石灰的煅烧工艺及其结构对活性度的影响

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石灰的煅烧温度

石灰的煅烧温度

石灰的煅烧温度石灰作为一种重要的建筑材料,在生产过程中需要进行煅烧处理。

煅烧温度是影响石灰质量的关键因素之一,它直接影响着石灰的烧成度、活性和性能。

本文将从煅烧温度的选择、石灰的煅烧过程以及煅烧温度对石灰性能的影响等方面进行探讨。

一、煅烧温度的选择石灰的煅烧温度是指将石灰石加热到一定温度时,使其发生化学反应,转变成石灰的温度。

煅烧温度的选择需要考虑多个因素,包括石灰石的成分、石灰的用途以及经济效益等。

一般来说,石灰石中的主要成分是氧化钙(CaO),石灰石的煅烧温度应高于其分解温度,以确保石灰石完全分解。

根据不同的石灰石种类和用途,煅烧温度一般在800℃到1200℃之间。

二、石灰的煅烧过程石灰的煅烧过程主要包括石灰石的预处理、石灰石的分解和石灰的煅烧三个阶段。

首先,石灰石要经过破碎、筛分等工艺处理,以便提高石灰石的煅烧效果。

然后,将处理后的石灰石送入石灰窑中进行煅烧。

在煅烧过程中,石灰石会发生分解反应,释放出二氧化碳(CO2),同时生成氧化钙(CaO)。

最后,将煅烧后的石灰进行冷却,得到成品石灰。

三、煅烧温度对石灰性能的影响煅烧温度是影响石灰质量的重要因素之一,它对石灰的烧成度、活性和性能都有着直接的影响。

首先,煅烧温度越高,石灰的烧成度越高,石灰中的杂质含量越低,石灰质量越好。

其次,煅烧温度对石灰的活性有着重要影响。

较低的煅烧温度可以使石灰中的孔隙结构发育良好,提高石灰的活性,增强其与水的反应性。

而较高的煅烧温度则使石灰中的晶体结构更加稳定,降低了石灰的活性。

此外,煅烧温度还会影响石灰的颜色和硬度等性能。

总结:石灰的煅烧温度是影响石灰质量的重要因素之一。

煅烧温度的选择需要考虑石灰石的成分、石灰的用途以及经济效益等因素。

石灰的煅烧过程包括石灰石的预处理、分解和煅烧三个阶段。

煅烧温度对石灰的烧成度、活性和性能都有着直接的影响,较高的煅烧温度可以提高石灰的烧成度和稳定性,而较低的煅烧温度可以提高石灰的活性。

石灰的微观结构与其活性度的关系

石灰的微观结构与其活性度的关系

河北联合大学学报 ( 自 然科学版)
第3 5 卷
始充汞 , 汞充满装有样品的膨胀计后 , 用氮气调压到 0 . 2 5~ 1 . 5 P s i a 之间 , 然后进行低压测定 , 最后将膨胀计
置于高压舱 , 对膨胀计中的汞进行加压 , 压力最高达到 3 0 0 0 0 P s i a 按从大到小 的顺序 , 汞不断的侵入 固体 的 细孔 , 同时汞界面相应下降, 仪器将汞界面高度的变化转变为 电讯号一 电容的变化 , 然后借毛细管面积算 出 压人孔 中的汞的体积 , 绘出孔径分布曲线 , 当压力升到预定的最大压力时 , 仪器 自动进行降压 J 。
第3 5卷
第 2期
河北 联合 大学学 报 ( 自然科 学版 ) J o u r n a l o f He b e i Un i t e d U n i v e r s i t y( N a t u r a l S c i e n c e E d i t i o n )
1 . 4 样 品微观 形貌 的测试
样 品微观形貌的测试设备采用的日立牌扫描电子显微镜 ( F E — S E M) , 型号为 ¥ 48 0 0 , 二次电子分辨率为 1 . 0 n m ( 1 k V, 减速模式) 、 1 . 0 n l l l ( 1 5 k V ) 。由于本试验是导电性能差 的石灰样品, 因此 , 在试验中, 样品用导 电胶粘贴到样品座上后 , 要在离子溅射镀膜仪中喷镀 一层约 1 0 0 h的金导电层 。当选取不同点观测 图像质 量较差时 , 需要及时调节焦距 , 以保证使 图象质量。利用 S E M可以观察样品颗粒表观形貌 , 拍摄在不同放大 倍数下样品的照片。
品进 行孔 隙结构 分析 , 在 场发 射扫描 电子显微 镜 下观察 样 品 的微 观 形貌 , 通过 国标 法测 了试样

活性石灰煅烧条件及其活性评价指标的研究

活性石灰煅烧条件及其活性评价指标的研究

id x s f cii f ciel r o ae sw l:cii e remeh da dc r o ainrt( DT n e e t t o t meweec mp rda elat t d ge to n ab n t ae E A)meh dReu s oa vy a v i vy o to . s h
s o dw e meso eta spe e td a 0 h we h nl tn h t i wa rh ae t7 0℃ fr1h.n h n c lie t1 1 0o tel h tp ril imee o a dte acn da 5 C, i ta a ceda tr h me t
关 键 词 : 性 度 法 : 灰 : 灰石 ; 化 率 法 活 石 石 碳
中 图分 类 号 :O123 T 3 .2
文献 标 识 码 : A
文章 编 号 :0 6 4 9 (0 20 — 0 7 0 10 — 9 02 1 )2 0 1 — 3
S u y o a cn to o d t n n c i i v l a i n i d x s fa tv m d a tv t e a u to e e c el i y n o i i
第4 4卷 第 2期
2 2年 2月 01
无 机 盐 工 业
I NORGANI CHEMI C CAL NDUS SI TRY 1 7
活性石灰煅 烧条件及 其活性评价指标 的研 究

王树 轩 , 李
宁 。 李
波 , 李玉 龙 1 , 2
( . 国科 学 院青 海 盐 湖 研 究 所 , 海 西 宁 8 0 0 ; . 国科 学 院 研 究 生 院 ) 1中 青 10 8 2中

煅烧冶金石灰活性度分析

煅烧冶金石灰活性度分析

煅烧冶金石灰活性度分析
煅烧冶金石灰活性度分析是一种重要的冶金操作,其中使用的石
灰经过高温烧烤后,能够改善其熔点和结晶性等性能因素。

煅烧技术
可以有效提高石灰的活性度,使其成为如今冶金行业的重要原料之一。

煅烧冶金石灰活性度分析要求对煅烧后的石灰进行严格的检测,
以观察它的活性度有多少。

这种活性度是指其由热激活而产生的成核
能力,以及烧结、凝固所需的温度和体积收缩率等方面的能力。

煅烧
后的石灰中添加,透射和环境因素,都会对石灰的活性度产生重大影响,从而影响冶金材料的质量。

煅烧冶金石灰活性度分析,通常采用热机进行实验,观察石灰的
活性度和温度、时间等。

实验会记录下石灰的活性度曲线,以及温度
和时间等参数。

石灰活性度随温度变化解析,反映出石灰各组分间相
互作用,以及受到外部热因子影响的变化情况。

石灰活性度对冶金工艺有重大意义,这也是对煅烧冶金石灰活性
度的特异性分析进行检测的必要手段。

通过煅烧冶金石灰活性度分析,能够更好地研究石灰的热因子,使用更加有效的热能来进行冶金,以
及改善冶金材料的质量,从而节省成本、提高效率。

煅烧冶金石灰活性度分析

煅烧冶金石灰活性度分析

分, 随着煅烧 温度 的不断升高 , 生成 C O・i2由 首先 a So ,
于有过量 的 C O气 氛 ,反应 向硅酸 钙最大饱 和量进 a 行, 直到生成 3 a SO 。 i2 A23 F 23 C O反 C O・i2 S 、 1 、 e 与 a O 0 0
依 据石 灰石煅烧机理 和上述 ( ) ( ) 学反应式 1 、2 化
22 冶金 石灰 活性度 理论 计算 公 式的推 导 .
石灰 中的化学 成分为 :a 、 O、i 2 I 3F23 C O Mg S 、 2 、e O Ao o
采用现代化 的煅 烧工艺技术 , 制定科学合理 的石灰窑 工 艺技术操 作参数 , 才能 煅烧 出高质 量 、 活性 度 的 高 冶金石灰 , 满足现代化炼钢生产要 求。实 践证 明 , 断 判 石灰 石原料 是否合 适 , 类石灰 竖窑 的设计 , 化制 各 优 定工艺技术参 数 , 往往有一 定的技术难 度 。其理论计 算是科学 的重 要论证方法 。资料显示 , 计算 活性度公
式较多 . 观点不 一致 , 不规 范。经实践检验 , 有些公式
及其它微 量元素 . 仅有 C O水解消耗 H 1 a C 。石灰活性 度( 生石灰 在水 中的消化 速度 ) 的测试 原理 , 以找 出 可
H1 C 消耗量 与 C O 的理论关系 。 a
C O H(一C ( H) a + 2_ aO 2 ) C ( H22 C- C C + 2 aO ) H 1- a h H 0 + -  ̄ C O 2 C- ̄a 1 H 0 a + H 1 C C2 2 - + () 5 () 6 () 7
在石灰石原料煅烧过程 中, 由于 C O和 SO 具有 a i: 亲和力 强 的化学特性 ,并受石灰窑煅 烧工艺 的制约 ,

石灰活性度

石灰活性度

石灰的活性度取决于它的组织结构,石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。

影响石灰活性度的组织结构包括体积密度、气孔率、比表面积和CaO矿物的晶粒尺寸。

晶粒越小,比表面积越大,气孔率越高,石灰活性就越高,化学反应能力就越强。

目前石灰活性度平均值一般可以超过300 ml/4N-HCl,可以显著缩短炼钢转炉初期渣化时间,降低吨钢石灰消耗,并对前期脱P极为有利石灰的活性度是指它在熔渣中与其它物质的反应能力。

用石灰在熔渣中的熔化速度来表示。

通常用石灰与水的反应速度表示。

具体也可以说在标准大气压下10分钟内,50克石灰溶于40摄氏度恒温水中所消耗4N HCl水溶液的毫升数就定义为石灰的活性度。

石灰活性度的测定石灰活性度一般采用酸碱滴定法测定。

石灰活性度指标表征生石灰水化反应速度的一个指标,即在足时间内,以中和生石灰消化时产生的Ca (OH)2所消耗的4mol/L盐酸的毫升数表示。

石灰的活性度的定义:石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。

影响石灰活性度的组织结构包括体积密度、气孔率、比表面积和CaO矿物的晶粒尺寸。

晶粒越小,比表面积越大,气孔率越高,石灰活性就越高,化学反应能力就越强。

活性石灰的应用:炼钢实践表明,这种石灰可以提高脱磷脱硫效率80%,同时缩短冶炼时间,在3-5min之内可以完全与钢水中酸性物质反应完毕,而一般石灰的方应时间至少要6-10min。

此外提高炉龄40%以上,炉料的消耗也降低5-8kg/t钢,以1000万t计算,每年节约1500万左右,生产效益显著。

石灰活性度酸碱滴定法具体方法:称取粒度为1—5mm的试样25.0g,量取稍高于40±1度的水lO00mL,倒人 200OmL 的大烧杯中。

开动搅拌仪(转速250-300r/min),用温度计测量水温。

待水温降到40±1度时,加酚酞指示剂溶液(酚酞指示剂的浓度为10g/L)l0滴,将试样一次倒入水中消化并开始计算时间。

石灰石的化学式高温煅烧

石灰石的化学式高温煅烧

石灰石的化学式高温煅烧
影响石灰石煅烧的因素
1、石灰石煅烧温度
石灰石焙烧速度与温度存有很大关系。

提升焙烧温度,可以快速石灰石的水解。

但是当焙烧温度大于℃时,难发生过烧,石灰晶粒快速减小、石灰活性变差、消化时间快速增长,产品质量减少。

2、石灰石粒度粒形
石灰石的焙烧速度依赖于石灰石的粒度,粒度越大,焙烧速度越慢。

石灰石中的碳酸钙水解就是由表及里逐层大力推进的,生石灰的热传导系数较石灰石大,石灰层越薄,导热性能够越差,热传导时间越短。

3、燃料粒度、配比率
在石灰石冷却过程中,燃料的韧度量就是影响石灰石焙烧水解的关键。

韧度高了温度超过没建议,焙烧不充份,石灰生烧轻微;反之,韧度过大易导致结瘤。

因此,冷却韧度必须适合,操作方式计量必须精确。

实际生产中,配比大小要根据石灰石粒度、燃料粒度、含水量、停窑时间、石灰质量和产量变化而及时合理地调整,通常使用无烟煤的配比要比使用焦炭的配比高2%。

竖式混烧窑生产石灰中产品活性的控制

竖式混烧窑生产石灰中产品活性的控制

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煅烧工艺 石灰的活性取决于它的组织结构 " 石灰的组织
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姜建文
竖式混烧窑生产石灰中产品活性的控制
经验交流
结构主要取决于煅烧温度 !其次取决于煅烧时间 " 影 响石灰活性的组织结构包括石灰密度 #气孔率 # 反应 性 #比表面积和 !"# 的晶粒尺寸 " 晶粒越小 !比表面 积越大 ! 气孔率越高 ! 石灰的活性就越高 ! 化学反应 能力就越强 "
表! 煅烧温度与石灰的性质的关系
/,0+-, 11 !燃料的粒度保持不变 " $"$ 改变操作方法 $"$"!
调整窑气的控制指标 窑气中主要以 !$-!$- 和 !$ 这 % 种气体为主 !
!$- 含量是石灰石分解状况的指标 $$- 含量是煅烧
区及气流分布状况的指标 $!$ 含量是燃料燃烧状况 的指标 " 要使石灰活性达到理想的状况 !!$- 含量必 须要高 !$- 含量不能过低 !!$ 含量要相对较低 " 因此在竖式混烧窑的操作控制中 ! 可以以窑气 的成分来指导生产 " 控制指标 % 体积分数 &’!$- 由
$
$"!
控制方法
对原料的控制 由原因分析可知 ! 石灰石的分解速度与煅烧温
度有关外 ! 和其粒度有着密切的关系 " 石灰石的分解 时间不是和分解温度成线性关系 ! 但石灰石的粒度 的大小和分解速度成正比 " 所以降低了石灰石粒度 的上限 ! 将石灰石的粒度由原来的 /,0+/, 11 改为
!"#"!
!""# 年第 $% 卷第 # 期

石灰活性度生过烧关系的探究[精品资料]

石灰活性度生过烧关系的探究[精品资料]

石灰活性度生过烧关系的探究[精品资料] 石灰活性度生过烧关系的探究-精品资料本文档格式为WORD,感谢你的阅读。

最新最全的学术论文期刊文献年终总结年终报告工作总结个人总结述职报告实习报告单位总结摘要:石灰的质量指标主要有氧化钙、活性度、生过烧。

而在此所提到的氧化钙是石灰的总氧化钙,既包含石灰生烧所含的氧化钙也包括石灰过烧的氧化钙。

而生烧的氧化钙是没有活性的,实验室所出具的氧化钙指标为总氧化钙,不论是国标的化学分析方法还是荧光分析方法所测得均为总氧化钙。

总氧化钙中只有一部分氧化钙能与水发生消化反应,而这部分氧化钙称之为活性氧化钙或有效氧化钙。

关键词:石灰活性度生过烧总钙活性氧化钙1前言石灰的用途广泛,而在钢铁企业中石灰的质量等级,直接影响到炼钢的生产。

所以掌握石灰的质量等级尤为重要。

我们一般通过对石灰的氧化钙、活性度、生过烧进行检测。

从而了解石灰的质量。

一般在煅烧过程中要求对石灰石造块儿,要求其具有一定的规格。

而在造块儿过程中,不可能保证所有进入石灰窑的石灰石块儿都符合煅烧要求,从而造成了石灰石粒径大的石灰石没有烧透形成生烧。

粒径小的石灰石在石灰窑中煅烧过渡形成过烧[1]。

而生烧和过烧的石灰是没有活性的。

在我们所出具的石灰数据中,氧化钙包含了生烧和过烧氧化钙。

造成了报出的氧化钙数据比实际活性氧化钙偏高的现象。

也出现了和生过烧相关的数据解释不明的原因。

本文提出的活性氧化钙理论计算,简明的阐述了二者的关系,对石灰质量有了更直观的了解,也解释了上述总钙和生过烧的矛盾关系。

2总氧化钙和活性氧化钙的关系2.1 活性度的检测方法:活性度的具体做法是称取粒径为1.5mm--6mm50g石灰,在3000ml的烧杯放入2000ml的42?1摄氏度的水,加7-8酚酞指示剂(1%)。

用搅拌器开到250-300r/min 搅拌。

用4mol/L的盐酸滴定使试样一致保持粉红色,读出其十分钟所消耗的盐酸量,则为活性度。

2.2 活性度检测原理石灰的主要成分是氧化钙,氧化钙遇水后生成氢氧化钙,氢氧化钙在与4mol/L 的盐酸反应,生成氯化钙。

简述煅烧时温度对石灰质量的影响

简述煅烧时温度对石灰质量的影响

简述煅烧时温度对石灰质量的影响石灰是一种常用的建筑材料,在建筑、冶金、化工等领域都有广泛的应用。

煅烧是石灰生产过程中的重要步骤,煅烧时温度对石灰质量有着重要的影响。

本文将从石灰的定义、煅烧过程和温度对石灰质量的影响三个方面进行阐述。

石灰是一种含有高量氧化钙(CaO)的物质,通常由石灰石(CaCO3)经过煅烧得到。

煅烧是指将石灰石加热至高温,使其分解为CaO和CO2的化学反应过程。

煅烧温度是石灰石分解反应的关键参数,对石灰质量有着重要的影响。

煅烧温度对石灰质量的影响主要体现在以下几个方面。

首先是石灰的活性。

煅烧温度越高,石灰中的活性CaO含量越高。

活性CaO是指能够与水反应生成氢氧化钙(Ca(OH)2)的CaO。

活性CaO含量越高,石灰的活性越强,其反应速度和反应效果也更好。

因此,提高煅烧温度可以增加石灰的活性。

其次是石灰的烧失率。

煅烧温度越高,石灰中的烧失率越低。

烧失率是指石灰石在煅烧过程中失去的质量占总质量的比例。

烧失率越低,说明石灰石的分解反应越充分,得到的石灰质量越高。

因此,提高煅烧温度可以降低石灰的烧失率。

另外,煅烧温度还会影响石灰的晶体结构和物理性能。

煅烧温度越高,石灰的晶体结构越完善,晶界越清晰,物理性能越好。

因此,提高煅烧温度可以改善石灰的晶体结构和物理性能。

需要注意的是,煅烧温度不能盲目提高,过高的煅烧温度会导致石灰质量下降。

一方面,过高的煅烧温度会使石灰中的杂质反应活化,增加杂质含量,降低石灰质量。

另一方面,过高的煅烧温度会使石灰中的氧化钙发生部分变质,生成不稳定的氧化钙多晶体,降低石灰的活性和物理性能。

因此,选择适当的煅烧温度是保证石灰质量的关键。

煅烧时温度对石灰质量有着重要的影响。

适当提高煅烧温度可以增加石灰的活性,降低烧失率,改善晶体结构和物理性能。

然而,过高的煅烧温度会导致石灰质量下降。

因此,在实际生产中,需要根据石灰的具体用途和要求选择合适的煅烧温度,以保证石灰质量的稳定和优良。

石灰煅烧技术

石灰煅烧技术

《山东冶金》2003年炼钢增刊石灰竖窑高效化技术改造与工艺创新付博,武光君,马霄,孟召来(莱芜钢铁股份有限公司炼钢厂,山东莱芜 271126)摘要:在活性石灰煅烧理论研究的基础上,对传统石灰竖窑进行高效化技术改造,并改进生产工艺,使石灰窑平均利用系数和石灰活性度等各项指标大幅提高,优化了炼钢工艺,吨钢石灰单耗由59.67kg降低至45.05kg。

关键词:石灰竖窑;利用系数;活性度中图分类号:TQ175.6+53.6 文献标识码:BHigh Efficiency Technical Transformation and ProcessInnovation of Lime Shaft-kilnFU Bo, WU Guang-jun, MA Xiao, MENG Zhao-lai(The Steel-making Plant of Laiwu Iron and Steel Group Co. Ltd., Laiwu 271126 , China)Abstract:On the basis of studying on calcinations theory of active lime, the conventional lime shaft kiln is technical transformed for higher efficiency purpose and the industrial process is improved. As the result the average utilization factor and lime activity of the lime is greatly improved, the process of steel making is optimized and the consumption of the lime is decreased from 59.67kg to 45.05kg.Keywords:lime shaft-kiln;utilization coefficient;activity1 前言冶金石灰是转炉炼钢的主要熔剂,其质量高低直接影响到炼钢的质量、消耗和成本等主要技术经济指标。

竖窑生产石灰活性影响因素及控制措施

竖窑生产石灰活性影响因素及控制措施

第47卷第6期2019年12月Vol. 47 No. 6Dec. 2019现代冶金Modern Metallurgy竖窑生产石灰活性影响因素及控制措施杨宏敏!陈庆峰(宝钢资源控股(上海)有限公司,上海200080 )摘要:结合竖窑的生产设备及工艺特点,对影响石灰活性的因素进行分析,并提出包括原(燃)料质量、配比、布料工艺控制,以及窑炉煅烧、供风、卸灰工艺控制等措施&实践证明,通过优化原(燃)料质量、配比和生产工艺,基本实 现了窑炉工况的稳定,并且一定程度上提高了石灰活性度和质量稳定性&关键词:石灰;竖窑;生产工艺;活性度中图分类号:TQ177.2引言目前,国内机械竖窑在生产活性石灰时,受原、 燃料特性及生产设备、工艺的限制,所生产活性石灰的活性度相对较低且不稳定,较难满足高端炼钢产 品的质量要求。

冶金活性石灰化学性能活泼、反应能力强,在炼钢造渣过程中熔炼速度快、造渣能力强,是炼钢生产中最重要的辅助原料,其质量直接影响到钢铁精炼 阶段的成渣速度、能量的消耗等。

衡量冶金活性石灰质量的重要指标之一是活性度,因此,研究冶金石灰活性影响因素及其控制工艺措施,对于提高冶金 石灰的质量具有重要意义。

1生产现状1.1生产设备及工艺安徽皖宝矿业股份有限公司石灰生产线配备6座250 m 3混烧石灰竖窑,窑炉内径4 =,有效高度 约22 =,每座窑每天可生产石灰200吨%机械竖窑窑顶采用旋转布料器,使入窑的原、燃料分布均匀;采用四层温度检测,使冷却带、煅烧带、预热带相对稳定,使石灰分解完全;窑下出料采用圆盘出料机连 续出料,并采用两段密封阀锁气,使竖窑能连续鼓风,窑内含尘气体不外溢,同时保证窑炉内工况稳定%窑炉内部结构示意图如图1所示,窑炉生产系统全 过程采用PLC 计算机进行控制操作%1.2生产石灰质量目前,石灰生产线原料基本为宝钢资源控股(上海)有限公司配套矿山自产,规格为粒级40-80 mm ,w (CaO )"53% ;燃料规格为固定炭"85%,灰分#14%心(S )V 0. 5%,粒度20-40 mm 的无烟煤型煤%在上述原、燃料条件下,通过合理地控制生产工 艺,该竖窑可生产出w (CaO )"90%,活性度300mL (平均值)以上的活性石灰%受原、燃料配比及煅烧工艺等诸多因素影响,生产过程出现石灰生、过烧现象,造成活性度的降低, 直接影响供应钢厂炼钢过程的成渣速度、能量消耗 等,存在较大的质量隐患%收稿日期:2019-03-05作者简介:杨宏敏(1981-),男,工程师% E-mail :yanghongmin©baosteel. com.com第#期杨宏敏,等:竖窑生产石灰活性影响因素及控制措施372石灰活性影响因素及控制措施2.1原、燃料在活性石灰生产过程中,原、燃料的影响主要表现在以下几个方面:2. 1.1石灰石晶粒度结构炼钢工艺对活性石灰的CaO含量和活性度的要求均较高,尤其要求其能在炼钢过程中尽快分解为液态炉渣%研究表明石灰石中CaCO>的晶粒度越小,高温煅烧后的石灰CaO晶粒烧结致密程度越低,生产石灰的活性度就越高,在造渣过程中能更快地形成液态炉渣%2.1.2石灰石中杂质石灰石中常常含有SiO$,MgO,A0O3等有害杂质,在冶炼造渣过程中可消耗石灰中的CaO,增加造渣过程中石灰的消耗量,且上述杂质均为碱金属氧化物,是很强的助熔剂,在炼钢造渣过程中易形成玻璃相熔融化合物,堵塞石灰表面细孔,降低石灰反应能力;同时,在石灰生产过程中,易引起炉内结瘤、煅烧不均,造成石灰的偏过烧,影响生成石灰的活性度%因此,生产用石灰石原料需做好质量检验工作,实时掌握原料质量情况,对于SiO$,MgO,A0O3等杂质含量超标的石灰石原料应杜绝使用,或将其用于其他满足使用条件的产品生产过程,并做好产成品的质量监测%2.1.3燃料配比生产实践表明,机械竖窑石灰生产过程中,过低的燃料配比造成窑炉内煅烧温度偏低,石灰煅烧时间延长,生产石灰的活性度则降低;过高的燃料配比,易造成石灰的过烧,同样造成石灰活性度的降低%针对以上特点,在石灰生产过程中,应时刻关注窑炉内煅烧带温度的变化,根据温度监测变化情况适时调整煤比,同时应综合考虑燃煤水分、外界气温、废气温度、出灰温度及石灰生、过烧等情况,从而确保窑炉正常运行,生产出高质量的活性石灰%2.2生产工艺竖窑活性石灰生产工艺影响因素主要包括窑炉布料工艺、煅烧工艺、窑炉供风、卸灰工艺等几个方面%2.2.1窑炉布料工艺窑炉内合理的布料工艺及料面成型是生产活性石灰的前提,合理的布料应该是原、燃料均匀分布,料面呈平缓连续的“马鞍形”布置(如图2所示)。

石灰的煅烧工艺及其结构对活性度的影响

石灰的煅烧工艺及其结构对活性度的影响

石灰的煅烧工艺及其结构对活性度的影响摘要:用扫描电镜研究了活性石灰的煅烧工艺、显微结构与活性的关系,研究了活性石灰的产生机理及影响活性的因素,并对活性石灰的杂质含量进行了测定,煅烧工艺及其它高温或保温时间使钙晶体完整,提高了石灰的活性关键词:石灰石;煅烧处理工艺石灰石是钢铁炼钢的主要使用渣土原料,其主要成分是氧化钙。

石灰钢液是各种脱硫、脱磷、脱氧溶剂不可或或缺少的重要原料,为了有效提高石灰钢液的化学纯度,减少热量的损失,石灰必须具有较高的化学反应活性,快速受热熔化,迅速分解成渣的特性。

石灰石在转炉内分解吸收热量,炼钢石灰一般采用轻烧后使用。

活性是判断炉渣形成的重要指标,轻灰的活性与石灰的化学成分、石灰的岩性结构和煅烧工艺条件有关,其中岩石的化学成分和结构是影响煅烧石灰活性的内在条件,而焙烧条件是外部条件,不同的来源和开采条件影响了石灰的活性,导致石灰的化学成分不同,特别是矿物原料的组成和含量不同,对石灰的活性和后续使用有一定的影响,而矿化条件影响石灰的组成,石灰石颗粒的分布和大小影响石灰的活性。

煅烧条件是石灰煅烧过程中应用的工艺条件,主要是煅烧温度,煅烧时间,升温速度,粒度,保温时间等。

[1]通过研究煅烧时间、升温速率和粒度对这些条件的影响,根据需要调整煅烧工艺条件,以得到我们需要的产品,本文主要研究了外界条件对煅烧石灰活性的影响,为了解释相同条件下不同因素对煅烧石灰活性的影响,利用石灰石产品的结构研究了不同沉积物中煅烧石灰石的活性。

[2]一.实验选材选取具有a、b、c三种不同煅烧来源的保温石灰,在加热电阻煅烧室中以5℃/min的煅烧速率进行加热,然后继续加热至达到合适的煅烧温度,在90min的保温煅料燃烧时间温度下,研究了950℃、1000℃、1050℃下对石灰石活性的直接影响,在1100℃、1150℃和1200℃煅烧条件下,研究了保温煅烧时间对轻灰和石灰活性的直接影响。

保温时间分别为30分钟、60分钟、90分钟和120分钟。

石灰活性的测定方法及高活性石灰的制备

石灰活性的测定方法及高活性石灰的制备

石灰活性的测定方法及高活性石灰的制备谷丽* 闫皙(河北科技大学化学与制药工程学院 石家庄 050018)摘要:高活性度的石灰可以明显提高产乳率,对于制备高活性的石灰乳具有决定性作用,有利于矿产资源得到合理利用。

本文对石灰活性测定方法进行了汇总分析,并且以最优的测定方法对不同煅烧温度、煅烧方式、石灰粒径下的石灰活性进行了评价,通过消化温升的方法和激光粒度仪对消化产物氢氧化钙进行表征,结果表明当煅烧温度为1000℃恒温2h时石灰消化活性较高,且粒径范围在0.075mm<dp<0.106mm的石灰比0.106mm<dp<0.150mm的石灰活性要高。

关键词:石灰;高活性;测定THE MEASUREMENT OF LIME ACTIVITY AND THEPREPARATION OF HIGH ACTIVITY LIMEGU Li *YAN Xi(Chemical and phamarcutical engineering college,Hebei University of science and technology,Shijiazhuang 050018)Abstract:High activity lime can promote the milk rate of lime,which is helpful to the preparation of high activity lime milk and the good usage of mine resource.In this paper ,the measurement of lime activity was highly summarized ,this paper mainly studied the influence of operating parameters including the different calcining temperature,calcining method and particle size by the best measurement.Experiments were indicated by temperature and laser particle size analyzer.The results show that when the calcining temperature for a constant temperature of 1000 ℃for 2 hours,the higher activity lime is obtained .Besides the particle size in the range of 0.075mm < dp< 0.106mm reflects a higher activity than 0.106mm < dp < 0.150mm .Key words: Lime, High activity, Measurement1 前言石灰是一种基本的化工原料,在钢铁冶金、造纸业、制糖、电石工业、制碱、农业、渔业、环保等行业均被广泛应用[1]。

石灰石煅烧产物活性分析

石灰石煅烧产物活性分析

文章编号 : 1 0 0 6 — 4 9 9 0 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 1 2 — 0 3
Ac t i v i t y a na l y s i s o f l i me s t on e c a l c i ne d p r o du c t Ch e n Ha i , Zh a ng S h i ho n g, Ya n g Ha i pi n g, Wa ng Xi a n hu a, Che n Ha n p i n g
( S t a t e K e yL a b o r t a o r y o f C o a l C o m b u s t i o n , H u a z h o n gU n i v e r s i t y fS o c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , W u h a n4 3 0 0 7 4 , C h i n a )
Ab s t r a c t : I n o r d e r t o ma k e e f f e c t i v e u s e o f t h e l i me s t o n e wi t h s na i i l p a r t i c l e s ( ~1 0 mm) , t h e me t h o d o f s t a t i c c a l c i n a t i o n w a s
u s e d t o c a l c i n e t h e l i me s t o n e s a mp l e o f wh i c h t h e p a r t i c l e s i z e wa s a t 0 . 5 - 1 0 mm , a n d t h e i n l f u e n c e o f c a l c i n i n g t e mp e r a t u r e, c a l c i n i n g t i me , a n d p a r t i c l e s i z e o n t h e a c t i v i t y o f c a l c i n e d p r o d u c t wa s a n a l y z e d . Re s u l t s s h o w e d t h a t : c a l c i n i n g t e mp e r a t u r e a n d t i me c o u l d b o t h a f f e c t t h e l i me a c t i v i t y . Wi t h l o w c a l c i n i n g t e mp e r a t u r e a n d s h o t r t i me , l i me s t o n e c a n n o t b e c o mp l e t e l y c a l c i n e d, a n d t h e a c t i v i t y o f l i me w a s l o w; wi t h h i g h t e mp e r a t u r e a n d l o n g t i me, l i me s t o n e wo u l d b e e a s i l y o v e r b u r n t , a n d a c t i v i t y o f l i me wa s s t i l l n o t h i g h, a n d t h e h i g h e r t h e t e mp e r a t u r e w a s , t h e s o o n e r o v e r — b u r n i n g a p p e a r e d . T h e p r o d u c t o f t h e b e s t a c t i v i t y c a n b e o b t a i n e d wh e n t h e l i me s t o n e s a mp l e wa s c a l c i n e d f o r 6 0 mi n a t 9 5 0℃ . T h e p a r t i c l e s i z e o f l i me s t o n e a l s o h a d e f f e c t o n c a l c i n e d p r o d u c t S a c t i v i t y , a n d l i me a c t i v i t y d i d n o t i n c r e a s e wi t h p a t r i c l e s i z e o n a s i n g l e i n c r e a s i n g t r e n d, b u t r a t h e r r o u g h l y f i r s t i n c r e a s e d, t h e n d e c r e a s e d . I n t h i s t e s t t h e b e s t l i me a c t i v i t y a p p e a r e d wh e n p a r t i c l e s i z e wa s a t 2 - 3 on t i .

影响石灰活性的因素分析

影响石灰活性的因素分析

摘要:结合生产、实验和有关资料,从石灰煅烧设备、原料、燃料特性、煅烧条件以及石灰的贮存、运输等因素对影响石灰活性进行了分析,提出了今后国内生产优质活性石灰几点看法。

关键词:活性石灰石灰煅烧设备原料燃料烧成温度贮存及运输Abstract: Combining with production, experiments and relative references, the factors influencing lime activity have anylyzed, such as the facility and material as well as conditions for burning lime, characteristics of fuel, storage and transportation of lime. Some suggestions have been put forward for future production of quality lime in our country.Keyword: active lime facility for burning lime material fuel end burning temperature storage and transportation1前言石灰的活性是指在熔渣中与其它物质的反应能力,用石灰在熔渣中的熔化速度表示。

由于直接测定石灰在熔渣中的熔化速度(热活性)比较困难,通常用石灰与水的反应速度,即石灰水活性表示。

研究表明,石灰与水的反应速度反映了石灰在熔渣中的熔化速度,因此,石灰的水活性已作为检查石灰质量的指标之一。

2生成活性石灰的机理石灰组成中有游离氧化钙和结合氧化钙,游离氧化钙中又分活性氧化钙和非活性氧化钙。

非活性氧化钙在普通消解条件下,不能同水发生反应,但有可能转化为活性氧化钙(如磨细后)。

活性氧化钙则是在普通消解条件下,能同水发生反应的那部分游离氧化钙,结合氧化钙是不可回复的,故不能称为非活性氧化钙。

影响活性石灰活性度因素的分析与探讨

影响活性石灰活性度因素的分析与探讨

影响活性石灰活性度因素的分析与探讨发布时间:2023-01-15T05:40:32.163Z 来源:《中国科技信息》2023年第17期作者:曹文彬[导读] 高活性度的石灰能明显提升产乳率。

以获得高活性度石灰为主要目的,探讨了石灰在各个煅烧温度,曹文彬宝钢湛江钢铁有限公司广东湛江 524072摘要:高活性度的石灰能明显提升产乳率。

以获得高活性度石灰为主要目的,探讨了石灰在各个煅烧温度,不同升温方式及不同粒度分布后的活性,并检测其消化温度,同时,运用激光粒度仪和扫描电镜对石灰消化物质进行了表征,发现石灰消化物质具有很高的纯净度。

研究结果显示:过高的煅烧温度,较长的煅烧时间与石灰粒度的提高均也会引起石灰活性的降低,从而使消化时间延长,消化产物的颗粒物增大。

实验认为:1000°C隔热保温2h煅烧所得到的石灰具备更高消化活性,粒径区段为0.075~0.106mm石灰活性高过0.106~0.150mm 石灰。

关键词:石灰;消化;活性度高石灰作为基础化工原料广泛运用于钢铁冶金,碳化钙工业生产,造纸行业,制糖业,制碱,水产业,农业和环保工业上。

石灰是中活性石灰时易比表面和孔隙率比较大,可以提高消化化学反应速率,可能会导致高效液相Ca(OH)2,OH-的浓度值剧增,从而提升水溶液过饱和度和消化物质碳酸钠晶核产生速度,制备高渗透性固体碳酸钠。

依据高活性度石灰在配置高活性石灰乳中起到决定性作用,为了保证所配置石灰活性更大化和提高石灰作原材料产品品质,所以进行石灰活性研究工作。

测量CaO活性其实就是CaO消化时温升速率,这是表明生石灰水化反应速度快慢的重要标志。

这是由于温度升高的速度与幅度同石灰活性有密切相关的联系:企业时间内温度愈高消化时间愈短说明石灰活性愈强;石灰反应充分时温度速率为0。

所以,对石灰活性测量一般都是根据单位时间水化温度来实现。

该石灰活性测定法简单易行,适宜工业化生产。

1石灰活性度检验1.1界定石灰活性度活性石灰一般指特性开朗,反应力和溶解水平很强的煅烧石灰。

石灰石在竖式石灰窑内的煅烧工艺(精选5篇)

石灰石在竖式石灰窑内的煅烧工艺(精选5篇)

石灰石在竖式石灰窑内的煅烧工艺(精选5篇)第一篇:石灰石在竖式石灰窑内的煅烧工艺石灰石在竖式石灰窑内的煅烧工艺灰钙粉吧张志强关键词:石灰窑;氧化钙;灰钙粉;氢氧化钙1 竖式石灰窑结构简介竖式石灰窑内部分为3个区域,即预热区、煅烧区、冷却区预热区在窑的上部,其作用是使由煅烧区升上来的废气与新投入的石灰石和炭材相遇,进行热交换,对将进入煅烧区的石灰石和炭材进行预热,因为石灰石的分解温度为812℃,所以大家把预热区与煅烧区的温度分界点定为850℃。

煅烧区是在窑的中部,是窑内进行化学反应的主要区域,也是全窑温度集中的地方,中心温度可达1200℃,边缘区域的最低温度为815℃,由冷却区升上来的空气在此处起助燃作用。

煅烧区的温度和位置,决定于物料下降速度、混合料的粒度、风量大小、风压高低、窑料配比等因素。

煅烧区主要反应有:(a)燃料燃烧C + O2 = CO2+33 777 KJ/kg炭 C + O2 =CO+10216.5KJ/kg 炭(b)石灰石CaCO3分解CaCO3 =Ca0 + CO2-1788.9kJ/kg 冷却区是在窑下部,当煅烧好的生石灰下降到这个区域时,与鼓风机送入的冷空气相遇产生热交换,生石灰被冷空气冷却到1OO℃以下自窑下卸出。

进人窑内的空气则被生石灰预加热后,上升到煅烧区,参加燃烧反应。

2 影响石灰石煅烧的主要因素影响石灰石煅烧因素主要有煅烧温度、石灰粒度、石灰石与燃料(焦炭)的混合均匀程度。

2.1 温度对石灰石煅烧的影响石灰石煅烧速度与温度有极大关系。

煅烧温度在900℃时,每小时只能煅烧0.33 cm;若在1000℃时,则每小时可烧透石灰0.66 cm,加快1倍;若在1 1O0℃,则每小时烧透1.4 cm,加快了3倍。

通常实际生产中石灰窑的煅烧温度应控制在1050℃左右,故要求窑内温度稳定且均匀分布,要求三个区域的位置适宜,同一截面的温度最好一致,这样石灰石分解就得到保证。

如果煅烧区下移,将使生成的石灰得不到充分冷却,空气得不到充分预热,冷却区缩短;如果煅烧区上移,石灰石预热不好(预热区缩短),热气得不到冷却,窑气带出热量增加。

影响活性石灰活性度的因素

影响活性石灰活性度的因素

影响活性石灰活性度的因素发表时间:2017-07-31T15:34:44.043Z 来源:《电力设备管理》2017年第6期作者:孟庆春李佳[导读] 在石灰石快速加热锻烧下, 所得到的为细粒晶体结构的石灰 ,活性度就高 ;缓慢加热锻烧时,所得为粗晶体结构的石灰 ,活性就低。

邯钢丰达冶金原料有限公司河北邯郸 056200摘:结合生产、实验和有关资料, 对影响石灰活性进行了分析, 提出了今后国内生产优质活性石灰几点看法。

关键词:炼钢用石灰; 活性; 煅烧设备; 煅烧温度石灰是炼钢生产中的主要造渣材料,对炼钢过程中的脱硫、脱磷等起到重要作用。

石灰质量好坏对冶炼工艺、钢产品质量以及炉衬寿命等都有着重要影响。

活性石灰具有晶粒细小、气孔率高、体积密度小、比表面积大等特点。

炼钢过程中使用活性石灰,具有造渣化渣快、冶炼时间短、脱硫脱磷效果好的优点。

实践证明:采用活性石灰炼钢,脱磷率和脱硫率分别提高 10% ~ 60%,石灰消耗降低 10% ~35%,氟化钙消耗降低 30%,渣量减少 10% ~ 12%,可以缩短吹炼时间 10%。

1.生成活性石灰的机理石灰组成中有游离氧化钙和结合氧化钙, 游离氧化钙中又分活性氧化钙和非活性氧化钙。

非活性氧化钙在普通消解条件下, 不能同水发生反应,但有可能转化为活性氧化钙(如磨细后)。

活性氧化钙则是在普通消解条件下,能同水发生反应的那部分游离氧化钙,结合氧化钙是不可回复的,故不能称为非活性氧化钙。

石灰的反应能力实际上可以看成是游离氧化钙总量中活性氧化钙的数量。

石灰石的锻烧是石灰石菱形晶格重新结晶转化为石灰的立方晶格的变化过程。

其变化所得晶体结构与形成新相晶核的速度和它的生长速度有关。

当前者大于后者时, 所得到的为细粒晶体,其活性氧化钙分子数量多 ,具有高的表面能 ;反之,所得为低表面能的粗粒晶体, 其活性氧化钙分子数量少。

在石灰石快速加热锻烧下, 所得到的为细粒晶体结构的石灰 ,活性度就高 ;缓慢加热锻烧时,所得为粗晶体结构的石灰 ,活性就低。

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第26卷 第7期2004年7月武 汉 理 工 大 学 学 报JOURNAL OF W UHAN UN I VERSI T Y OF TECHNOLOG Y V o l .26 N o.7 Jul .2004石灰的煅烧工艺及其结构对活性度的影响冯小平1,周晓东2,谢峻林1,张正文2(1.武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉430070;2.武汉钢铁公司乌龙泉矿,武汉430213)摘 要: 以活性石灰为研究对象,用SE M 等技术,研究了石灰的煅烧工艺、微观结构与活性度之间的关系,探讨了生产活性石灰的机理及影响石灰活性的因素。

结果表明:石灰石中CaCO 3晶体的发育程度以及杂质的含量、煅烧工艺等对石灰的活性有较大的影响。

温度过高或保温时间过长,会使氧化钙晶体发育完好,会使石灰的活性降低。

最佳的煅烧工艺制度为1150℃保温30m in 。

关键词: 活性石灰; 煅烧工艺; 显微结构中图分类号: TU 528.01文献标识码: A 文章编号:167124431(2004)0720028203Effects of Ca lc i n i ng Technology and M icrostructure on Activ ity of L i neF ENG X iao 2p ing 1,ZH OU X iao 2d ong 2,X IE J un 2lin 1,ZH A N G Z heng 2w en2(1.Schoo l of M aterials Science and Engineering ,W uhan U niversity of T echno logy ,W uhan 430070,Ch ina ;2.W ulongquan M ine of W uhan Iron and Steel Company ,W uhan 430213,Ch ina )Abstract : T he relati onsh i p betw een calcining techno logy 、m icro structure and activity of li m e w ere studied using SE M .T he m echanis m of p roducing active li m e and influencing facto rs on activity w ere treated .T he results show that exo rbitant temperature o r over insulating w ill i m pel the CaO crystallizing comp letely and thus reduce the activity of li m e .In our experi m ents ,the op ti m um calcining techno logy is at 1150℃m aintaining it fo r 30m in .Key words : active li m e ; calcining techno logy ; m icro structure收稿日期:2004203225.作者简介:冯小平(19722),男,讲师.E 2m ail :fxpw ut @随着我国钢铁工业的不断发展,对钢的品种、质量和能耗等都提出了严格的要求。

活性石灰是钢铁生产中的最重要的辅助原料,它是一种优质轻烧石灰,具有粒度较小、反应能力强、冶炼时容易熔解及优良的造渣能力等特点。

其质量直接影响到钢铁生产过程和钢铁质量。

而衡量活性石灰质量的重要指标之一是活性度。

如何提高活性石灰的质量和产量,是人们所关心的问题。

近年来,国内也纷纷开展了这一方面的研究工作[1~3]。

从活性石灰的生产工艺出发,研究了活性石灰的煅烧工艺、微观结构与活性度三者之间的关系,从理论上探讨生产活性石灰的机理,为制定优质活性石灰的生产工艺制度提供理论依据。

1 实验方法1.1 样品的制备选取乌龙泉矿优质石灰石,制成小于50mm 的颗粒,将样品在硅碳棒电炉中进行煅烧。

实验着重探讨了烧成温度、保温时间等因素对石灰结构及活性度的影响。

1.2 石灰活性度的测定按照原西德CGT 法测定石灰的活性度。

将煅烧好的石灰迅速冷却,制成粒径小于10mm 的样品,每次取50g ,放入2L 40℃的温水中,以酚酞为指示剂,用浓度为4m o l L 的盐酸进行滴定,至到10m in 内红色消失,盐酸消耗总体积数(mL )即为石灰的活性度。

1.3 活性石灰样品微观结构的分析将煅烧好的石灰用日本公司生产的JS M 25610LV 型扫描电镜进行微观结构的观察。

2 结果分析与讨论2.1 石灰石的显微结构对石灰活性度的影响为了探讨石灰石的结构对煅烧后石灰活性的影响,实验中选择了2种石灰石,即乌龙泉石灰石和安徽石灰石。

它们的微观形貌图见图1。

由图1可以看出,乌龙泉石灰石中CaCO 3晶体发育程度较差,颗粒比安徽石灰石小,同时还伴随一些杂质,煅烧后CaO 晶粒也比较小。

它们的活性度也有明显的差别。

乌龙泉矿生产的活性石灰活性度为182.4mL ,而安徽生产的活性石灰活性度为427.5mL 。

图1 石灰石的扫描电镜照片2.2 石灰结构与煅烧制度的关系实验中以乌龙泉矿优质石灰石为原料,通过改变煅烧温度、煅烧时间,对所获得的各物料进行活性度的测定及微观结构分析。

石灰活性度的测定结果见表1。

表1 不同煅烧条件下石灰活性度的分析结果煅烧制度(温度 保温时间)850℃ 15m in 900℃ 15m in 1000℃ 15m in 1100℃ 15m in 1150℃ 15m in 1150℃ 30m in 1150℃45m in 活性度 mL 21.527.890.2308.3413.9417.5408.3 由表1可以明显看出,随着石灰石煅烧温度的提高,石灰活性度明显提高,在1150℃时,石灰活性度高于400mL ,达到优质活性石灰的标准。

在1150℃的实验条件下,随着保温时间的延长,石灰活性度达到最高值后下降。

在不同煅烧条件下,活性石灰的显微结构见图2。

在850℃,石灰石表面出现一些孔洞,说明CaCO 3开始分解,但仍保持着CaCO 3晶体的形状。

随着石灰石煅烧温度的提高,石灰的空隙率增大,说明CaCO 3分解程度增大,形成CaO 晶体的数量也增加。

因此,石灰活性也相应增大,在1150℃保温15m in 时已有很好的CaO 晶体结构形成。

随着保温时间的延长,CaO 晶粒继续增加并发育长大,保温30m in 时活性石灰的空隙率及CaO 晶体的数量达到最大,此时石灰活性也最高。

继续延长保温时间至45m in 时,CaO 晶粒开始聚集,空隙开始收缩,石灰活性开始降低,此时的物料若随炉缓慢冷却,CaO 晶粒将继续长大,且在晶粒表面及边缘变得圆滑。

2.3 讨 论2.3.1 生产活性石灰的机理石灰的活性与煅烧工艺、石灰的矿物组成、结构有着密切的关系。

在石灰的矿物组成中有游离氧化钙和结合氧化钙2种形式,其中游离氧化钙又有活性氧化钙和非活性氧化钙之分[4],而石灰的活性主要取决于活性游离氧化钙的含量。

石灰石的锻烧是石灰石菱形晶格重新结晶转化为石灰的立方晶格的变化过程。

该过程是一个比较复杂的物理化学过程。

当石灰石加热到分解温度后,会发生如下反应CaCO 3(s )CaO (s )+CO 2(g )+178.16kJ 此反应为吸热反应。

首先CaCO 3微粒被破坏、分解,同时伴随着CaO 的再结晶和晶体生长。

当分解反应发生时,由于有二氧化碳气体产生,CaO 晶体会形成疏散结构,并保留着多晶结构。

此时晶体发育不完全,存92第26卷 第7期 冯小平,等:石灰的煅烧工艺及其结构对活性度的影响 03 武 汉 理 工 大 学 学 报 2004年7月图2 不同煅烧工艺条件下石灰的显微结构在着大量的缺陷,使得石灰的活性最大[5]。

但是随着煅烧温度的进一步提高或保温时间的延长,晶体会慢慢发育完全,使活性氧化钙转化为非活性氧化钙,从而降低石灰的活性。

2.3.2 石灰石中有害杂质对石灰活性的影响石灰石在形成的过程中,通常会伴生着一些杂质,如:Si O2、A l2O3、M gO、N a2O等。

这些杂质在较低温度下(900℃)就与烧成的石灰(CaO)反应,促使CaO微粒与这些杂质的结合,降低石灰的活性。

另外,碱金属氧化物是很强的助熔剂,很容易形成一些玻璃相,这些熔融的化合物会堵塞石灰表面细孔,使石灰反应能力下降;同时还会阻塞CO2气体的排出,造成石灰的生烧,甚至会粘结在一起形成渣块,从而降低石灰的活性度。

2.3.3 煅烧工艺对石灰活性的影响煅烧温度和保温时间对石灰的活性影响很大。

在石灰石的煅烧过程中,首先是CaCO3的分解,但同时伴随着CaO的再结晶和晶体生长,热量传输影响这2个过程的进行。

当煅烧温度偏低时,温度梯度小,热量向中心的传输速度慢。

在这种情况下,如果保温时间短,中心不易达到CaCO3分解温度,CaCO3分解不完全,会出现未烧透的现象,此时石灰活性度较低。

当温度较高时,温度梯度大,中心易达到较高温度,CaCO3迅速分解;但是CaO的再结晶和晶体的生长速度也较快;在这种情况下,如果保温时间过长,CaO晶体发育较完全,易形成较大晶粒的CaO,使活性氧化钙向非活性氧化钙转化,导致石灰的活性度降低。

因此,在进行煅烧工艺参数设计时,要制定合适的工艺制度,使CaCO3分解和CaO再结晶及晶粒的生长均衡发展。

既要保证有足够的时间来让碳酸钙完全分解,同时又要减少氧化钙晶体的长大,减少与其他杂质的反应机会,从而提高石灰的活性。

3 结 论a.石灰石中CaCO3晶体的发育程度以及杂质的含量对石灰的活性有较大的影响。

b.当温度过高或保温时间过长,会使氧化钙晶体发育完好,而使其活性度降低。

c.实验中最佳的煅烧工艺制度为:1150℃保温30m in。

参考文献[1] 付 华,张 玲.炼钢用冶金活性石灰的生产及质量控制[J].鞍山钢铁学院学报,2002,25(4):280~282.[2] 温午未.酒钢改造回转窑生产活性石灰研究[J].甘肃冶金,2000,(1):17~20.[3] 冯小平,张正文,田华峰,等.活性石灰的煅烧工艺研究[J].国外建材科技,2003,24(5):6~7.[4] 唐亚新.影响石灰活性的因素分析[J].钢铁,2001,36(3):50~53.[5] 席勒E,贝伦丝L W.石灰[M].北京:中国建筑工业出版社,1981.。

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