转炉熔融态钢渣循环利用的研究进展
Advance in Research on the Recycling of Melting Converter Slag
DOI: 10.12677/MEng.2015.24029, PDF, HTML, XML, 下载: 2,219  浏览: 9,369 
作者: 沈乾坤, 范鼎东, 吕宁宁, 于天歌:安徽工业大学冶金工程学院,安徽 马鞍山
关键词: 熔融态钢渣综合利用热还原有价材料Melting State Steel Slag Comprehensive Utilization Thermal Reduction Valuable Material
摘要: 转炉冶炼结束后,熔融态钢渣的温度在1600℃以上,其内蕴含大量的显热,若在高温下充分利用这部分热量,对钢渣进行综合回收利用,不仅可以降低钢渣的排放量,还可降低生产成本、避免资源浪费,具有较好的经济和环境效益。本文提出在添加合适的改质剂以及增加电加热装置的基础上,使用回收有价元素后将余渣直接制成高附加值的有价材料的工艺流程,来进行熔融态钢渣的全面回收利用,将实现熔融态钢渣资源利用的最大化。
Abstract: After the refining process in the converter, the temperature of molten slag reach to more than 1600˚C, among which there is a large amount of sensible heat. If we make full use of the heat in the high temperature to realize the comprehensive recycling utilization, we can not only reduce the emission of slag, but also lower the production costs and avoid the waste of resources, which can bring better economic and environmental benefits. In this paper, based on adding proper modifier and increase the electric heating device, the use of recovery of valuable elements in the residue directly into high value-added process price materials, comprehensive recovery of the molten steel slag utilization, will maximize the molten steel slag resources utilization.
文章引用:沈乾坤, 范鼎东, 吕宁宁, 于天歌. 转炉熔融态钢渣循环利用的研究进展[J]. 冶金工程, 2015, 2(4): 204-210. http://dx.doi.org/10.12677/MEng.2015.24029

参考文献

[1] 刘瑛, 方宏辉, 卢丽君. 钢渣处理与综合利用技术研究进展[J]. 化学工程与装备, 2014(9): 190-192.
[2] 喻润梅. 钢渣处理技术及综合利用途径[J]. 企业技术开发(下半月), 2014, 33(8): 7-8.
[3] 大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划[J]. 建材技术与应用, 2012(5): 1-8.
[4] 吴启兵, 杨家宽, 肖波, 等. 钢渣热态资源化利用新技术[J]. 工业安全与环保, 2001, 27(9): 11-13.
[5] 朱桂林. 加快钢铁工业固体废物“零排放”, 促进循环经济与节能减排[C]//中国钢铁年会. 第七届(2009)中国钢铁年会论文集. 北京: 冶金工业出版社, 2009: 196-204.
[6] 王绍文, 梁富智, 等. 固体废弃物资源化技术与应用[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2003: 13-18.
[7] 李文翔. 钢渣风碎粒化技术研究及实践的探讨[J]. 安徽冶金, 2009(3): 43-46.
[8] 肖双林, 陈荣全, 谷孝保. 应用水淬法处理韶钢120 t转炉钢渣[J]. 材料研究与应用, 2010, 4(4): 561-563.
[9] 金强, 徐锦引, 高卫波. 宝钢新型钢渣处理工艺及其资源化利用技术[J]. 宝钢技术, 2005(3): 12-15.
[10] 王德永, 李勇, 等. 钢渣中同时回收铁和磷的资源化利用新思路[J]. 中国冶金, 2011, 21(8): 50-54.
[11] 项长祥, 陈亚辉, 鹿霖, 杨广禄. 还原法处理转炉渣研究[J]. 环境工程, 1997(3): 54-57.
[12] 杨志杰, 苍大强, 郭文波, 李宇, 徐栋, 张玲玲. 碱度对转炉钢渣熔融还原提铁的影响[J]. 冶金能源, 2011, 30(4): 51-56.
[13] 柳正. 我国磷矿资源的开发利用现状及发展战略[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2006, (1): 21-23.
[14] 宫下芳雄, 柳井明, 山田健三, 等. 製鋼溶融スラクの 処理方法[P]. 日本专利, 特开昭51-121030. 1975-04-16.
[15] 李光强, 张峰, 张力, 隋智通. 高温碳热还原进行转炉渣资源化的研究[J]. 材料与冶金学报, 2003, 2(3): 167-172.
[16] 吕岩, 张猛, 艾立群, 陈津, 周朝刚. 微波处理碳热还原转炉钢渣的脱磷实验研究[J], 炼钢, 2010(4): 70-74.
[17] Agarwal, G. and Speyer, R.F. (1992) Devitrifying Cupola Slag for Use in Abra-Sive Products. JOM, 44, 32-37.
http://dx.doi.org/10.1007/BF03222790
[18] Goktas, A.A. (1994) Manufacture and Properties of Slag-Based Trans-Parent Glass and Light Coloured Glass-Ceramic. 2nd International Ceramic Congress, Istanbul, 24-28 October 1994, 405-413.
[19] Sarkar, R., Singh, N. and Das Kumar, S. (2010) Utilization of Steel Melting Electric Arc Furnace Slag for Development of Vitreous Ceramic Tiles. Bulletin of Materials Science, 33, 293-298.
http://dx.doi.org/10.1007/s12034-010-0045-5
[20] 姚强, 陆雷, 江勤. 钢渣微晶玻璃的试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2005, 24(2): 117-119.
[21] 张乐军, 陆雷, 赵莹. 钢渣粉煤灰微晶玻璃的研制[J]. 新型建筑材料, 2007, 34(1): 7-9.
[22] 封鉴秋, 谭伟, 李素平, 郑艳. 钢渣–粉煤灰微晶玻璃的研制[J]. 河南建材, 2010(6): 40-42.
[23] 杨志杰, 苍大强, 李宇, 危玮, 张玲玲, 宗燕兵. 熔融钢渣制备微晶玻璃的试验研究[J]. 新型建筑材料, 2011(7): 52-53.
[24] 张宇, 张健, 张天有, 刘银梅, 韩自博. 钢渣处理与余热回收技术的分析[J]. 中国冶金, 2014(8): 33-37.
[25] 郭琼. 钢铁企业熔融渣的综合利用[C]//全国冶金自动化信息网. 全国冶金自动化信息网2013年会论文集. 北京: 《冶金自动化》杂志社, 2013: 300-302.
[26] 戴晓天, 齐渊洪, 张春霞. 熔融钢铁渣干式粒化和显热回收技术的进展[J]. 钢铁研究学报, 2008, 20(7): 1-6.
[27] 张慧宁, 徐安军, 崔健, 贺东风, 田乃媛. 钢渣循环利用研究现状及发展趋势[J]. 炼钢, 2012, 28(3): 74-77.
[28] 张凯, 武文斐, 杨家宽. 晶化温度对热态钢渣基微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 武汉理工大学学报, 2013, 35(9): 36-39.