很多年来, 冷压球团粘结剂,在我国磷化工公司要以磷矿石为原材料,但是30%左右的磷矿粉、焦粉因为沒有不错的解决方案而堆积成山,不仅占地大、环境污染,且导致資源巨大的浪费。尽管说前两年有一部分公司想运用磷矿粉成形替代磷矿石运用,因为磷矿粉与磷矿石价差小、粘接剂挑选艰难而沒有发展趋势;,最发布“高强度含有的碳磷矿粉球团黏合剂”。商品优势:1、技术创新、节能降耗:磷化工公司选用磷矿石、焦碳粉末状相互配合加上粘接剂,根据成形机成形、干躁后变成加热炉冶炼炉料,立即入炉冶炼厂,使剩下废弃物灵活运用,变成公司降低成本成本费、节能降耗的佳方式。2、适应能力强:因为大多数磷化工公司的剩下废弃物磷矿粉、焦碳粉末状室外追放很多年,环境湿度水分含量较高,给矿渣微粉成形产生了必须风干的艰难,而选用该粘接剂不用烘干机设备,立即加上就能应用。3、成形率高并且好用:运用于磷矿粉一回成形,成形率达到96%,干球温度2米多降落不散,大自然干躁或风干均可,干躁后抗压强度100kg/球上下、耐热,球团矿品味不减少;可作为炼铁高炉、立即还原炉、化铁炉、矿热炉等回炉废料。4、经济收益丰厚:现阶段磷矿粉与磷矿石价差200元上下,焦粉吨价差800元上下,运用磷矿粉配焦粉做成含有的碳球团替代磷矿石和焦碳,除尘灰粘结剂 冷压球团粘结剂,一吨控制成本100元左右,吨磷成本费减少近1000元。经济发展社会经济效益极其丰厚。
工作机理
烧结球团粘结剂具有极强的水化作用,遇水后迅速高度分散成单体,填充在矿粉颗粒的空隙中,由于单体有很强的胶体性质,可增强矿粉的粘结作用。同时在粘结剂的吸附水层,能使生球在受到冲击作用时,使球团球粒之间相互滑动,从而产生塑性变形不至于破碎,提高了生球的落下强度。
烧结球团粘结剂对矿粉有很强的亲合粘结功能,改善混合料的亲水性,促使母球迅速生成,缩短造球时间,提高生球产量,同时粘结剂在生球干燥到600 ℃ 左右时易分解挥发可燃,从而能在确保生球强度和暴烈温度提高的同时,还可提高生球的干燥速度,缩短干燥时间,提高生球产量,污泥粘结剂 冷压球团粘结剂,利于成品球固结强度的提高。
烧结球团粘结剂的高温可燃性,可增加球的内外透气性,使成品球的微气孔度增加,还原性改善,抑制还原迟滞现象,消除夹生球现象。使球团入炉比例增加,焦比降低,铁含量增加。
烧结球团粘结剂中所含的强氧化剂在球团焙烧温度条件下分解释放氧气,可增强固结氧化性气氛,使Fe3O4完全氧化成Fe2O3放热,促使Fe2O3结晶和再结晶长大迅速;球团粘结增效剂中的稳定剂可抑制Fe2O3的高温分解和Fe3O4的结晶。从而缩短焙烧时间、提高产量、节省燃耗和工艺风机电耗。
粘结机理
由胶黏剂与被粘物形成的粘合存在着吸附作用与吸附理论、静电作用与静电理论和扩散作用与扩散理论这三种理论解释。
1、吸附作用与吸附理论吸附理论认为粘结力主要产生与胶粘体系的分子作用,存在两个阶段,阶段是液体胶黏剂分子借助于热布朗运动向被粘物表面扩散,使两者所有的极性基团或链接相互接近。阶段是吸附力的产生,当胶黏剂和被粘物两种分子间的间距达到1-0.9mm时,两种分子便会产生吸附作用,直至他们之间的距离达到大稳定的状态,粘结力的大小与胶黏剂的极性有关,但主要是取决于胶粘体系分子在接触区的稠密程度。
2、静电作用与静电理论当胶黏剂-被粘物体系是由一种电子给予体-电子接受体的组合形式时,就会在界面区两侧形成双电层,双电层电荷的性质相反,从而产生了静电吸引力。但静电作用仅存在于能够形成双电层的黏合体系,因此不具备普遍性,且不是对黏合起主导作用的因素。
3、扩散作用与扩散理论两种聚合物在具有相容性的前提下,当它们相互紧密接触时,由于分子的布朗运动或链段的摆动会产生相互摆动的现象,扩散结果导致界面的消失和过渡区的产生,黏合体系的扩散作用产生了牢固的黏合结构。在黏合体系中适当降低胶黏剂的分子量有助于提高分散系数,改善黏合性能。聚合物分子链排列堆积的紧密程度不同,其扩散行为有显著的不同。大分子内有空穴或分子间有空洞结构者扩散作用就比较强。扩散作用还受到两聚合物的接触时间、黏合温度等因素的影响。一般是接触温度越高,时间越长,其扩散作用也越强,由扩散作用产生的粘合力就越高。
生产设备
反应釜(搅拌机)、输送泵、成品罐,计量用具。
烧结球团型的生产
本技术生产工艺简单,工业化生产冷水制作、30分钟出产品,无能源消耗、无污水、无有害气体排放,成本低。
生产工艺流程如下:
原料→ 水 → 助剂 → 常温反应 → 成品
无机粘结剂存在一些无法战胜的缺乏,迫使大家寻求新的粘结剂。人类对天然高分子物质的利用有着悠长的前史。早在20世 纪初,大家关于天然高分子物质运用、改性以及完成高分子化合物的组成现已取得了很大的效果。可是,无论是天然的高分子仍是人工组成的化合物,对其构造,人们还不是很明白。但是,工业上需求更多的高分子化合物的理论来指导出产进行,所以这一方面的研讨亟待深人,大家期待着一个系统的理论的诞生。
长期以来,大家对某些高分子物质的研讨取得了必定的效果,但对其内部构造研讨还较浅薄。淀粉以外,大家先后开发了煤焦油、沥青、纸浆废液、佩利多、Alcotac、KLP等有机粘结剂。有机粘结剂一个固有的长处即是它们在球团焙烧进程中被蒸腾或烧掉了,并且大有些能使球团矿的机械强度有显着改进,有些还能使球团冶金功能变好。
我国高分子科学是在新中国建立后建立而开展的。高分子化学研讨组成高分子的各种聚合反应、聚合办法等,80时代已有了很大的开展,卢凤才等对杂环高分子研讨,在根底研讨方面:从分子构造动身,设计组成路线,改进组成办法,组成新单体,然后组成了聚be基喹口恶啉、聚ben基一1,2,4一n、聚一1,3,5一 、ju吡咙、、聚酰an一酰亚an和含唑聚西佛碱等百余种新式杂环高分子;在功能研讨方面:研讨耐高温水解性、高分子络合物的催化性等;在机理研讨方面:研讨高分子的高温水解反应时,从量化计算及试验两方面证明以耐热著称的聚酰ya胺(Du Pont的Kapton-H膜)在高温水中彻底分化,而聚benji喹口恶啉却具有杰出的耐高温水解性。
我国广东南边化工厂开宣布有机粘结剂KLP已在试验室和工业试验中取得了必定的效果。KLP是羧甲ji纤维素钠(CMC)为主配方,参加增强剂、增粘剂、改性剂、耐湿剂和防腐剂。具有较强的粘性、活性和吸附性。因为它独有的特性,在球团出产中可有些或悉数替代膨润土,参加少数KLP既可取得高的生球强度,而不会致使球团矿品位的贫化,其存在的疑问即是成本太高。
它们的特点是能溶于水,能明显增加水的粘度,然后
改进细精矿的造球进程,在枯燥时降低水的蒸腾速度,提高了生球的爆裂温度,氧化铁皮粘合剂 冷压球团粘结剂,枯燥后粘结剂在很多矿石颗粒触摸处构成薄膜状的固相连接桥,提高了干球的强度。 但有机粘结剂在运用中都存在着一起的疑问:
(1)配加时因为用量太少,操作上难于操控和混匀。
(2)有机物分化温度较低,生球经高温枯燥、水分蒸腾后,粘结剂也将大有些分化蒸腾,固结效果天然降低。
(3)一般都报价太高。
这些疑问约束了有机粘结剂的推广运用,无机粘结剂与有机粘结剂在矿粉成型进程中都有长处和缺乏,于是就有人思考将两者结合起来,取长补短开法出复合粘结剂并取得成功。Murr开发的有机粘结剂与石灰混合,一起提高了生球和干球的强度并在工业上取得了运用。此外开宣布的粘土与胶化淀粉,消石灰与糊精或废糖浆,羧jia基纤维素钠(CMC)与三聚linsuan盐,高聚物与膨润土等复合粘结剂都取得了较好的效果。中南大学研发的F粘结剂也归于此列,并已成功运用于煤粉成型和铁精矿冷固结成型方面。复合粘结剂既能起粘结效果,提高球团的强度,又能起熔剂效果,调整球团矿碱度并改进球团还原性,因而复合粘结剂是粘结剂研讨开发的一个主要方向.
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