。
铁矿石的适用性评价是根据钢铁生产的工艺要求和冶炼工艺中的操作指标进行的。
总的来说,铁矿石的工业指标包括含铁量、粒度、硫含量、磷含量和含水率等。
这些指标对于评估铁矿石的质量和适用性具有重要意义,也对钢铁生产的效率和产量等工艺参数产生影响。
因此,在矿石选矿、矿石加工以及冶炼过程中,需要充分了解和控制这些工业指标,以确保钢铁生产的质量和效益。
铁矿基础常识工业指标及示例铁矿是一种重要的矿石资源,用作炼铁的原料。
铁矿石主要包括赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿等。
以下是铁矿的基础常识、工业指标及示例。
1.铁矿的基础常识:1.1赤铁矿:赤铁矿是一种富含铁的矿石,其主要成分是氧化铁,常见的有磁性赤铁矿、褐铁矿等。
赤铁矿的化学式为Fe2O31.2磁铁矿:磁铁矿是一种含有较高铁份和磁性的矿石,其化学式为Fe3O4、磁铁矿通常是黑色的晶体,能够吸引铁制品。
1.3褐铁矿:褐铁矿是一种含有较多水分的铁矿石,其主要成分是羟氧化物。
褐铁矿的化学式为FeO(OH)。
2.铁矿的工业指标及示例:2.1含铁量:铁矿的含铁量是衡量其品质的重要指标。
一般来说,含铁量越高,其价值和利用效率越高。
例如,铁矿的含铁量为60%。
2.2粒度:铁矿的粒度对于炼铁过程中的矿石的还原、熔化等工艺有很大的影响。
通常,矿石的粒度越细,还原过程中所需的物质传递路径越短,利用率越高。
示例:铁矿的粒度为0-10毫米。
2.3硫含量:炼铁过程中,矿石中的硫会影响到铁的质量和工艺。
高硫铁矿在冶炼过程中易产生硫化物等有害物质,对环境和设备造成不利影响。
示例:铁矿的硫含量为0.05%。
2.4灰分:矿石中的灰分含量会影响到炼铁过程中的渣化情况。
灰分含量较高的矿石会导致产渣增加。
示例:铁矿的灰分为10%。
2.5烧失量:矿石热分解过程中的烧失量通常和其结构、成分有关。
矿石的烧失量主要由游离水、结晶水和一氧化碳同时或分别失去的质量所构成。
示例:铁矿的烧失量为5%。
上述只是铁矿基础常识、工业指标及示例的一部分,可根据需要补充完善。
铁矿作为重要的工业材料,其质量和含有物质的含量对炼铁工艺和产品的质量有重要影响,因此了解和掌握这些基础常识及工业指标对于工业生产和矿石开采具有重要意义。
铁矿石质量标准铁矿石质量标准铁矿石是一种重要的矿产资源,广泛用于钢铁行业。
为了保证钢铁产品的质量,铁矿石需要符合一定的质量标准。
下面将介绍一些常见的铁矿石质量标准。
1. 成分要求:铁矿石的主要成分是铁氧化物,其中含有的铁的含量是衡量其质量的重要指标。
一般来说,铁矿石中的铁含量越高,质量越好。
国际上通常将含铁量在60%以上的铁矿石称为高品位铁矿石,而含铁量在50%至60%之间的称为中品位铁矿石,含铁量在50%以下的则为低品位铁矿石。
此外,铁矿石中还会含有一些杂质,如硅、锰、钛等。
这些杂质的含量也会对铁矿石的质量造成影响。
一般来说,杂质含量越低,铁矿石质量越好。
2. 粒度要求:铁矿石的粒度也是一个重要的质量指标。
粒度过大或过小都会影响其冶炼效果。
一般来说,粒度在6毫米至30毫米之间的铁矿石最适合冶炼使用。
3. 湿度要求:铁矿石在运输和储存过程中容易受潮,湿度过高会影响其冶炼效果。
因此,对于铁矿石的湿度也有一定的要求。
一般来说,湿度应控制在8%至10%之间。
4. 硫含量要求:硫是一种常见的铁矿石中的杂质。
高硫铁矿石在冶炼过程中容易产生硫酸气体,对环境造成污染,并且会影响钢铁产品的质量。
因此,对于硫含量也有一定的要求。
一般来说,硫含量应控制在0.05%以下。
5. 磷含量要求:磷是另一种常见的铁矿石中的杂质。
高磷铁矿石在冶炼过程中容易产生高温脆性,并且会影响钢铁产品的强度和韧性。
因此,对于磷含量也有一定的要求。
一般来说,磷含量应控制在0.1%以下。
6. 粉尘含量要求:在铁矿石的开采、运输和储存过程中,会产生大量粉尘。
粉尘对环境造成污染,并且容易引发火灾和爆炸事故。
因此,对于粉尘含量也有一定的要求。
一般来说,粉尘含量应控制在2%以下。
7. 其他要求:除了以上几个方面的要求外,还有一些其他的要求也需要考虑。
比如,铁矿石的颜色应该均匀,无明显色差;表面应干净无污染物等。
总结起来,铁矿石质量标准主要包括成分要求、粒度要求、湿度要求、硫含量要求、磷含量要求、粉尘含量要求以及其他要求等方面。
铁矿石常用质量指标铁矿石是指含有铁元素的矿石,广泛用作制造钢铁的原料。
铁矿石的质量指标是判断其适用性和价值的重要标准。
以下将介绍铁矿石常用的质量指标。
1.铁含量:铁含量是衡量铁矿石质量的最重要指标。
通常以铁的含量表示,以其占总质量的百分比来计算。
高纯度的铁矿石通常含有70%以上的铁。
铁纯度越高,矿石的价值和利用价值越高。
2.硅含量:硅是铁矿石中最常见的杂质之一、高硅含量会降低铁矿石的冶炼效率,增加能源消耗,并对最终产品的质量产生不利影响。
因此,硅含量是评估铁矿石质量的重要参考指标。
3.含湿量:铁矿石中含有一定量的水分。
含湿量是指铁矿石中水分的质量所占的百分比。
大量的水分会增加铁矿石的重量,降低其有效成分含量,从而降低矿石的价值。
4.粒度分布:铁矿石的粒度分布对炼铁工艺和设备有重要影响。
通常将铁矿石按照粒度大小进行分类,例如粗粒、中粒和细粒。
铁矿石粒度的均匀性对炼铁过程中的物料流动性、反应速率和均质性有重要影响。
5.矿石硬度:矿石硬度是矿石的抗压性能指标。
硬度越大,矿石越难破碎,从而增加破碎设备的耗能和磨损。
硬度指标可以通过一系列试验方法,如洛杉矶磨损试验、压缩试验和冲击试验来测定。
6.矿石矿多态:铁矿石中存在多种不同的矿物组成,如赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿等。
不同矿物的化学成分和物理性质不同,对矿石的加工和冶金过程产生不同的影响。
因此,了解铁矿石的矿物组成和矿石矿多态有助于评估其质量和冶金潜力。
7.含杂量:铁矿石中可能还含有其他金属元素和杂质。
例如,铝、钾、钠和磷等元素的含量可能会影响矿石的冶金过程和最终产品的质量。
因此,评估铁矿石质量的一个关键指标是含杂量。
总之,铁矿石的质量指标是判断其适用性和价值的重要标准。
上述提到的铁含量、硅含量、含湿量、粒度分布、矿石硬度、矿石矿多态和含杂量是常用的评估铁矿石质量的指标。
质量指标的好坏将直接影响铁矿石的利用价值和冶炼效率。
对于铁矿石生产和加工企业来说,科学合理地评估铁矿石的质量指标,对于进行有效的冶金过程和资源利用具有重要意义。
铁矿石一般工业指标炼铁用铁矿石一般工业指标炼钢用铁矿石一般工业指标铁矿通常工业质量建议来源:中国-东盟矿产资源网铁矿通常工业质量建议1.炼钢用铁矿石(原称平炉富矿)矿石浸出块度建议:平炉用铁矿石50~250mm;电炉用铁矿石50~100mm;转炉用铁矿石10~50mm。
轻易用作炼钢的矿石质量建议见到表中3.2.2(适用于于磁铁矿石、赤铁矿石、褐铁矿石炼钢用铁矿石质量要求2.炼铁用铁矿石(原称高炉富矿)矿石入炉块度要求:一般为8~40mm。
炼铁用铁矿石,按造渣组分的酸碱度可以分割为:碱性矿石(cao+mgo)/(sio2+al2o3)>1.2;自熔性矿石(cao+mgo)/(sio2+al2o3)=0.8~1.2;半自熔性矿石(cao+mgo)/(sio2+al2o3)=0.5~0.8;酸性矿石(cao+mgo)/(sio2+al2o3)<0.5。
轻易用作高炉炼铁用铁矿石质量建议见到表中 3.2.3(适用于于各种铁矿石类型块矿)。
高炉炼铁用铁矿石质量要求酸性炼钢炼钢生铁矿石p≤0.03%碱性平炉炼钢生铁矿石p≤0.03%~0.18%碱性侧吹转炉炼钢生铁矿石p≤0.2%~0.8%托马斯生铁矿石p≤0.8%~1.2%普通铸成生铁矿石p≤0.05%~0.15%低磷铸成生铁矿石p≤0.15%~0.6%3.需选铁矿石对于含铁量较低或含铁量虽低但有毒杂质含量少于规定建议的矿石或含并存有益组分的铁矿石,均需展开选矿处置,挑选出的铁精粉经配料热处理或球团处置后就可以浸出采用。
需经选矿处理的铁矿石要求:磁铁矿石tfe≥25%,mfe≥20%;赤铁矿石tfe≥28%~30%;菱铁矿石tfe≥25%;褐铁矿石tfe≥30%。
对须要选矿石工业类型分割,通常以单一强磁选工艺流程为基础,使用磁性铁占有率去分割。
根据我国矿山生产经验,其通常标准就是:矿石类型mfe/tfe(%)单一强磁选矿石≥65其他流程选矿石<65对磁铁矿石、赤铁矿石也可采用另一种划分标准:mfe/tfe≥85磁铁矿石mfe/tfe85~15混合矿石mfe/tfe≤15赤铁矿石。
铁矿石分析化验指标:水分、分析水、Fe、SiO2、CaO、MgO、C、S、P水分的测定用天平称取5000-8000g分析试样放在120℃左右的烘箱中放置5小时左右干燥至恒重,取出称量,测定其水分总的损失量。
制样a)⑴将烘干矿土用破碎机破碎,然后打堆用四分法取样至剩小堆为止。
b)放入制样粉碎机磨面状,取面状矿土少许放入制样袋中包好,并在制样袋上注明批次、日期、取样人姓名。
分析水的测定1、称取试样1g盛入预先恒重过的称量瓶中,放入预置100-105℃的烘箱中,取下瓶盖,保持此温度干燥1小时,然后取出称量瓶,盖好盖子,放入干燥皿中,冷却至室温称出重量;2、再将称量瓶移入烘箱中,取下称量瓶盖,在100-105℃的温度下干燥30分钟,然后取出冷却称重;二次重量之差基本恒重为止;3、含量按下式计算:W=(G1-G n)/G×100G1-试样及称量瓶重量;G n-试样及称量在100-105℃最后一次基本恒重所称的重量;G-试样的重量;Fe含量的测1、过氧化钠分解试样1、药品及试剂①硫磷混合酸:15%+15%+70%将150mL浓硫酸缓缓倒入700mL水中,冷却后加入150mL磷酸,搅匀。
②重铬酸钾标准溶液:1.00 mL此溶液相当于0.0020g铁。
称取1.7559g预先在150℃烘干1h的重铬酸钾(基准试剂)于250 mL烧杯中,以少量水溶解后移入1L容量瓶中,用水定容。
③氯化亚锡溶液:10%称取10g氯化亚锡溶于20 mL盐酸中,用水稀释至100 mL。
④氯化高汞饱和溶液:5%⑤二苯胺磺酸钠指示剂:0.5%⑥过氧化钠2、分析步骤:准确称取0.2g试样,置于银坩埚中,加3g过氧化钠,混匀,再覆盖1g过氧化钠。
放入已经升温至650~700℃的马弗炉中,熔融5 min,取出冷却。
将坩埚放入300mL烧杯中,加水20mL,浸取。
待剧烈作用停止后,加盐酸20mL,同时搅拌,使溶块溶解,然后用5%盐酸洗净坩埚。
评价铁矿石的质量标准
(壹佰钢铁网推荐)铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,是含有铁元素或铁化合物能够经济利用的矿物集合体,主要分为赤铁矿(Fe2O3)、磁铁矿(Fe3O4)、褐铁矿(Fe2O3.nH2O)、菱铁矿(FeCO3)等。
我国铁矿石多为赤铁矿和磁铁矿的复合物,且铁矿石品位相对较多,一般为27-32%。
从工业经济的角度来讲,不如从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国直接进口。
对于铁矿石质量一般的评价标准是:
1、最重要的指标是含铁量要高。
含铁在55%以上称为富矿。
2、脉石中SiO2、CaO、Al2O3等含量越少越好。
一般情况下SiO2、Al2O3含量高的铁矿石价值低,而CaO、MgO含量高的铁矿石价值高。
3、含P、S、Pb、Zn、K、Na等有害杂质越少越好。
4、铁矿石越容易还原越好。
一般情况下,铁矿石的还原性磁铁矿差,赤铁矿居中,褐铁矿和菱铁矿最好。
5、铁矿石一般都有较高的软化温度,常常大于1100℃,铁矿石软熔特性以软熔温度区间窄的矿石为好。
6、铁矿石粒度约均匀越好。
小于5mm的粒度的矿石比例要低于5%,粒度为5-10mm 的比例要低于30%。
一般要求,磁铁矿粒度要低于40mm,赤铁矿和褐铁矿低于50mm,中小高炉要求粒度在20-35mm。
7、铁矿石成分要温度,要求含铁波动在±0.5%以内、碱度波动在±0.8以内。
8、铁矿石抗爆裂性要好,还原度要高、含结晶水要少。
我国铁矿石矿山多是贫矿,资源储量占到总量的80%。
因此每年会从国外进入大量的高品位的矿石,主要是从澳大利亚和巴西。
(壹佰钢铁网推荐)。
SiO 2%/TFe%值是评价铁矿石质量的一个参数李小克(湘钢生产管理部)摘要:铁矿石SiO 2%/TFe%值与高炉渣铁比直接相关,可以作为评价铁矿石质量的一个参数。
降低铁矿石SiO 2%/TFe%值对改善高炉生产技术指标有较好作用。
关键词:铁矿石SiO 2%/TFe%值 高炉渣铁比0前言铁矿石TFe%、扣钙镁TFe%是评价铁矿石质量的重要指标。
在SiO 2%基本相同,TFe%相差较大的情况下,铁矿石质量好坏很容易区别。
但是,当某种铁矿石TFe%较低且SiO 2%也较低,另一种铁矿石TFe%较高且SiO 2%也较高,此时该如何比较?铁矿石中SiO 2%/TFe%值可以作为评价质量的一个有用的参数。
1铁矿中的的SiO 2%/TFe%值代表了高炉渣铁比1.1矿石渣铁比计算式的推导。
一吨铁水由铁矿石带入的渣量(不包括燃料灰份)理论上可由下式计算: Ⅲ=22*%1000*2.14[]%(%)P SiO Si SiO /公斤 (1);P=[]%*10%*0.96Fe TFe /公斤 (2);式中:Ⅲ——1吨铁水由矿石带入的渣量/公斤; P ——1吨铁水的矿耗/公斤,SiO 2%、TFe%——分别为铁矿石中的SiO 2%、TFe%含量; [Si]%——高炉铁水中[Si]%含量; [Fe]%——铁水中铁元素的含量;(SiO 2)%——高炉炉渣中(SiO 2)%含量;0.96、1000——分别为铁元素收得率和铁水公斤数量。
将(2)式代入(1)式,整理得: Ⅲ=2210.42[]%*%%*()%Fe SiO TFe SiO -22140[]%()%Si SiO取[Fe]%=94.5,[Si]%=0.0040,(SiO 2)%=0.3250,代入(3)式,得: Ⅲ=3029.82*SiO 2%/TFe%-26.34/公斤 (3)。
1.2铁矿粉渣量、铁量的计算。
烧结矿和球团矿都由铁矿粉制成,降低铁矿石SiO 2%/TFe%值也就是降低铁矿粉的SiO 2%/TFe%值。
现对几种铁矿粉的铁量、渣量、渣铁比进行计算。
以100公斤铁矿粉为单位,配入的熔剂以高炉终渣碱度和(MgO)%含量为基准,中间的烧结过程配料给予省略,只考虑起始点和终点。
为简化计算,忽略高炉炉尘量。
假设铁元素99%进入铁水,1%以FeO%的形式进入渣量。
进入渣中的SiO 2为:SiO 2.z = SiO 2.%-2.14[Si]%*W/公斤 (4);W=%*[]%TFe fFe /公斤 (5);式中:SiO2.z——100公斤铁矿粉进入渣中的SiO2量/公斤;W——100公斤铁矿粉产生的铁水量/公斤;ƒ——铁元素进入铁水中的比率。
设定S以90%的比率,CaO、MgO、Al2O3以100%的比率进入渣量,这个渣量为矿粉自身量量。
参入计算的铁矿粉种类和成份见表1。
表1 铁矿粉成份/%矿粉TFeFeOCaOMgOSiO2Al2O3S P澳粉62.02 / 0.060.213.581.350.0930.157南非粉65.48/ 0.1020.013.941.50.0410.061印度粉63.36/ 0.090.093.382.350.0330.04巴西粉64.81/ 0.020.014.181.090.050.052广东精1 63.0610.340.450.844.681.420.1660.022安徽球精66.4827.50.280.326.470.350.050.01根据计算式(4)、(5)和设定,每种铁矿粉产生的铁水量和自身渣量见表2。
表2 100公斤铁矿粉产生的铁水量和渣量/公斤矿粉铁水量CaOMgO SiO2Al2O3FeO S渣量总和澳粉64.970.060.21 3.021.350.780.084 5.51南非粉68.590.1020.01 3.35 1.50.830.037 5.83印度粉66.370.090.09 2.812.350.80.030 6.18巴西粉67.890.020.01 3.591.090.820.045 5.59广东精166.060.450.84 4.111.420.790.149 7.77安徽球精69.640.280.32 5.870.350.820.045 7.71换算成百分数以后的自身渣成份见表3。
表3 铁矿粉自身渣的成份含量/%矿粉 CaO M gOSiO 2 Al 2O 3FeOS 总和澳粉 1.09 3.81 54.84 24.48 14.26 1.518 100 南非粉1.75 0.17 57.49 25.72 14.24 0.633 100 印度粉1.46 1.46 45.54 38.06 13.01 0.481 100 巴西粉0.36 0.18 64.43 19.52 14.71 0.806 100 广东精15.7910.81 52.93 18.27 10.28 1.922 100 安徽球精 3.634.1576.17 4.5410.930.584100显然,这样的渣需要配入熔剂。
设配入的生石灰和白云石量分别为X 和Y ,根据碱度平衡:222*%*%*%*%*%*%x yx yZ CaO X CaO Y CaO Z SiO X SiO Y SiO ++++=R (6);根据MgO 平衡:*%*%*%0.90860.5364x yZ MgO X MgO Y MgO Z X Y++++=(MgO)% (7)。
式中:Z ——单种铁矿粉自身的渣量/公斤;CaO%、MgO%、SiO2%——单种铁矿粉自身渣中的CaO%、MgO%和SiO 2%含量; CaO%x 、MgO%x 、SiO2%x ——生石灰中的CaO%、MgO%和SiO 2%含量;CaO%y 、MgO%y 、SiO2%y ——白云石中的CaO%、MgO%和SiO 2%含量; R 、(MgO)%——高炉终渣的二元碱度和MgO%含量; 0.9086、0.5364——分别为生石灰和白云石的烧残率。
熔剂的化学成份见表4。
取高炉终渣二元碱度为1.15,,(MgO)%为8.50%,解(6)、(7)联立方程式,得每种铁矿粉的总渣量以及在高炉终渣中的化学成份,见表5、表6。
总渣量是铁矿粉自身的渣量与生石灰、白云石的烧残量之和。
熔剂烧残量为熔剂量与烧残率的乘积。
表4 熔剂的化学成份/%熔剂 T Fe Fe O Ca O M gO SiO 2 Al 2O3SP 烧损 合计 生石灰 0 0.003 83.68 2.55 3.73 0.99.14 100 白云石0.00331.4920.221.020.9 0.00846.36100表5 铁矿粉的渣量和渣铁比/kg矿粉自身渣量X Y生石灰烧残量白云石烧残量总渣量渣铁比/kg/kg澳粉 5.513.262.73 2.96 1.469.93 0.153南非粉 5.833.154.14 2.86 2.2210.91 0.159印度粉 6.182.573.63 2.34 1.9510.47 0.158巴西粉 5.593.64.16 3.27 2.2311.09 0.163广东精1 7.775.18.57 4.70 0.3012.77 0.193安徽球精7.716.524.29 5.92 2.3015.93 0.229表6 各种铁矿粉的高炉终渣成份/%矿粉CaOMgOSiO2Al2O3FeOS 总和R澳粉36.718.531.9214.127.910.84101.15南非粉37.028.532.1914.357.610.34101.15印度粉32.388.528.1523.007.680.29101.15巴西粉39.168.534.0510.467.410.41101.15广东精138.818.533.7511.516.261.17101.15安徽球精44.468.538.662.815.290.28101.15因为不考虑燃料带入的渣量,所以渣铁比显得比较低,渣中的(FeO)%显得比较高。
但是设定的条件相同,不会影响最后的比较结果。
1.3铁矿粉TFe%和SiO2%/TFe%值的区别比较。
将各种矿粉的TFe%和SiO2%/TFe%值按TFe%高和SiO2%/TFe%低为顺排队,可以看到,TFe%高或扣钙镁TFe%高,不一定SiO2%/TFe%值就低。
这是两种不同的顺序。
见表7。
由此可以看出,高炉渣铁比高低与铁矿粉的SiO2/TFe值高低一致。
由于SiO2/TFe值不同,渣铁比最低的不是品位66%的安徽球精,而是品位62%的澳粉。
见表8。
表7 铁矿粉排队顺序矿粉TFe/%扣钙镁TFe/%SiO2/TFe按TFe%顺序按扣钙镁TFe%顺序按SiO2/TFe顺序澳粉62.02 62.19 0.0577 5 5 1南非粉65.48 65.55 0.0602 2 2 2印度粉63.36 63.47 0.0533 ★★★巴西粉64.81 64.83 0.0645 3 3 3广东精163.06 63.88 0.0742 4 4 4安徽球精66.48 66.88 0.0973 1 1 5注:★表示不参加排序的例外情况。
表8 高炉铁渣比与矿粉SiO2/TFe值的比较矿粉渣铁比/kg/kg SiO2/TFe按渣铁比顺序按SiO2/TFe顺序澳粉0.153 0.0577 1 1南非粉0.159 0.0602 2 2印度粉0.158 0.0533 ★★巴西粉0.163 0.0645 3 3广东精1 0.193 0.0742 4 4安徽球精0.229 0.0973 5 5注:★表示不参加排序的例外情况。
2例外的情况在上述几种矿粉中,印度粉的SiO2/TFe值最低,但是渣铁比不是最低。
原因是印度粉的Al2O3%较高,使渣量增加。
高炉终渣的(Al2O3)%在20%以上。
这完全是另外一种渣系。
这种渣的流动性将很差。
为了提高流动性,需加大(MgO)%含量,加入CaF2,进一步又增加渣量。
实际上高炉很少造这样的渣。
因此不具有普遍性。
图1是上述铁矿粉中的Al2O3%和高炉终渣中的(Al2O3%)的散点分布图。
以渣中(Al2O3%)不超过16%为基准,铁矿粉中的Al2O3%相应值为1.67%。
也就是说,估计铁矿粉的Al2O3%在1.67%以下时,SiO2/TFe 值和高炉渣铁比可以不受Al2O3%的影响,有较好地对应。
图1 铁矿粉C1中Al2O3%与高炉终渣C2中(Al2O3%)的散点图3降低铁矿石SiO2/TFe值与提高品位方向一致矿石SiO2%/TFe%值的倒数就是TFe%/SiO2%值,降低SiO2%/TFe%值就是提高TFe%/SiO2%值,提高铁矿石品位,两者方向一致。
4降低铁矿石SiO2/TFe值改善了高炉指标2009年湘钢进厂的大部份主要铁矿粉的SiO2/TFe值比2008年有了下降,质量得到了进一步的提高。