铁矿石技术指标

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卡粉mb65%铁矿石指数

卡粉mb65%铁矿石指数

卡粉mb65%铁矿石指数
卡粉MB65%铁矿石指数是指一种衡量铁矿石品质和价格的指数。

首先,让我们来谈谈MB65%的含义。

MB代表Metal Bulletin,是一
家发布全球金属市场价格和新闻的机构。

65%表示铁矿石的品位,即
铁矿石中铁的含量为65%。

这意味着这种铁矿石的含铁量相对较高,因此在炼铁过程中能够产生更多的铁。

这对于钢铁生产商来说是非
常重要的,因为高品位的铁矿石可以提高生产效率和降低成本。

而铁矿石指数则是用来反映铁矿石市场价格变动的指标。

卡粉MB65%铁矿石指数是指Metal Bulletin发布的关于这类铁矿石价格
的指数。

这个指数可以帮助钢铁生产商、矿山公司和投资者了解市
场价格的走势,从而做出相应的决策。

铁矿石价格的波动会受到多
种因素的影响,包括全球市场供需关系、钢铁产量、交通运输成本、汇率变动等等。

从全球角度来看,铁矿石市场一直是一个备受关注的领域。


国是世界上最大的钢铁生产国,因此中国的钢铁产量和需求对全球
铁矿石市场起着至关重要的作用。

除此之外,其他国家的钢铁产量、工业政策、贸易关系等因素也会对铁矿石市场产生影响。

因此,卡
粉MB65%铁矿石指数的变动不仅仅反映了铁矿石本身的供需关系,
也反映了全球钢铁产业的发展状况。

总的来说,卡粉MB65%铁矿石指数是一个重要的市场指标,它反映了铁矿石的品质和价格走势,对于钢铁生产和相关产业具有重要意义。

通过关注这一指数,相关行业可以更好地制定战略,应对市场变化,提高生产效率和降低成本。

高炉用铁矿石热裂指数的标准要求

高炉用铁矿石热裂指数的标准要求

一、概述高炉是冶炼铁水的重要设备,而铁矿石的质量对高炉的冶炼效果有着重要的影响。

铁矿石热裂指数是衡量铁矿石耐热性能的重要指标,其标准要求对于保证高炉冶炼过程的稳定性和效率至关重要。

二、铁矿石热裂指数的概念1. 铁矿石热裂指数是指在高温条件下,铁矿石因热膨胀和内部晶体结构变化导致的破裂和崩解的性能指标。

2. 铁矿石热裂指数的计算方法:通过在一定温度下对铁矿石样品进行热膨胀试验,测定其在高温条件下的膨胀变形情况,从而得出铁矿矿石的热裂指数。

三、铁矿石热裂指数的标准要求1. 温度范围:铁矿石热裂指数的测试温度应在高炉冶炼温度范围内,一般为1200°C至1400°C。

2. 样品选择:取样需代表性,应从不同深度和位置的铁矿石中取样。

3. 试验方法:根据GB/T 6730-2007《铁矿石热膨胀试验方法》,进行试验。

4. 热裂指数限定:根据不同高炉冶炼条件和要求,铁矿石热裂指数一般不超过8~10。

5. 热裂指数对高炉的影响:高热裂指数的铁矿石容易出现在高温下破裂和崩解,影响高炉料柱结构,加剧炉渣粘壁,影响高炉冶炼效果。

四、铁矿石热裂指数的影响因素1. 矿石品位:矿石中杂质含量、矿石粒度、矿石中矿物组成等,均会对热裂指数产生影响。

2. 矿石矿物组成:石灰岩、净矿石等矿物的成分对热裂指数会有显著影响。

3. 烧结工艺:铁矿石的烧结工艺也会对其热裂指数产生影响。

五、铁矿石热裂指数的控制措施1. 优化矿石配比:合理选择热裂指数良好的铁矿石,搭配热裂指数较差的矿石,以降低整体热裂指数。

2. 优化烧结工艺:通过调整烧结工艺参数,控制铁矿石在烧结过程中的热裂程度,从而降低热裂指数。

3. 混合烧结:将高热裂指数的铁矿石与低热裂指数的铁矿石进行混合烧结,以达到控制热裂指数的目的。

六、结论铁矿石热裂指数的标准要求在高炉冶炼过程中起着重要作用,其合理控制对于保证高炉冶炼效果和经济效益具有重要意义。

通过对热裂指数的合理控制措施,可以有效降低高炉冶炼过程中的能耗,减少冶金成本,提高铁水质量,实现高效稳定的高炉冶炼过程。

铁矿工业指标较全面

铁矿工业指标较全面

铁矿工业指标(较全面)(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。

铁的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≤1.0 A≤0.04-0.07注:炼铁用铁矿石入炉块度:一般为8—40毫米。

评价铁矿石质量的一个参数

评价铁矿石质量的一个参数

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。

铁矿开采三率指标

铁矿开采三率指标

铁矿开采三率指标铁矿开采三率指标是指在铁矿石开采过程中,对于提高矿石采集率、回收率和利用率的要求和衡量标准。

这三个指标的提高对于铁矿矿石资源的有效开发和利用具有重要意义。

下面将从三率指标的意义、影响因素以及提高方法等方面展开讨论。

一、三率指标的意义:1.矿石采集率:矿石采集率是指开采过程中实际采集的矿石量与理论矿石量的比值。

提高矿石采集率可以最大限度地利用矿石资源,减少浪费和矿山环境破坏。

2.矿石回收率:矿石回收率是指从原始矿石中提取出有用金属元素的比例。

提高矿石回收率可以增加金属的产出和利润,降低生产成本。

3.矿石利用率:矿石利用率是指矿石中有用金属的利用比例。

提高矿石利用率可以有效节约资源和减少环境污染。

二、三率指标的影响因素:1.矿石品位:矿石品位是指矿石中所含有用金属元素的含量。

品位越高,矿石采集率和回收率就越高,利用率也会增加。

2.采矿技术和设备:采矿技术和设备的先进程度直接影响矿石采集率和回收率。

采用先进的采矿技术和设备能够增加矿石的采集效率和回收率。

3.矿石矿物组成和结构:矿石的矿物组成和结构对矿石的开采和提取难度有一定影响。

不同矿物的物理和化学性质不同,选择合适的矿石破碎、磨矿和选矿工艺可以提高矿石利用率。

4.机械作业条件和工艺流程:机械作业条件和工艺流程的合理设计和优化能够提高矿石采集率和回收率,降低工艺损失和能耗。

三、提高铁矿开采三率的方法:1.优化控制采矿工艺:合理确定矿石采矿方案和采矿工艺流程,选择适合的设备和工艺条件,提高矿石采集率和回收率。

2.优化矿石破碎和磨矿工艺:采用先进的破碎和磨矿设备,控制破碎和磨矿粒度,避免粒度过细或过粗造成的矿石损失和回收率下降。

3.优化矿石选别工艺:选择合适的选别设备和选别工艺,根据矿石的物理和化学性质进行优化选别。

提高矿石利用率,减少矿石中有用成分的丢失。

4.强化能源和材料的利用:优化矿石开采和生产过程中的能源和材料利用,减少资源浪费和环境污染。

铁矿石质量分级与评价标准

铁矿石质量分级与评价标准

02
铁矿石评价标准
评价原则
铁矿石质量分级:根据铁矿石的化学成分、物理性质和冶金性能进行分级 评价标准:根据铁矿石的化学成分、物理性质和冶金性能制定评价标准
评价方法:采用化学分析、物理测试和冶金试验等方法进行评价 评价结果:根据评价结果确定铁矿石的质量等级和用途
Байду номын сангаас价内容
铁矿石的化学成分:如Fe、Si、Al、Mn等元素的含量 铁矿石的物理性质:如粒度、硬度、密度等 铁矿石的冶金性能:如还原性、熔点、流动性等 铁矿石的环境影响:如粉尘、噪音、废水等排放情况
质量分级评价标准对市场供需的影响
质量分级评价标准可以影响铁矿石的市场价格 质量分级评价标准可以影响铁矿石的供需平衡 质量分级评价标准可以影响铁矿石的贸易流向 质量分级评价标准可以影响铁矿石的生产和消费决策
未来市场供需预测及质量分级评价标准的发展趋势
铁矿石市场 需求持续增 长,供应紧

质量分级评 价标准将更 加严格,以 满足高端市
环保要求:根据铁矿石的放射性、 重金属含量等环保要求进行分级
分级意义
提高铁矿石品质:通过分级,可以筛选出高品质的铁矿石,提高产品质量。 优化生产工艺:根据铁矿石的品质进行分级,可以优化生产工艺,提高生产效率。 降低生产成本:通过分级,可以减少不必要的加工和处理,降低生产成本。 提高市场竞争力:高品质的铁矿石可以提高产品的市场竞争力,增加企业的市场份额。
提高冶金性能的途径
优化矿石成分:提高铁含量,降低杂质含量 改进选矿工艺:采用先进的选矿技术和设备,提高选矿效率和精度 调整烧结工艺:优化烧结条件,提高烧结矿质量 研发新型冶金工艺:采用先进的冶金技术和设备,提高冶金效率和性能
冶金性能与经济效益的关系

炼钢用铁矿石工业指标

炼钢用铁矿石工业指标

炼钢用铁矿石工业指标炼钢是一种重要的冶金工艺,用于将铁矿石转化为钢材。

在炼钢过程中,钢铁企业需要根据一定的工业指标进行生产和质量控制。

下面将介绍一些常用的炼钢用铁矿石工业指标。

1.铁矿石品位:铁矿石中的铁含量是炼钢的关键因素之一、铁矿石品位指的是铁的含量占总质量的百分比。

品位越高,意味着含铁量更高,生产过程中需要的矿石数量就会减少,从而降低生产成本。

2.粒度和分布:铁矿石的粒度和分布对炼钢过程也有很大的影响。

矿石颗粒的大小和分布将直接影响到炼钢炉料的理化性质。

一般来说,矿石粒度较小、分布均匀的矿石更易于被炼炉燃烧和还原,有利于稳定生产和提高炉渣脱硫效果。

3.矿石的硫含量:矿石中的硫含量也是一个关键指标。

较高的硫含量会影响到钢的质量和可焊性,而且还会增加炉渣生成的数量和复杂性。

因此,在选择矿石时,要尽量选用低硫含量的矿石。

4.矿石的水分含量:矿石的水分含量将影响到炼炉的燃烧和还原。

高水分含量的矿石在炼炉中会引起气泡爆炸,导致炼钢过程不稳定。

因此,矿石的水分含量应该控制在合理范围内。

5.矿石的热量值:矿石的热量值也是一个重要的工业指标。

高热量值的矿石能够提供更多的热能,有利于炉内还原反应的进行。

因此,钢铁企业在选择矿石时,往往会考虑矿石的热量值。

6.矿石的工艺性能:矿石的工艺性能包括矿石的脆性、可塑性和可焊性等。

这些性能将影响到矿石的加工和使用。

一般来说,具有较好工艺性能的矿石可以提高生产效率和产品质量。

在实际生产中,钢铁企业会根据具体情况,选用不同的铁矿石,并且对矿石进行工业分析,以确保炼钢生产的质量和效益。

同时,也要积极探索新型矿石资源,提高资源利用率,降低生产成本,为钢铁行业的可持续发展做出贡献。

常见铁矿品种及典型指标

常见铁矿品种及典型指标

常见铁矿品种及典型指标铁矿石是炼铁的主要原料,根据其物理性质和化学成分的不同,可以分为多种不同品种的铁矿石。

以下是常见的铁矿石品种及其典型指标的介绍:1.高品位磁铁矿(高级矿):-化学成分:含有较高的铁含量(通常超过65%Fe)和低的杂质含量。

-低杂质含量:硅含量低于2%,磷含量低于0.075%,锰含量低于0.10%。

-磁性强:可以通过磁力选矿方法进行提取。

2.低品位磁铁矿(中低级矿):-较低的铁含量:通常在50%到65%之间。

-化学成分可变性较大:杂质含量较高,比如硅、铝、磷、锰等。

-使用较多的矿石类型之一,需要通过磁力选矿或其他方法进行提纯。

3.赤铁矿(高温烧结型矿):-化学成分:通常含有60%到67%的铁含量。

-必要的烧结性能:能够在高温下烧结形成高强度的球团矿。

4.褐铁矿(低温烧结型矿):-化学成分:铁含量通常在50%到60%之间。

-低温烧结性能:较低的熔点和烧结性能,可以在较低的温度下成团。

5.胶结矿(球团矿):-由其他较低品位的铁矿石经烧结工艺形成的球状颗粒。

-化学成分:通常铁含量为55%到65%,杂质含量较高。

-特点:球团矿在炼铁过程中熔点低,易于熔化,并具有良好的焦炭比。

6.粉矿(细粉状铁矿石):-特点:颗粒细小且均匀,易于矿石的混合和炼铁过程中的熔化反应。

-化学成分:根据需要可通过混合不同品种的矿石来调整铁含量和杂质含量。

铁矿石的典型指标包括化学成分、物理性质和炼铁特性等:1.化学成分:-铁(Fe)含量:以Fe2O3计,高品位磁铁矿通常超过65%,低品位磁铁矿通常在50%到65%之间。

-硅(SiO2)含量:通常作为杂质来计算,高品位磁铁矿低于2%,低品位磁铁矿较高。

-磷(P)含量:通常作为炼铁过程中的有害杂质来计算,高品位磁铁矿低于0.075%,低品位磁铁矿较高。

-锰(Mn)含量:通常作为杂质来计算,高品位磁铁矿低于0.10%,低品位磁铁矿较高。

2.物理性质:-粒度:粉矿通常细粉状,粒径在0.15毫米以下。

铁矿石常用质量指标

铁矿石常用质量指标

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。

黑色金属矿山及非金属矿山的技术经济指标

黑色金属矿山及非金属矿山的技术经济指标

黑色金属矿山及非金属矿山的技术经济指标黑色金属矿山及非金属矿山的技术经济指标,包括露天与地下开采共同性指标,以及露天开采、地下开采、选矿及辅助原料矿煅烧等各生产工艺中特有的指标。

一、露天、地下开采共同性指标在填报露天、地下共同性指标时,要按铁矿及各种辅助原料矿分别填报。

一个矿山既有露天开采,又有地下开采的,也要分别填报。

(一)采出矿石品位采出矿石品位是指采出矿石中所含主要成分总量占开采矿石量的百分比。

其计算公式为:采出矿石品位(%)= 采出矿石量中主要成分总含量(吨)#215;100%计算说明:(1)采出矿石含主要成分总量,铁矿、锰矿、铬矿是指金属含量,其它非金属矿是指有用主要成分的含量。

铁矿石按全铁计算,凡涉及含铁量处均按全铁计算。

(2)采出矿石含主要成分总量,露天矿应根据各采场穿孔或爆堆取样化验的矿石品位;地下矿根据各个采掘工作面刻槽或钻孔取样化验的矿石品位,按加权算术平均法计算。

(3)采出矿石量是指掌子出矿量及剥离(掘进)带矿之和,不包括地面回收矿石。

(二)输出矿石品位输出矿石品位是指输出矿石量中,所含主要成分总量占输出矿石量中的百分比。

其计算公式为:输出矿石品位(%)= 输出矿石主要成分总含量(吨)#215;100%输出矿石量(吨)计算说明:(1)输出矿石量是指从采场运出的矿石量,包括废石混入量,也就是用于选矿的处理原矿量。

(2)输出矿石主要成分总量是在从采场运出矿石的车辆(矿车和汽车)上取样化验的矿石品位,经加权平均法计算得出。

(3)输出矿石品位除分品种外,还要计算综合品位。

(三)输出矿石合格率输出矿石合格率是指输出矿石中符合质量标准或供矿合同规定的矿石量占全部输出矿石量的百分比,它反映为用户及矿石加工部门提供矿石的质量情况。

其计算公式为:输出矿石合格率(%)= 输出合格矿石量(吨)#215;100%输出矿石量(吨)计算说明:(1)合格矿石必须符合上级部门制订的质量标准,或达到选矿加工部门供矿要求;(2)合格矿石量应以每个作业班输出矿石批量分别计算;(3)母项数字与输出矿石品位的母项数字相一致;(4)凡有多品种输出矿石的,应按各品种分别计算,并计算综合合格率。

铁矿石一般工业指标

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一般工业质量要求作者:liangping1120发布时间:2010-3-2217:18:26文章来源:中国-东盟矿产资源网铁矿一般工业质量要求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。

直接用于高炉炼铁用铁矿石质量要求见表3.2.3(适用于各种铁矿石类型块矿)。

高炉炼铁用铁矿石质量要求酸性转炉炼钢生铁矿石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%普通铸造生铁矿石P≤0.05%~0.15%高磷铸造生铁矿石P≤0.15%~0.6%3.需选铁矿石对于含铁量较低或含铁量虽高但有害杂质含量超过规定要求的矿石或含伴生有益组分的铁矿石,均需进行选矿处理,选出的铁精粉经配料烧结或球团处理后才能入炉使用。

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%。

对需选矿石工业类型划分,通常以单一弱磁选工艺流程为基础,采用磁性铁占有率来划分。

根据我国矿山生产经验,其一般标准是:矿石类型mFe/TFe(%)单一弱磁选矿石≥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。

普氏65铁矿石指数

普氏65铁矿石指数

普氏65铁矿石指数1. 介绍普氏65铁矿石指数普氏65铁矿石指数是全球最常用的衡量铁矿石价格的指标之一。

它由全球领先的能源和商品信息提供商——普氏能源(Platts)提供。

该指数旨在反映全球市场上高品质铁矿石(Fe 65% min.)的价格变化情况。

2. 普氏65铁矿石指数的计算方法普氏65铁矿石指数的计算方法基于以下几个方面: - 品位:该指数只考虑品位在65%及以上的高品质铁矿石。

- 来源地:该指数涵盖了来自不同产地的高品质铁矿石,如澳大利亚、巴西等。

- 交货期:该指数基于不同交货期的报价,包括现货和期货价格。

具体而言,普氏65铁矿石指数采用了加权平均法来计算。

首先,根据不同交易市场上报价的成交量加权平均值来确定每个交易日的参考价格。

然后,根据一定的时间段(如一个月)的参考价格加权平均值来计算指数。

3. 普氏65铁矿石指数的意义普氏65铁矿石指数在全球范围内被广泛使用,具有以下几个重要意义: - 价格参考:该指数为铁矿石市场提供了一个权威、客观和可靠的价格参考。

它帮助市场参与者了解当前和历史上的铁矿石价格走势,以便做出明智的决策。

- 交易依据:该指数作为合同定价和交易结算的基准,为铁矿石买卖双方提供了公平和透明的交易依据。

- 市场监测:该指数可以帮助政府、金融机构和行业分析师监测全球铁矿石市场的供需关系、价格波动等情况,从而评估市场风险和制定相应政策。

4. 普氏65铁矿石指数与全球经济关系密切普氏65铁矿石指数对于全球经济具有重要影响: - 钢铁行业:铁矿石是钢铁生产的重要原料,普氏65铁矿石指数的波动直接影响到全球钢铁行业的成本和盈利能力。

- 基础建设:随着全球基础设施建设的不断推进,对铁矿石的需求也在增加。

普氏65铁矿石指数可以反映全球基础建设项目对铁矿石的需求情况。

- 国际贸易:普氏65铁矿石指数作为全球铁矿石市场的参考价格,直接影响到各国之间的贸易关系和竞争力。

5. 普氏65铁矿石指数的影响因素普氏65铁矿石指数受到多种因素的影响: - 供需关系:全球经济增长、钢铁产能扩张或收缩、自然灾害等因素都会对供需关系产生影响,从而影响到指数水平。

铁矿石的主要工业用途和工业指标

铁矿石的主要工业用途和工业指标

铁矿开采相关基础常识一:有磁性的矿物根据矿物的比磁化系数的不同,磁性矿物分成强磁性和弱磁性矿物。

强磁性矿物包括:磁铁矿、钛磁铁矿、锌铁尖晶石、磁黄铁矿等。

弱磁性矿物包括:赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿,钛铁矿、水锰矿、硬锰矿、黑云母、辉石等二:铁矿基础知识1、铁矿概述(1)性质: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。

(2)用途:铁矿石主要用于钢铁工业,冶炼含碳量不同的生铁(含碳量一般在2%以上)和钢(含碳量一般在2%以下)。

生铁通常按用途不同分为炼钢生铁、铸造生铁、合金生铁。

钢按组成元素不同分为碳素钢、合金钢。

合金钢是在碳素钢的基础上,为改善或获得某些性能而有意加入适量的一种或多种元素的钢,加入钢中的元素种类很多,主要有铬、锰、钒、钛、镍、钼、硅。

此外,铁矿石还用于作合成氨的催化剂(纯磁铁矿),天然矿物颜料(赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿)、饲料添加剂(磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿)和名贵药石(磁石)等,但用量很少。

钢铁制品广泛用于国民经济各部门和人民生活各个方面,是社会生产和公众生活所必需的基本材料。

自从19世纪中期发明转炉炼钢法逐步形成钢铁工业大生产以来,钢铁一直是最重要的结构材料,在国民经济中占有极重要的地位,是社会发展的重要支柱产业,是现代化工业最重要和应用最多的金属材料。

所以,人们常把钢、钢材的产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。

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。

铁矿石一般工业指标

铁矿石一般工业指标

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。

冶金矿山主要技术指标说明

冶金矿山主要技术指标说明
生产准备矿量保有期实现率是反映矿山生产准备矿量管理工作的效果,衡量矿山采矿能否持续、正常、均衡生产的重要指标。
上式中,π=3.1416;R为下底半径; r为上底半径; H为高;L为斜长。
(六)竖窑(方窑、反射窑)有效容积利用系数
竖窑(方窑、反射窑)有效容积利用系数,是指竖窑(方窑、反射窑)每立方米有效容积在1日内生产的合格品产量。其计算公式为:
竖窑(方窑、反射窑)有效容积利用系数(吨/米3?日)=
采矿工序单位能耗 = 燃料消耗量+电力等动力消耗量-余热回收外供量
采掘总量(采出原矿量)(吨) = 采矿工序净耗能折标煤量(千克)
采掘总量(采出原矿量)(吨矿岩)(吨矿)
计算说明:
母项是指露天采矿用采掘总量,计算单位为吨矿岩;坑下开采用采出原矿量,计算单位为吨矿。
(八)采矿生产准备矿量保有期实现率
(1)区域是指矿房、矿柱、采场、坑口、中段、矿区,可分别计算其回采率及总回采率(坑口、矿区的总回采率可在采矿过程结束后计算),总回采率还包括非开采损失量。
(2)地质储量是指开采过程中重新核定的储量。
(五)矿石贫化率
矿石贫化率(亦称废石混入率)是指矿石在开采过程中,由于废石的混入,致使采出矿石的品位降低,其降低程度以百分比表示。主要用于检查采矿工作质量和分析方法是否合理。其计算公式为:
处理原矿中磁性铁含量(吨)
计算说明:
(1)该指标只在磁铁矿选矿中计算。
(2)氧化亚铁含量通过化验测定求得。
五、辅助原料矿煅烧
(一)煅烧产品合格率
煅烧产品合格率是指矿石煅烧后,合格产品产量占全部出窑煅烧矿量的百分比。其计算公式为:
煅烧产品合格率(%) = 煅烧合格品产量(吨) #215;100%

铁矿石主要指标化验精密度的影响因素及提升对策

铁矿石主要指标化验精密度的影响因素及提升对策

铁矿石主要指标化验精密度的影响因素及提升对策摘要:随着自然界优质矿石资源的减少与枯竭,现代烧结使用的矿石品种多而杂,几乎不存在用单一矿石进行烧结的企业,不同矿石的成分、价格与烧结性能不同,其经济利用价值也不同,对于进料品种多、成分相差大、价格悬殊的矿石,如何搭配配矿结构与比例,既能达到降低成本又能改善或保持烧结性能不劣化,国内研究与实践一般基本做法是凭经验配矿,随意性较大,或顾此失彼,也有采用单纯性法线性规划配矿的,但实用性差,虽达到降低成本的目的,但烧结性能变差或恶化,或烧结性能得到优化但成本大幅度上升,得不偿失。

关键词:铁矿石;主要指标化验精密度;影响因素及提升对策引言铁矿资源是我国的十二种大宗矿产之一,在国民经济中占有举足轻重的地位,2016年被列入我国战略性矿产目录。

亿海蓝数据显示,2018年中国进口铁矿石到港量达10.38亿吨,国内来看铁矿石对外依存度高,进口国度集中高,国内铁矿石供给不足问题日显突出。

随着铁矿石进口数量的增加,相应的贸易摩擦不断,需要高度重视体现进口铁矿石检测水平的取样精密度。

精密度是指在一定条件下获得的独立测试结果之间的一致程度,只取决于偶然误差的分布,也就是观察或测试结果间的重现性。

交货批的全铁、二氧化硅、三氧化二铝、磷、水分含量和粒度级百分数在概率为95%时达到的总精密度βSPM。

总精密度βSPM用标准偏差的两倍表示,是度量取样、制样、化验的综合精密度指标。

1进口现状国际上,铁矿石的需求一直处于不断上涨趋势,处于供不应求的状态,价格也随之有了一定程度的上涨。

2002年开始,世界生产铁的产量不断上升,2012年已达到11亿吨,同比增长17%,更说明了世界铁矿石处于扩张的状态,中国在某种程度上成为了最大的铁矿石消费国,在很大程度上也拉动了世界铁矿石整体的消费量,促进了国际经济的快速的发展。

铁矿石的资源储存量最多的地区位于南美洲,亚洲,大洋洲这些区域。

从进口来源国情况看,澳大利亚和巴西合计占2018中国铁矿石总到港量的89.5%。

铁矿石常用质量指标

铁矿石常用质量指标

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。

常见铁矿品种及典型指标

常见铁矿品种及典型指标

1、杨迪粉:BHP Yandi JV,典型指标:FE:58, SIO2:5, AL2O3:1.7, P:0.05, LOI:8.5。

褐铁矿,烧结性能好。

2、PB粉: Rio Tinto,典型指标:FE:61.5, SIO2:3.6, AL2O3:2.3, P:0.08, LOI:5。

部分褐铁矿,烧结性能好。

3、PB块:Rio Tinto,典型指标:FE:62.8,SIO2:3,AL2O3:1.5,P:0.07,LOI:4。

褐铁矿,还原性好,热强度一般。

4、纽曼粉: BHP,典型指标:FE:62.5, SIO2:4.5, AL2O3:2.2, P:0.08,LOI:2.5。

烧结粉,赤铁矿,烧结性能较好。

5、纽曼块:BHP,典型指标:FE:64,SIO2:2.6 ,AL2O3:1.3, P:0.06,LOI:1.5。

赤铁矿,还原性好,热强度较好。

6、火箭: FMG Rocket,火箭粉典型指标:FE:57.5, SIO2:4.2,AL2O3:2.2,P:0.05,LOI:9.5。

褐铁矿,烧结性能较好。

火箭块典型指标:FE:60 SIO2:3.1,AL2O3:1.6,P:0.045,LOI:9.5。

褐铁矿,还原性能较好。

7、特粉:FMG特粉,典型指标FE:57.5,SIO2:5.5,AL2O3:2.5,P:0.05,LOI:10。

褐铁矿,烧结性能较好。

8、超特:FMG超特粉,典型指标FE:56.7,SIO2:7,AL2O3:2.5,P:0.05,LOI:10。

褐铁矿,烧结性能较好。

9、阿特拉斯粉:atlas ,典型指标FE:57.5,SIO2:7,AL2O3:2,P:0.1,LOI:10。

褐铁矿,烧结性能与火箭粉和超特粉相近。

10、麦克粉:BHP MAC,典型指标:FE:61.5,SIO2:3.6,AL2O3:2.2, P:0.07,LOI:5。

部分褐铁矿,烧结性能较好。

11、麦克块:BHP MAC, 典型指标:FE:63.5,SIO2:2.5,AL2O3:1.5,P:0.07,LOI:6。

铁矿石指标

铁矿石指标
好,烧结性差
2
CVRD 巴粗
65 Si:3.5%Al:1%P:0.04% LOI:1.5水:8.5%
VALE
Si:4.4%Al:0.9%P:0.049%Mn:0.15%LOI:1
3
SSFT 巴粗
65 .6水:6.5%max +6.3mm:18%+1mm:54-
VALE
0.15mm:18
SiO2:3.38%Al2O3:1.3%P:0.044%MN:0.18%
能良好,价略
麦克块
62.5
min
Si:4%Al:1.5%P:0.065%S:0.04%水:6% +31.5mm:20%max-6.3mm:9.5% max
63.18
Si:2.98%Al:1.39%P:0.056%S:0.013%LOI:6.38% 水:5.8%+31.5mm:8.4%-6.3mm:9.2%
PB
Robe River
皮尔巴拉 混合矿 (块)
皮尔巴拉 混合矿 (粉)
罗泊河块 RR块
罗泊河粉 RR块
62.5 61.5
57 56.5
Si: 3%Al:1.5%P:0.07%S:0.03%LOI:4 水:2% +30mm:10%-6mm:12% max
62.49
SiO2:2.66%Al2O3:1.5%S:0.025%P:0.055% Mn:0.21%水:3.6% +40mm:2.3%-6.3mm:6.3%
9
CSN
CSN
高硅
60 +6.35mm:40% -0.15mm:35 max
其他
碱性 碱性
乌克兰矿
山货物典
型值
品名
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一、首钢秘铁公司(SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A)
1.秘鲁高炉球团(秘鲁球团)
1.1化学分析典型值保证值
Fe 65.0%. 64.0%.Min FeO 2.00%.Max SiO2 4.50%.Max Al2O3 1.0%. Max P 0.02%.Max S 0.03%.Max Cu 0.03%.Max K2O+NA2O 0.30% Max CaO+MgO 2.0% Max 1.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-5.0MM 5% Max 9MM-16MM 85% Min 105℃下自由水损失 1.50%.Max
2.秘鲁高硫粗粉
2.1化学分析典型值保证值
Fe 67.0% 66.0%.Min FeO SiO2 4.0%.Max Al2O3 0.8%.Max P 0.045%.Max S 1.50%.Max Cu 0.03%.Max K2O+NA2O 0.40% Max CaO+MgO 0.90% Max 2.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-6.35MM 100%-100目 40% Max 105℃下自由水损失 6.0%.Max
3.秘鲁粗粉(烧结粉)
3.1化学分析典型值保证值
Fe 67.0% 66.0%.Min FeO SiO2 4.0%.Max Al2O3 0.8%.Max P 0.045%.Max S 0.40%.Max Cu 0.03%.Max K2O+NA2O 0.40% Max CaO+MgO 0.90% Max 3.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-6.35MM 100%-100目 60% Max 105℃下自由水损失 6.0%.Max
4.秘鲁细粉(球团粉)
4.1化学分析典型值保证值
Fe 69.0% 68.0%.Min FeO 25%.Min SiO2 2.00%.Max Al2O3 0.50%.Max
P 0.02%.Max S 0.22%.Max Cu 0.02%.Max K2O+NA2O 0.30%.Max CaO+MgO 0.50%.Max 4.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-100目 93% Min -200目 85% Min -325目 60% Min 105℃下自由水损失 8.5%.Max
5.秘鲁粗粒度矿
5.1化学分析典型值保证值
Fe 60.0% 59.0%.Min FeO 23.0%.Min SiO2 9.00%.Max Al2O3 2.00%.Max P 0.04%.Max S 3.50%.Max Cu 0.07%.Max K2O+NA2O 0.55%.Max CaO+MgO 4.00%.Max 5.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
0-200目 100% 105℃下自由水损失 1.50%.Max
6.秘鲁碎球团
6.1化学分析典型值保证值
Fe 65.0%. 64.0%.Min FeO 2.00%.Max SiO2 4.50%.Max Al2O3 1.0%. Max P 0.02%.Max S 0.07%.Max Cu 0.03%.Max K2O+Na2O 0.445%.Max CaO+MgO 2.00%.Max 6.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-100目 40.00% Max 105℃下自由水损失 3.00% Max
二、哈默斯利(HAMERSLEY)
1.混合块HIX—L
1.1化学分析保证值
Fe 62.50%.Min SiO2 6.00%.Max Al2O3 2.00%.Max P 0.120%.Max S 0.050%.Max Cu 0.05%.Max 1.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-6.3MM 13% +31.5MM 9%
105℃下自由水损失 4%
2.混合粉HIX—F
2.1化学分析保证值
Fe 61.00%.Min SiO2 7.00%.Max Al2O3 2.50%.Max P 0.120%.Max S 0.060%.Max Cu 0.05%.Max 2.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
+6.3MM 12% 105℃下自由水损失 8%
3.扬地粉Yandi-F
3.1化学分析典型值保证值
Fe 58.85% 57.00%.Min SiO2 4.20% 5.50%.Max Al2O3 1.36% 1.70%.Max P 0.047% 0.070%.Max S 0.006% 0.050%.Max Cu 0.05%.Max 3.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
+9.5MM 10% 105℃下自由水损失 9% LOI 9.94%
三、罗布河(ROBE RIVER)
1. 罗布河块(马萨杰块)
1.1化学分析保证值
Fe 56.5%.Min SiO2 6.00%.Max Al2O3 3.00%.Max P 0.05%.Max S 0.05%.Max Cu 0.01%.Max 1.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
粒度典型值为:6.3MM-35MM
105℃下自由水损失 9%
2. 罗布河粉(马萨杰粉)
2.1化学分析保证值
Fe 56.5%.Min SiO2 6.00%.Max Al2O3 3.00%.Max P 0.05%.Max S 0.05%.Max Cu 0.01%.Max 2.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
粒度典型值为:0.15MM-9.5MM
105℃下自由水损失 9% LOI 9.50%.Max
3. 西安吉拉斯块WA—L
3.1化学分析保证值
Fe 61.5%.Min SiO2 3.50%.Max Al2O3 2.00%.Max P 0.07%.Max S 0.04%.Max Cu 0.01%.Max 3.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
粒度典型值为:6.3MM-31.5MM
105℃下自由水损失 6% LOI 7.50%.Max
4. 西安吉拉斯粉WA—F
4.1化学分析保证值
Fe 60.5%.Min SiO2 4.50%.Max Al2O3 2.50%.Max P 0.070%.Max S 0.050%.Max Cu 0.01%.Max 4.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
粒度典型值为:0.15MM-6.3MM
105℃下自由水损失 9% LOI 7.50%.Max
四、必和必拓(BHP)
1.麦克块(Mac Lump)
1.1化学分析典型值保证值
Fe 63.10% 61%.Min SiO2 2.0% 3.5%.Max Al2O3 1.20% 2.0%.Max P 0.053% 0.070%.Max S 0.02% 0.040%.Max Cu 0.002% 0.030%.Max 1.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
-6.3MM 13% Max +31.5MM 15% Max 105℃下自由水损失 6%
2. 戈德沃斯粉(戈粉)
2.1化学分析典型值保证值
Fe 60% 59%.Min SiO2 8.0% 8%.Max Al2O3 2.6% 2.6%.Max P 0.055% 0.060%.Max S 0.006% 0.060%.Max Cu 0.002% 0.040%.Max 2.2物理分析(自然基)
粒度 SIZE:
+6.3MM 25% Max 105℃下自由水损失 8.5%.Max
.。

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