焦炭热强度.
焦炭热强度测试检测方法
焦炭热强度测试检测方法
焦炭热强度测试是检测焦炭的耐热性能的方法之一。
以下是一种常见的焦炭热强度测试检测方法:
1. 准备样品:取一定量的焦炭样品,经过粉碎和筛分,将粒径在10-8mm之间的颗粒作为测试样品。
2. 预热:将样品置于高温炉中,在800-1000C的温度下预热30分钟,使样品达到稳定的温度。
3. 测量长度:将预热后的样品放入试样夹具中,加载单轴压缩机。
4. 施加负荷:通过单轴压缩机施加均匀的垂直轴向压力,以测量样品的强度。
压力一般为0.5-2.0MPa。
5. 记录数据:根据压力与样品长度的关系,记录样品在不同压力下的长度变化,以确定样品的强度和脆性。
6. 结果分析:根据实验结果分析样品的热强度,通常通过计算压缩强度、弹性模量等参数进行评估。
需要注意的是,以上方法是一种常用的焦炭热强度测试方法,不同实验室和标准
可能会有所不同,具体的测试步骤及参数应根据实际情况和相关标准进行确定。
焦炭热态强度与影响因素分析
焦炭热态强度与影响因素分析随着我国整体经济的增长,钢铁工业也在逐步稳固发展,而焦炭作为钢铁工业中的重要组成部分,它起着骨架、还原剂和热源的作用,随着高炉的大型化,焦炭热态性能对高炉的运转,效率等方面的作用也越来越重要。
近年来,炼焦行业中对焦炭热态性能也是越来越重视,而焦炭的质量相对来说就尤为重要。
本文对焦炭热态强度与影响因素进行全面的分析,希望可以为整个行业乃至社会提供借鉴和帮助。
标签:焦炭;热态性能;影响因素;分析与探讨在整个炼焦行业当中,将焦炭的冷态强度作为衡量焦炭质量非常重要的标准这是长久以来的习惯。
但是,近年来随着高炉的大型化我们发现,焦炭热态强度性能对于高炉的高效率的运行和其他的一些方面更为重要,对于其影响也更为明显,由此本文通过对焦炭热态性能强度与影响的角度来分析问题并提出措施,为行业生产提供理论上的支撑和依据。
1 焦炭热态性能焦炭作为高炉炼铁工艺不可或缺的一个重要燃料,近年来随着高炉的喷吹燃料技术发展和进步,行业中焦炭的质量显的越来越重要,但是我们发现焦比却不断下降,我们会发现焦炭的质量对高炉冶炼的影响越来越明显,也可以这样说焦炭的质量在高炉炼铁工艺中起到的作用越来越重要,同时焦炭也成为限制阻碍高炉生产发展的重要影响因素之一。
用于高炉冶炼的焦炭通常都需要去满足成分、粒度和强度等三个方面的质量要求,比如固定C含量高、灰分低、有害元素的含量低,粒度为40~60mm并且需要均匀,冷强度高等一些质量上的要求。
为了可以保证焦炭在炉内的温度和气氛条件下的抗破碎和磨损的能力,还必须要求焦炭具有一定的热强度和较弱的反应性。
而焦炭的热强度是可以看出其焦炭热态性能的一个机械强度的指标。
它表现焦炭在使用环境的温度和气氛下,同时经受热应力和机械力时,抵抗破碎和磨损的能力。
2 焦炭热态强度与影响因素我们了解到影响焦炭热态强度的影响因素有很多,通过我们的一些试验,再经过分析焦炭反应性以及反应后强度之间的关系,在这个角度去研究焦炭热态强度的影响因素,我们发现焦炭反应性和反应后强度它们之间存在着负相关性,并且焦炭的气孔结构、显微组分和碱金属对焦炭热态强度均会有不同程度的影响。
焦炭的强度
焦炭的热强度(CRI和CSR)
反焦 应炭 后反 强应 度 性 及
﹛
焦炭的反应性CRI: 称取一定质量的焦炭式样,置于反应器中没在 1100 ℃ +-5 ℃时与 CO2 反应 2H 后,以焦炭损失 的百分数表示焦炭反应性CRI, CRI越小越好
反应后强度CSR: 反应后的焦炭经 I 型转鼓试验后,以大于 10mm 粒级的焦炭占反应后焦炭的质量分数表示 焦炭反应后强度CSR, CSR越大越好
江仓能源发展有限责任公司质检中心
焦炭强度的测定
讲课人:马占善 2018年4月6日
焦炭强度的测定
01
测定焦炭强度的意义
目
Contents
录
02
焦炭的冷强度(机械强度)
03
焦炭的热强度(CRI和CSR)
Chapter 1
焦炭强度的测定意义
Chapter
1
焦炭强度的测定意义
1、焦炭在高炉中的作用:主要是起骨架作用、还原剂、和供热源。 2、M40,主要模拟焦炭在高炉中的骨架硬度和运输过程中的抗碎强度,指标服务于焦炭在 高炉中的应用,主要是焦块从高炉料钟落下到料柱上面和落下后再承受下批原料落下时的 冲击,以及焦块在块状带阶段承受的压力具有一定的模拟性。 3、M10,耐磨强度,它主要与焦炭的气孔壁厚度和焦炭的强度有关,测试中磨损源于焦块 之间、焦块与鼓壁之间的磨损。它对于焦块处于高炉块状带阶段,焦块与焦块、焦块与矿 石、焦块与炉壁之间,在自上而下的移动过程具有良好的模拟性。 4、CRI,在块状带下部,铁矿石中的铁氧化合物与上升炉气中的 CO发生间接反应生成CO2, 温度高于800℃时,焦炭产生明显的气化反应生成CO,这种消耗称为碳溶损失。软溶带和
焦炭的热强度(CRI和CSR)
国标焦炭热强度的取样标准
国标焦炭热强度的取样标准
国标焦炭热强度的取样标准是根据《钢铁冶金焦化焦炭》(GB/T 22240-2008)制定的。
根据国标,焦炭热强度的取样应按照以下步骤进行:
1. 从装车(船)焦炭或储存焦炭里取样。
取样点应避免开裂、弯曲或堆积不平的焦炭。
2. 取样时应将焦炭表面的污垢和多余的锈皮清除,以避免影响结果。
3. 取出的焦炭样品应尽量避免破碎,并尽快送到实验室进行分析。
4. 对于焦炭样品的数量,国标没有具体规定。
一般来说,根据实际情况取足够的样品量以确保准确度。
5. 对于煤核焦样品,根据实际情况进行采样,尽量避免破碎。
以上是国标焦炭热强度的取样标准的主要要点,具体的细节要求可以参考《钢铁冶金焦化焦炭》(GB/T 22240-2008)标准文件中的相关章节。
高炉用焦炭热强度指标要求及检测方法研究
高炉用焦炭热强度指标要求及检测方法研究摘要:由于焦炭在冶炼中具有不可忽视的作用,因此,本文围绕高炉用焦炭展开了详细的分析探讨,并以检测方法及要求为切入点,对其在冶炼中的重要作用和检测途径提出了相关理论,总结了其在焦炭热性能中的存在意义,从而有效推动了我国现代社会中高炉冶炼技术的长远发展。
关键词:高炉;焦炭热强度;指标要求;检测方法引言:焦炭是高炉冶炼中必须具备的材料条件,有着不可替代的作用,因为制约高炉冶炼中焦炭热强度的原因有很多种。
为了使我国高炉冶炼技术向前稳定发展,就要合理的提升我国目前高炉冶炼的实时效率,确保为今后的高炉冶炼工作提供具有参考意义的科学数据。
相关操作人员要严格把控高炉冶炼中的焦炭热强度数据标准,并对其所需的质量要求进行深刻分析和全面研究,从而保证准确的检验出焦炭热强度的数值。
1 高炉冶炼中焦炭热强度的数值标准和意义1.1高炉冶炼中焦炭作用的不断变化焦炭持续燃烧所释放的热量能够促使高炉冶炼正常进行,二氧化碳结合氧气出现氧化反应,氧化还原可以释放一氧化碳,进而为高炉冶炼不断提供所需的各类气体。
目前,我国科学技术飞速发展,在高炉冶炼方面不断探索,有相关学者发现在冶炼中除了焦炭能够释放气体提供帮助以外,还有可能采用其他的喷吹燃料进行气体释放,高炉冶炼中使用焦炭燃烧的最重要的作用就是为高炉炼铁不断释放气体和能量[1]。
1.2高炉冶炼中焦炭质量的标准要求在高炉冶炼过程中,所用焦炭要符合固定标准,例如,焦炭中要有一定含量的固定碳,以便为二氧化碳和氧气的氧化反应不断提供足够的碳源,为了确保高炉冶炼过程中具有一定的稳定性和安全性,并且焦炭中所含有的部分有害元素要严格控制在一定数量内。
在焦炭燃烧中焦炭颗粒要保持大小相似,颗粒直径不能超过45毫米,要依据高炉的尺寸规格和冶炼要求来把控相对应的焦炭体积[2]。
与此同时,炼铁时所用的焦炭性能也要达到标准要求,其必须具备耐磨性和抗压性,焦炭表面也要有一定的强度,以便焦炭在燃烧反应中能够保持颗粒性,从而大幅度降低在遭受外界挤压时自身对冶炼的影响。
焦炭反应后强度和热强度
焦炭反应后强度和热强度全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:焦炭是一种高度含碳的固体燃料,通常用于冶金和煤化工生产中。
在燃烧过程中,焦炭会发生一系列化学反应,这些反应不仅会影响焦炭的强度,还会影响其热强度。
本文将探讨焦炭反应后的强度和热强度,并分析其对焦炭质量和应用的影响。
焦炭在高温下燃烧时,会发生一系列氧化反应,主要包括碳氧化反应和硫氧化反应。
碳氧化反应是指焦炭中的碳与氧气反应生成二氧化碳或一氧化碳,这些气体会随着燃烧过程释放出来。
硫氧化反应则是指焦炭中的硫与氧气反应,生成二氧化硫或三氧化硫,这些气体也会排放到大气中。
这些氧化反应会导致焦炭的质量和强度下降,因为碳和硫的氧化产物会使焦炭失去一定的燃料价值。
除了氧化反应外,焦炭还可能发生其他化学反应,如焦炭的煤化学反应和水解反应。
焦炭的煤化学反应是指焦炭中的有机物质与热解副产物反应,可能生成一些气体和液体产物。
水解反应则是指焦炭中的水分与焦炭中的氢气或氧气反应,可能生成一些氢气和二氧化碳等产物。
这些化学反应会影响焦炭的热强度,因为产生的气体和液体会影响焦炭的热值和燃烧性能。
焦炭的强度主要受其化学成分和结构特征的影响。
一般来说,焦炭的密度越高、孔隙率越低、结晶度越高,其强度也会越高。
焦炭在高温下燃烧时,会发生一些热化学反应,如焦炭的炭化、气化和熔化等反应。
这些热化学反应会改变焦炭的结构和形貌,进而影响其强度。
焦炭的炭化反应是指焦炭中的有机物质被高温裂解生成炭质颗粒,这些颗粒会填充焦炭中的孔隙,增加焦炭的密度和强度。
焦炭的热强度主要由其热值和燃烧性能决定。
热值是指单位质量焦炭完全燃烧释放的热量,通常以焦炭的高位发热值或低位发热值表示。
高位发热值是指焦炭完全燃烧时释放的热量,不考虑燃烧产物中的水蒸气凝结热。
低位发热值则是指焦炭完全燃烧时释放的热量,考虑了水蒸气凝结热。
燃烧性能主要取决于焦炭的燃烧速度、燃烧温度和热值。
在焦炭生产和应用过程中,焦炭的强度和热强度至关重要。
焦炭热强度指标检验及影响因素分析
焦炭热强度指标检验及影响因素分析牛志斌(河钢集团邯钢公司技术中心,河北邯郸056000)【摘要】焦炭作为高炉炼铁反应中的热源和碳源,其各项性能指标都与高炉冶炼状态密切相关。
因此,钢铁冶金企业对于焦炭热强度等质量指标的检验与把关,也是实现高炉高效生产的前提。
本文对焦炭热强度指标检验及检验中影响其准确性的相关因素进行了分析。
关键词:焦炭;热强度;检验;影响因素中图分类号:TQ520文献标识码:BDOI:10.12147/ki.1671-3508.2023.09.088Inspection of Coke Thermal Strength Indicatorsand Analysis of Influencing FactorsNiu Zhibin(Technology Center of Handan Steel Company of Hegang Group,Handan,Hebei056000,CHN)【Abstract】As a heat source and carbon source in blast furnace iron-making reaction,coke's per⁃formance indexes are closely related to the smelting state of blast furnace.Therefore,the inspec⁃tion and control of coke thermal strength and other quality indexes in iron and steel metallurgy en⁃terprises is also the premise of realizing efficient production of blast furnaces.In this paper,the test of coke thermal strength index and the related factors affecting its accuracy are analyzed. Key words:coke;thermal strength;inspection;influence factor焦炭热强度是指焦炭在高温热态环境下,抵抗破碎和磨损的能力,是反映焦炭质量的重要指标之一。
国标焦炭热强度的取样标准
国标焦炭热强度的取样标准一、取样方法1.焦炭试样的采取应在焦炉炭化室或焦炉出炉口处进行。
2.取样时应将焦炭按炉号、堆放时间、粒度分别进行取样。
3.取样时应采用具有代表性的部位,并尽量减少人为因素对试样产生的影响。
二、焦炭试样的采取1.取样前应对焦炉炭化室或焦炉出炉口的焦炭进行仔细观察,确定无熄灭或夹生焦。
2.取样时应尽量保证所取焦炭的均匀性,以减少误差。
3.取样时应避免对试样进行任何破坏性操作,如敲打、摔落等。
三、焦炭试样的制备1.试样应按国标规定的方法进行破碎、缩分、研磨和干燥,以制备成符合要求的试样。
2.试样制备过程中应避免对试样进行任何破坏性操作,如过度破碎、过度研磨等。
3.试样制备完成后应立即进行编号、水分测定、灰分测定、挥发分测定、硫分测定和低位热值计算等操作。
四、焦炭试样编号1.试样制备完成后应及时进行编号,编号应清晰、规范,易于识别。
2.同一炉号、同一堆放时间、同一粒度的焦炭应分别进行编号。
五、焦炭试样水分测定1.水分测定应按照国标规定的方法进行,以获得准确的试样水分含量。
2.水分测定过程中应避免对试样进行任何破坏性操作。
六、焦炭试样灰分测定1.灰分测定应按照国标规定的方法进行,以获得准确的试样灰分含量。
2.灰分测定过程中应避免对试样进行任何破坏性操作。
七、焦炭试样挥发分测定1.挥发分测定应按照国标规定的方法进行,以获得准确的试样挥发分含量。
2.挥发分测定过程中应避免对试样进行任何破坏性操作。
八、焦炭试样硫分测定1.硫分测定应按照国标规定的方法进行,以获得准确的试样硫分含量。
2.硫分测定过程中应避免对试样进行任何破坏性操作。
九、焦炭试样低位热值计算1.低位热值计算应根据国标规定的方法进行,以获得准确的试样低位热值。
2.低位热值计算过程中应避免对试样进行任何破坏性操作。
十、焦炭试样热强度分级1.热强度分级应根据国标规定的方法进行,以获得准确的试样热强度等级。
2.热强度分级过程中应避免对试样进行任何破坏性操作。
焦炭热反应强度
焦炭热反应强度
1 焦炭热反应
焦炭是一种重要的化工原料,用于生产大量化工产品,例如甲醇、甲醛和丙烯等,其中焦炭热反应是一种重要的工艺方法,可大幅提高
焦炭利用率。
焦炭热反应是以加热和提高焦炭的反应强度为基础,以
使某些有机物质在短时间内分解,成为新的物质的物理反应过程。
2 焦炭的热反应强度
黑色的焦炭是有机化学反应的重要原料,焦炭在反应时对温度有
很强的抗性,因此焦炭的反应强度也很重要。
在反应过程中,可以用
不同的温度来控制焦炭的反应强度,从而满足不同的分解要求。
焦炭
的反应强度也受其他因素的影响,如颗粒尺寸、水分含量和粒度等,
以及它混合物料的性质,以及物料的温度、气压和岩石比例等。
3 提高焦炭热反应强度
由于焦炭反应强度的重要性,因而应采取措施提高焦炭热反应强度。
焦炭热反应强度可以通过一定的技术改进而得到提高,常见的方
法有两种:一种是添加活性剂,另一种是增加反应温度。
除此之外,
在反应系统中还可以增加碳酸钙作为催化剂,以提高焦炭热反应强度。
另外,混合焦炭与其他物质,例如煤、石英砂、煤渣等也可以改变焦
炭的构造,以提高焦炭热反应强度。
4 总结
焦炭热反应是一种重要的工艺反应,焦炭的热反应强度影响着其反应的效率。
应采取一定的技术改造手段提高焦炭热反应强度,例如添加活性剂、增加反应温度、混合焦炭与其他物质等,以满足不同的需求,进而提高我们的焦炭产量和利用率。
焦炭质量控制标准及考核办法
焦炭质量控制标准及考核办法背景介绍焦炭是钢铁生产过程中不可或缺的原材料之一,其质量影响着钢铁生产的效率和成本。
因此,对焦炭的质量控制十分关键。
为了保证焦炭的质量,我厂制定了一套严格的焦炭质量控制标准及考核办法,以确保焦炭能够满足钢铁生产需要。
焦炭质量控制标准形状和尺寸焦炭应呈规则的长方体或棱柱体形,表面应平整,不得有明显的凹凸、裂纹和鸟窝等缺陷。
长度应在20120毫米之间,宽度应在1040毫米之间,厚度应在10~30毫米之间。
化学成分焦炭的化学成分应符合以下标准:元素小于等于(%)硫0.7灰0.7挥发分8.0焦炭的热强度、冷强度、热稳定性和冷稳定性应符合以下标准:热处理温度最小热强度(N/P)冷强度(%)热稳定性(%)冷稳定性(%)1100℃886881601200℃986882631300℃100688565焦炭密度焦炭密度应在1.35~1.45g/cm³之间。
焦炭考核办法为了确保焦炭质量的稳定性,我厂制定了一套焦炭考核办法。
抽查比例每天从焦炭中抽样10%进行化学成分分析和机械性质检测,整个月的抽样次数不少于20次。
抽样位置每批焦炭应在装车前、装车后、到货后等关键位置进行抽样。
检测标准检测标准应按照上文中所述的焦炭质量控制标准进行。
焦炭的每项指标均应符合标准,否则不予通过。
不合格处理一旦发现焦炭不符合任何一项标准,应立即停止使用并严格查找其原因,同时对厂商进行质量协商,并视情况进行处罚。
结论实施严格的焦炭质量控制标准及考核办法不仅可以保证焦炭的质量,还可以提高钢铁生产的效率和降低成本。
同时,对于厂商而言,要加强自身的生产工艺和质量管理,从源头上确保焦炭的质量,避免不必要的质量问题。
焦炭反应后强度和热强度
焦炭反应后强度和热强度
焦炭是一种煤炭焦化过程中得到的固体燃料,其强度和热强度
是评价其质量和适用性的重要指标。
焦炭的强度通常指其机械强度,包括抗压强度和抗碎强度。
而热强度则是指在高温下的稳定性和耐
热性能。
焦炭的强度受到多种因素的影响,包括原料煤种类、焦炉炼焦
工艺、冷却速率等。
一般来说,高压力下形成的焦炭具有更高的抗
压强度,而较快的冷却速率有助于提高焦炭的抗碎强度。
此外,焦
炭的粒度和孔隙结构也会影响其强度表现。
至于热强度,焦炭在高温下的表现直接关系到其在高温工艺中
的应用。
热强度受到焦炭成分、结构和矿物组成的影响。
一般来说,焦炭中固定碳含量高、灰分低的焦炭具有较好的热强度,能够在高
温下保持较好的稳定性。
此外,焦炭的热传导性和热膨胀系数也是
影响其热强度的重要因素。
总的来说,焦炭的强度和热强度是相互关联的,对其进行综合
评价时需要综合考虑其机械性能和耐热性能。
在实际应用中,根据
具体工艺和要求,选择合适的焦炭类型和质量是非常重要的。
焦炭热强度
焦炭热强度是反映焦炭热态性能的一项机械强度指标。
它表征焦炭在使用环境的温度和气氛下,同时经受热应力和机械力时,抵抗破碎和磨损的能力。
焦炭的热强度有多种测量方法,其中一种是热转鼓强度测定。
测量焦炭的热转鼓强度,一般是将焦炭放在有惰性气氛的高温转鼓中,以一定转速旋转一定转数后,测定大于或小于某一筛级的焦炭所占的百分率,以此表示焦炭热强度。
焦炭反应性焦炭反应性是焦炭与二氧化碳。
氧和水蒸气等进行化学反应的能力,焦炭反应后强度是指反应后的焦炭在机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。
焦炭在高炉炼铁。
铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳。
氧和水蒸气发生化学反应。
由于焦与氧和水蒸气的反应有与二氧化碳间的反应相类似的规律,因此大多数国家都用焦炭与二氧化碳间的反应特性评定焦炭反应性。
中国标准GB/T4000-1996规定了焦炭反应性及反应后强度试验方法。
其做法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应,然后测定反应后焦炭失重率及其机械强度。
焦炭反应性指标以损失的焦炭质量与反应前焦样总质量的百分数表示。
焦炭反应性按下式计算:CRI=(m-m1)/m×100式中:CRI-焦炭反应性,%m-焦炭试样质量,gm1-反应后残余焦炭质量,g。
焦炭反应后强度指标以转鼓后大于10mm粒级焦炭占反应后残余焦炭的质量百分数表示。
反应后强度按下式计算:CSR=m2/m1×100式中:CSR-反应后强度,%m2-转鼓后大于10mm粒级焦炭质量,gm1-反应后残余焦炭质量,g。
焦炭反应性CRI及反应后强度CSR的重复性,不得超过下列数值:CRI:r≤2.4%CSR:r≤3.2%焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验结果的算术平均值。
焦炭反应性与二氧化碳、氧和水蒸气等进行化学反应的能力,焦炭反应后强度是指反应后的焦炭再机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。
焦炭在高炉炼铁、铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳、氧和水蒸气发生化学反应。
如何控制焦炭热强度
如何控制焦炭热强度
焦炭的热强度主要取决于入炉煤性质:1、挥发分 2.配合煤的灰分3.水分4.煤的变质程度,粘结性指数 5、炼焦调火的温度控制,捣固密度,另外还和结焦时间有关,尤其是结焦末期的焖炉时间。
炼焦方面能够控制的就是结焦过程中的温度控制,煤饼捣固密度,而结焦时间是随着产量要求定的,闷炉时间长短和标准温度相关。
1、温度控制控制温度就是要在生产中杜绝出现生焦、过
火焦现象。
同时还要有一定的闷炉时间,让焦炭能够充
分收缩,这就要求标准温度制定必须要合理。
2、捣固密度捣固密度是炼焦生产中的重要控制参数,它
关系到焦炭的致密性,即焦炭密度。
焦炭密度大,说明
焦炭内部气孔壁厚,气孔壁厚度是影响焦炭热强度的直
接因素。
控制措施:
1、稳定生产节奏,为标准温度的制定、调整、稳定打下基础。
2、加强温度调节,因为现阶段保证炼焦生产稳定比较困难,
这就要求调火工,煤气系统人员加强对温度调节和控制,
坚决杜绝生焦、过火焦。
3、强化对捣固工的捣固操作培训,对捣固机的点巡检以及日
常维护。
4、提高基层管理人员的质量意识,正常情况下要严格按照推
焦计划推焦。
焦炭热反应强度
焦炭热强度影响因素1、捣固的堆比重:堆比重的提高,生产的焦炭结构越致密,大气孔减少,所以焦炭的热反应性较低,热反应后强度提高,焦炭的热性能得到改善。
2、熄焦方式的影响:在配比相同且炼焦条件不变的情况下,干焦的热性能要比湿焦的热性能明显改善。
干焦在干熄焦炉内缓慢冷却,相当于在焦炉中延长了闷炉时间,提高其热缩聚作用,并且没有湿法熄焦过程中存在的急剧冷却现象,微裂纹相对较少,同时,在长达3~4 h的干熄过程中,焦炭之间相互磨损,使其块度均匀,相当于起到了整粒作用,使其强度进一步提高。
3、配合煤的细度:随着配煤细度的增加,焦炭的反应后强度CSR随之改善,反应性CRI也随之下降;但当配煤细度达到85%左右后,随着细度的继续增加,焦炭的热态强度呈劣化趋势,反应性CRI 有所增大。
配煤细度过低时,煤颗粒较大,特别是黏结性差的煤粒度较大,运输及装炉过程中易偏析,且煤中粒度不均衡,导致配煤质量不均匀,引起焦炭内部结构不均一,焦炭强度降低。
细度过高时,煤中的活性成分被细粉碎,不仅降低了黏结煤的活性粒子作用,而且增加了非活性粒子的比表面,使煤料的黏结性下降。
并且过细煤料的堆比重下降,导致炼焦过程中煤粒间的熔融程度不充分,所炼焦炭结构不致密,孔隙增多,从而导致焦炭强度下降。
4、结焦时间的影响:随着结焦时间的延长,焦炭的热态性能随之改善,但当结焦时间超过一定后,随着结焦时间的继续延长,焦炭的热态性能仍继续改善,但效果已不明显。
这是因为随着结焦时间的延长,焦炭更加成熟,结构更加致密,强度有所提高,在这一点上与干法熄焦的作用有类似之处。
5、配煤比例:纯焦煤炼焦所得焦炭的热性能最好,其次是肥煤。
配入气煤的焦炭热性能稍差。
所以为了保证焦炭的热性能,应在经济合理的基础上尽量多配焦煤或肥煤。
6、碱金属(钾、钠)影响:钾、钠虽然对焦炭与CO2反应其催化作用,但在同一反应程度下,强度并不因钾、钠的存在而下降更多,这是因为催化作用虽然增加了焦炭的表层反应,却减轻了焦炭的内部反应。
热强度值 焦炭
热强度值焦炭焦炭是一种重要的燃料和冶金原料,具有高热强度值。
热强度值是衡量燃料燃烧能力的一个重要指标,它反映了燃料在燃烧过程中所释放出的热量。
对于焦炭来说,其高热强度值使其成为重要的能源和原料。
焦炭是煤炭经过高温热解过程得到的一种固体燃料,主要由固定碳、挥发分、灰分和水分组成。
焦炭的高热强度值源自其高固定碳含量和低挥发分含量。
固定碳是焦炭的主要成分,含量通常在80%以上,因此焦炭具有较高的燃烧热值。
同时,焦炭的低挥发分含量使其燃烧过程相对稳定,燃烧效率高,热强度值也相对较高。
焦炭的高热强度值使其在许多领域得到广泛应用。
首先,在钢铁冶金行业中,焦炭是不可或缺的原料。
焦炭作为还原剂参与到高炉冶炼过程中,通过与铁矿石反应,将其中的氧气去除,从而得到纯净的铁。
焦炭的高热强度值保证了高炉冶炼过程中的高温和充分的还原条件,使得铁矿石得以充分还原,提高了冶炼效率和产量。
在能源领域,焦炭也是一种重要的燃料。
由于焦炭具有高热强度值和较低的灰分含量,它燃烧时产生的热量较高且燃烧过程相对干净,不会产生大量的烟尘和有害气体。
因此,焦炭广泛应用于工业燃烧和民用燃烧领域,如发电厂、炼油厂、化工厂等,为人们提供了稳定可靠的能源供应。
在冶金行业以外的其他领域,焦炭也有一些特殊的应用。
例如,在铝电解工业中,焦炭作为还原剂参与到铝的电解过程中,促使铝离子还原为金属铝。
焦炭的高热强度值和良好的导电性质使其成为这一过程中的理想选择。
焦炭作为一种具有高热强度值的燃料和冶金原料,具有广泛的应用前景。
其高固定碳含量和低挥发分含量决定了其高热强度值,使其在钢铁冶金、能源领域和其他一些特殊领域发挥着重要作用。
随着工业的发展和能源需求的增加,焦炭的需求将持续增长,并在未来发挥更加重要的作用。
焦炭冷强度和热强度
焦炭冷强度和热强度
焦炭,这可真是个神奇的东西啊!它的冷强度和热强度,那可不是一般的重要。
你想想看,焦炭就像是建筑中的基石,冷强度就是它的坚固程度。
要是这基石不牢固,那整个建筑不就摇摇欲坠了吗?焦炭的冷强度得足够高,才能在各种环境下稳稳地发挥作用呀!它得经得起搬运、堆放,不会轻易就破碎掉渣,这多关键啊!
而热强度呢,就如同战士上战场的战斗力!在高温的炉膛里,焦炭要能经受住熊熊烈火的考验,保持自己的形状和性能。
这就好像一个勇敢的战士,在激烈的战斗中依然能冲锋陷阵,毫不退缩!如果焦炭的热强度不行,那在炼钢炼铁的过程中,还不得早早败下阵来啊?
好的焦炭,冷强度和热强度都得过硬。
这就像一个全能运动员,既要有短跑的速度,又要有长跑的耐力。
只有这样,才能在不同的场景中都展现出卓越的表现。
我们总不能要个中看不中用的花瓶吧?
再看看那些大型的钢铁厂,每天都要消耗大量的焦炭。
要是焦炭质量不过关,那生产效率还不得大打折扣啊?这可关系到企业的效益和发展呢!所以说,对焦炭冷强度和热强度的重视,那是必须的呀!
我们不能忽视这看似普通却极其重要的焦炭。
它的冷强度和热强度,是整个工业生产链条中不可或缺的一环。
没有它们,哪来高质量的钢铁?哪来坚固的建筑?哪来现代化的社会?难道不是吗?
总之,焦炭的冷强度和热强度至关重要,我们一定要高度重视,不断追求更好的品质,让它为我们的生活和社会发展贡献更大的力量!。
焦炭热强度
焦炭热强度煤焦就是将未经焦化气化的煤炭,经过高温的条件下使用的重烃,喷射煤几乎完全气化而产生的高温物质。
焦炭热强度是指焦炭在一定的温度下,能耐受的最大的载荷的能力。
即焦炭的热强度高,说明它能承受更多载荷,也就说明了它的耐火性能更强,其后续的使用也越发安全可靠。
焦炭热强度包括冲击热强度和折叠热强度。
冲击热强度是指焦炭在一定温度下,其承受的最大冲击力;而折叠热强度则是指在给定温度下,焦炭的最大折叠能力。
焦炭的热强度的高低,往往用图形来表示,也就是把各温度下,焦炭的热强度用点或折线连结在一起,得出一条折线图,就表示了焦炭在各个温度下的热强度情况。
焦炭在1500℃以下的热强度不但要求高,而且还要求可耐火性也很强,一般情况下,飞灰中犬牙形结晶粒越小,熔融点越高,则焦炭的热强度越高,但犬牙形结晶粒越小时,燃料性能也会有所下降,因此,从实用的角度出发,一般所使用的燃料的犬牙结晶粒大小在150~170℃之间是佳的。
另外,由于各种煤炭的结晶度不同,催化剂的选择也会影响焦炭的热强度。
这是因为各种催化剂具有不同的气化活性,在焦化过程中,有的催化剂可使气化过程进一步完善,从而提高焦炭的热强度;另一方面,有的催化剂会使焦化物的结晶度降低,因此,燃烧时温度变化不大,而影响焦炭的热强度。
在高温作用下,煤的不同水分含量以及热处理工艺的不同也会影响焦炭的热强度,一般情况下,煤的水分含量大于等于某一水分含量时,则焦炭的热强度越低,在热处理中,焦炭也会受到热循环及热重复载荷的影响,会影响焦炭的热强度稳定性,正确的热处理工艺、温度及时间的控制能有效的提高焦炭的热强度。
总之,想使焦炭的热强度达到预定范围,就要综合考虑煤质、催化剂、水分含量及热处理工艺等因素,可有效提高焦炭的热强度,避免不必要的损失及危险,为焦炭后续的使用提供可靠性保障。
焦炭热强度的测定知识点解说
焦炭热强度的测定知识点解说(一)方法原理称取一定质量的焦炭试样,置于反应器中,在(1000±5)℃时与二氧化碳反应2h 后,以焦炭质量损失的百分数表示焦炭反应性(CRI%)。
反应后的焦炭经Ⅰ型转鼓试验后,大于10mm粒级焦炭占反应后焦炭的质量分数,表示反应后强度(CSR%)。
(二)仪器设备1.电炉2.反应器3.Ⅰ型转鼓(1)鼓体用Φ140mm、厚度5~6mm的无缝钢管加工而成。
(2)减速机速比为50(WHT08型)。
(3)电机0.75kw,910 r/min(Y905-6)。
(4)转鼓控制器总转数600转,时间3min。
4.二氧化碳供给系统(1)二氧化碳钢瓶及氧压表。
钢瓶内二氧化碳含量大于98%。
(2)转子流量计:0.6m3/h。
(3)洗气瓶:容积500mL,内装浓硫酸(ρ=1.84g/mL)。
(4)干燥塔:容积500mL,内装无水氯化钙。
(5)缓冲瓶:容积6000mL。
5.氮气供给系统(1)氮气钢瓶及氧压表。
钢瓶内氮气含量大于98%。
(2)转子流量计:0.25 m3/h。
(3)洗气瓶:容积500mL,内装焦性没食子酸的碱性溶液。
配制方法:5g焦性没食子酸溶于15mL水,48g氢氧化钾溶于32mL水,两者混合。
配制时注意防止空气氧化。
(4)干燥塔:容积500mL,内装无水块状氯化钙。
(5)当使用高纯氮气(氮含量99. 99%)时,洗气瓶及干燥塔均不霈要。
6.精密温度控制装置温控范围:0~1600℃,精度±0.5℃,不带隔离变压器。
7.气体分析仪简易的气体分析仪或其他准确测定二氧化碳含量的仪器。
8.圆孔筛Φ18mm,Φ15mm,Φl0mm,Φ5mm,Φ3mm,Φ1mm各一个,筛框直径200mm。
Φ21mm和Φ25mm各一个,筛面400mm×500mm,按圆孔筛规定制做。
9.干燥箱工作室容积不小于0.07m3。
最高温度:300℃。
10.架盘天平最大称最500g,感量0.5g。
对焦炭热强度检测的研究
对焦炭热强度检测的研究摘要:本文对焦炭热转鼓检验寻根溯源,进行研究,让初学检化验的读者对检化验理论研究有一些新的认识和兴趣,并以出准数,服好务为目的,以不断减小热强度实验误差为基础,本文从四个重点方面严格标准化要求,提出应该持续改进的方面。
关键词:正态分布;中心极限定理;标准化;数据的正确度引言:焦炭作为高炉炼铁的主要原料之一,直接影响着高炉的顺行、钢铁成本等一系列指标,也是焦化厂的主要产品和效益的来源,铁厂和焦化厂对焦炭热强度指标和精确度提出了越来越高的要求,这对厂内检化验中心热强度检测室的检测数据的精密度和准确度也提出了越来越高的要求。
一、首先我们应先了解一下什么是正态分布,以及正态分布的重要意义。
我们知道焦化厂的焦炭炼制的配煤比会经常变化,那么在配煤比稳定不变的状态下我们的热强度检测数据基本可呈现正态分布,首先了解一下什么是正态分布:正态分布是一种重要的分布,可以从两方面来理解其重要性,一方面正态分布是自然界最常见的一种分布,一般来说,若影响某一数量指标的随机因素很多,而每个因素所起的作用都不太大,则这个指标服从正态分布。
例如,产品尺寸是一类典型的总体,对于成批生产的产品,如果生产条件正常并稳定,即工艺,设备,技术,操作,原料,环境等可以控制的条件都相对稳定.而且不存在产生系统误差的明显因素。
但是显然配煤比的改变对焦炭热强度的影响非常大,此时的检测数据的分布情况就变成了阶段式正态分布是一种动态的正态分布,不可能检测出连续性较好,严格意义上的正态分布数据,而从GB/T 4000-2017中关于焦炭反应性(CRI)和焦炭反应后强度(CSR)的重复性和再现性的规定,不得超过2.4和3.2的规定值:先看看国标对实验条件描述:重复性是用本方法在正常和真确的操作条件下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同实验样所做两个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。
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焦炭热强度是反映焦炭热态性能的一项机械强度指标。
它表征焦炭在使用环境的温度和气氛下,同时经受热应力和机械力时,抵抗破碎和磨损的能力。
焦炭的热强度有多种测量方法,其中一种是热转鼓强度测定。
测量焦炭的热转鼓强度,一般是将焦炭放在有惰性气氛的高温转鼓中,以一定转速旋转一定转数后,测定大于或小于某一筛级的焦炭所占的百分率,以此表示焦炭热强度。
焦炭反应性焦炭反应性是焦炭与二氧化碳。
氧和水蒸气等进行化学反应的能力,焦炭反应后强度是指反应后的焦炭在机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。
焦炭在高炉炼铁。
铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳。
氧和水蒸气发生化学反应。
由于焦与氧和水蒸气的反应有与二氧化碳间的反应相类似的规律,因此大多数国家都用焦炭与二氧化碳间的反应特性评定焦炭反应性。
中国标准GB/T4000-1996规定了焦炭反应性及反应后强度试验方法。
其做法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应,然后测定反应后焦炭失重率及其机械强度。
焦炭反应性指标以损失的焦炭质量与反应前焦样总质量的百分数表示。
焦炭反应性按下式计算:
CRI=(m-m1)/m×100
式中:CRI-焦炭反应性,%
m-焦炭试样质量,g
m1-反应后残余焦炭质量,g。
焦炭反应后强度指标以转鼓后大于10mm粒级焦炭占反应后残余焦炭的质量百分数表示。
反应后强度按下式计算:
CSR=m2/m1×100
式中:CSR-反应后强度,%
m2-转鼓后大于10mm粒级焦炭质量,g
m1-反应后残余焦炭质量,g。
焦炭反应性CRI及反应后强度CSR的重复性,不得超过下列数值:
CRI:r≤2.4%
CSR:r≤3.2%
焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验结果的算术平均值。
焦炭反应性与二氧化碳、氧和水蒸气等进行化学反应的能力,焦炭反应后强度是指反应后的焦炭再机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。
焦炭在高炉炼铁、铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳、氧和水蒸气发生化学反应。
由于焦与氧和水蒸气的反应有与二氧化碳的反应类似的规律,因此大多数国家都用焦炭与二氧化碳间的反应特性评定焦炭反应性。
中国标准(GB/T4000-1996)规定了焦炭反应性及反应后强度试验方法。
其做法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应没,然后测定反应后焦炭失重率及其机械强度。
焦炭反应性CRI及反应后强度CSR的重复性r不得超过下列数值:
CRIr≤2.4
CSR:≤3.2
焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验结果的算术平均值
一级冶金焦灰分A≦12.0;硫分S≦0.6%;抗碎强度M25≧92.0(M40≧80.0);耐磨强度M10 M25时,≦7.0 M40时,≦7.50;反应后强度CSR/%≧55;水分含量4.0±1.0
二级冶金焦灰分A≦13.5;硫分S≦0.8%;抗碎强度M25≧88.0(M40≧76.0);耐磨强度M10≦8.50;反应后强度CSR/%≧50;水分含量5.0±2.0
三级冶金焦灰分A≦15.0;硫分S≦1.0%;抗碎强度M25≧83.0(M40≧72.0);耐磨强度M10≦10.50;反应后强度CSR/%≧;水分含量≦12.0
准一级冶金焦灰分A﹤12.5%
固定碳是焦炭的主要成分.将焦炭再次隔绝空气加热到850℃以上, 从中析出挥发物,剩余部分系固定碳和灰分.挥发物含量是焦炭成熟度的重要标志,挥发物含量过高表示焦炭不成熟(生焦),挥发物含量过低表示焦炭过烧(过火焦).生焦耐磨性差,使高
炉透气性不好,并能引起挂料,增加吹损,破坏高炉操作制度.过火焦易碎,容易落入
熔渣中,造成排渣困难,风口烧坏等现象.
焦炭转鼓强度
焦炭转鼓强度是表征常温下焦炭的抗碎能力和耐磨能力的重要指标,作转鼓强度试验时,将焦炭置于转动的鼓内,借助提升板反复地提起、落下。
在此过程中,焦炭与鼓壁以及焦炭与焦炭相互撞击和摩擦,导致焦炭沿裂纹断开、表面磨损、粒度变小。
焦炭强度即指焦炭经转鼓试验后,用大小两个粒级的焦炭量各占入鼓焦炭量的百分率分别表示的抗碎能力和耐磨能力。
转鼓强度是在经验基础上,通过规范性的转鼓试验方法获得的一种块焦强度指标。
焦炭抗碱性
焦炭抗碱性是指焦炭在高炉冶炼过程中抵抗碱金属及其盐类作用的能力。
焦炭本身的钾。
钠等碱金属含量很低,约0.1%~0.3%,但是在高炉冶炼过程中,由矿石带入的大量钾和钠。
在高炉内形成液滴或蒸气。
造成碱的循环。
并富集在焦炭中。
使炉内焦炭的钾。
钠含量远比入炉焦为高。
可高达3%以上。
这就足以对焦炭产生有害影响。
在高碱负荷的高炉中,这种影响更为严重,因此抗碱性是对高炉焦的一个特殊要求。
钾、钠对焦炭反应性、焦炭机械强度和焦炭结构均会产生有害的影响,以致危害高炉操作。
(1)对焦炭反应性的影响。
钾、钠对焦炭与CO2反应有催化作用。
一般情况下,钾、钠在焦炭中每增加0.%~0.5%,焦炭与CO2的反应速度约提高10%~15%,钾、钠还可降低焦炭与CO2反应的开始温度。
含3%钾、钠的焦炭比含0.1%~0.3%钾、钠的焦炭的反应开始温度约降低50~100℃。
(2)对机械强度的影响,钾。
钠及其氧化物能渗入焦炭的碳结构。
形成石墨钾、石墨钠等层间化合物。
使碳结构变形,开裂而导致焦炭机械强度下降。
(3)对焦炭结构的影响,焦炭与CO2反应过程中,钾、钠的催化作用使表面反应增强,因此焦炭气孔壁的减薄程度加剧,钾、钠还使焦炭光学组织中的各向异性组分反应率有较大的增加,
(4)对反应后强度的影响,钾、钠虽然对焦炭与CO2的反应起催化作用。
但在同一反应程度下。
强度并不因钾。
钠的存在而下降更多。
这是因为催化作用虽然增强了焦炭的表层反应。
却减轻了焦炭的内部反应,但在相同的反应时间内。
碱金属能使反应程度加深。
导致块焦反应后强度明显下降。
(5)对高炉操作的不良影响,钾。
钠对焦炭质量的影响也会给高炉生产带来不良后果,焦炭与CO2反应的开始温度降低。
可导致高炉炼铁焦比升高’由于焦炭与CO2反应速度增加。
焦炭在高炉中的降解失重加剧,机械强度和块度急剧下降。
导致焦炭在高炉下部高温区过多粉化。
影响高炉顺行’钾。
钠蒸气在高炉上部与煤气中的CO2
反应生成碳酸盐而析出,这些碱金属碳酸盐部分粘附在炉壁上,会侵蚀耐火材料,影响高炉寿命。
提高焦炭抗碱性的措施有以下几点,
(1)增加低挥发分煤在配合煤中的用量,降低焦炭反应性,提高开始反应温度,从根本上缓解焦炭强度在高炉内的过早恶化。
(2)提高炼焦装炉煤的散密度,使焦炭气孔壁厚度增加,从而提高抵抗CO2的侵蚀能力。
提高焦炭反应后强度。
(3)在炼焦配合煤可添加一些CO2反应的抑制剂或在焦炭表面喷洒这种抑制剂。
以降低钾。
钠对CO2反应的催化作用,曾以SiO2和B2O3作为抑制剂。
进行提高焦炭抗碱性试验,试验表明。
添加0.5%的B2O3后。
焦炭反应性可降低30%~50%。
(4)减少碱金属在高炉内的循环,可以降低焦炭中的钾钠富集量,降低高炉炉身上部温度可减缓焦炭在进入软融带前发生过多的碳溶反应。
从而使焦炭能承受更剧烈的反应而不致使强度过早变差。
焦炭的质量评价
1、焦炭中的硫分:硫是生铁冶炼的有害杂质之一,它使生铁质量降低。
在炼钢生铁中硫含量大于 0.07% 即为废品。
由高炉炉料带入炉内的硫有 11% 来自矿石;3.5% 来自石灰石;82.5% 来自焦炭,所以焦炭是炉料中硫的主要来源。
焦炭硫分的高低直接影响到高炉炼铁生产。
当焦炭硫分大于1.6%,硫份每增加 0.1% ,焦炭使用量增加 1.8%,石灰石加入量增加3.7%, 矿石加入量增加0.3% 高炉产量降低1.5—2.0%. 冶金焦的含硫量规定不大于 1%,大中型高炉使用的冶金焦含硫量小于 0.4—0.7% 。
2、焦炭中的磷分:炼铁用的冶金焦含磷量应在0.02—0.03% 以下。
3、焦炭中的灰分:焦炭的灰分对高炉冶炼的影响是十分显著的。
焦炭灰分增加1%,焦炭用量增加 2—2.5% 因此,焦炭灰分的降低是十分必要的。
4、焦炭中的挥发分:根据焦炭的挥发分含量可判断焦炭成熟度。
如挥发分大于1.5%,则表示生焦;挥发分小于 0.5—0.7%, 则表示过火,一般成熟的冶金焦挥发分为1%左右。
5、焦炭中的水分:水分波动会使焦炭计量不准,从而引起炉况波动。
此外,焦炭水分提高会使M04偏高,M10偏低,给转鼓指标带来误差。
6、焦炭的筛分组成:在高炉冶炼中焦炭的粒度也是很重要的。
我国过去对焦炭粒度要求为:对大焦炉(1300—2000 平方米)焦炭粒度大于 40 毫米;中、小高炉焦炭粒度大于 25 毫米。
但目前一些钢厂的试验表明,焦炭粒度在40—25 毫米为好。
大于 80 毫米的焦炭要整粒,使其粒度范围变化不大。
这样焦炭块度均一,空隙大,阻力小,炉况运行良好。