一、产品介绍
冶金工业球团粘接剂是生产制造钢铁企业生产加工球团矿的至关重要輔助原材料,它的特性好坏立即关联着培烧球团的品质优劣。选用该粘接剂生产制造冷固球团原来机器设备无需更新改造,可处理目前铁矿粉原材料及含铜尘泥颗粒料再运用方式能耗高、工艺流程繁杂或不可以大批转换运用等技术性难题。
该粘接剂不但适用炼铁矿粉原材料、二氧化钛、二氧化锰等金属材料的成形塑料加工,一起适用钢铁行业废料的成形塑料加工(如炼铁高炉炉尘、轧钢皮、铁销、沉泥、返矿、除尘器布袋料、钢渣、盐酸渣、钢渣、炼铁除尘灰以及它含铜颗粒料),均可超过煅烧或炼铁高炉运用规定。更改了铜矿球团的生产制造长期性选用膨润土作粘接剂,减少品味,球团抗压强度低,脱层率高等学校难题。具备粘结性强、球团抗压强度、高减少球团矿培烧溫度、减少培烧時间,培烧特性好、提升球团矿品味;降低成本成本费等特性。
二、煅烧球团粘接剂特性及***
1、提升原材料的成核率,减少生球的长大了速率,使生球粒度分布小而匀称,提升造球率。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。
提升生球抗压强度,非常是生球的落下来抗压强度;
2、提升生球的耐热性,既可提升生球干躁时的崩裂溫度,又可提升干球抗压强度和制成品球团矿的抗压强度。
3、提升球团矿的复原变软溫度,抑止球团矿复原时的出现异常澎涨复原迟缓状况。
4、提升球团矿品味、抗拉强度、球团微孔隙率,改进球团矿的氧化性能。
5、减少球团矿的高溫培烧時间,进而提升球团矿生产量,减少加工工艺离心风机电磁能耗费和减少总发热量耗费趁本里的然料花费。
冶金工业矿渣微粉及含铜尘泥球团的成形加工工艺分成塑料加工成形与对辊成形二种加工工艺,矿粉压球机机器设备就是说对辊成形。矿粉压球机的生产工艺流程是矿渣微粉或含铜尘泥原材料根据定量给料机,传动带传至搅拌器,按占比添加粘接剂、环氧固化剂水后开展混和拌和,将拌和好的原材料根据皮带输送机传至对辊成形,随后将球团根据皮带输送机传至用风干机或制成品场所大自然干躁就能。矿粉压球机机器设备的成形中冶金工业球团的工艺性能及冶金工业特性是球团品质的关键构成要素,球团矿品质的优劣,重要是调料和粘接剂,粘接剂是生产加工球团矿的重要,它的特性好坏立即关联着球团的品质优劣,因此粘接剂的挑选非常关键。
冶金工业矿渣微粉在矿粉压球机中对辊成形加工工艺的生产制造标准
(1)矿渣微粉粒度分布:矿渣微粉的粒度分布与粒度分布对球团抗压强度有必须的危害,适合的颗粒物可与黏合剂充足触碰与黏合,塑料加工成形规定矿渣微粉的粒度分布操纵在-200目粒级操纵在85%-95%为宜;但对辊成形加工工艺对粒度分布规定相对性低些,通常粒度分布3mm下列操纵在70-80%就能。
(2)混和料的拌和:矿渣微粉与黏合剂的匀称混和,对球团的抗压强度危害因此轻视。运用说明矿渣微粉与粘接剂根据拌和捏合后,料面匀称油腻,使其延展性扩大,抗压强度明显增强。
(3)成形外力作用:球团的抗压强度除与粘接剂特性相关外,关键在于成形外力作用。萤石粉由于是粉料不能直接入炉,将萤石粉添加球团粘结剂通过搅拌、成型工艺,加工成球团再应用于冶炼是解决萤石粉替代块矿的***途径。适度提升成形外力作用有利于提升球团的抗压强度。
(4)球团粘接剂使用量:挑选适合的粘接剂加上量,不但使球团具备较高的品质,也可让球团的生产成本减少。 球团粘接剂使用量通常在2-3%。
(5)球团成形的水分含量:矿渣微粉成形水份的尺寸立即关联的球团的成形率、干固時间、前期抗压强度、中后期抗压强度等品质。实践经验,二种加工工艺的成形水份应操纵在8-15%中间为宜。
钢铁企业在生产过程中会产生大量除尘灰、氧化铁皮等等,一般都有很好的利用价值。利用好了会产生效益。不加利用会浪费资源,污染环境。钢厂除尘灰的颗粒度细,而且含有氧化钙,使得造球有一定的难度。应注意防潮湿、防雨淋,避免结块,如有结块,粉碎后不影响使用效果。我公司研发生产的烟道球团粘合剂,不含有硫磷硅等***成分,主要原料是棉花,环保洁净。采用生物技术,将木浆碱化,醚化,加工成高强度粘合剂。它具有价格低廉、添加量少、3米落下不碎的特性。
免烘干氧化铁皮冷压球团粘合剂,在不降低球体强度,不增加工艺的前提下,大幅度降低氧化铁皮冷压球团的加工成本,并解决了该企业晾干球团受场地限制的关键性问题。此技术以提交申请中。
我公司经多年实验总结研制出新型压球铁粉球团粘结剂成球率高,具有如下特点:
添加量为1%左右,较之传统粘合剂,添加量较低,
2不增灰分,不降品位,副作
3 操作简单,将铁粉与粘合剂搅拌均匀之后加水搅拌均匀即可进入球机成型。
4湿强度2米落地不碎不散,热强度为转炉炼钢温度。
5 成球率较高,因粘合剂粘性较大,所以使之有较高的粘性提供成球粘度。
如您有意向,可以来电咨询,也可将您的原料样品邮寄至我公司,由我们为您做实验,终得出成本数据和强度效果
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