一种铁矿烧结生物质燃料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110699142B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910957859.4

    申请日:2019-10-10

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C10L5/44 C10L9/10

    摘要: 本发明公开了一种铁矿烧结生物质燃料及其制备方法和应用。该方法是将生物质粉末与选铁尾矿渣‑硅石尾矿渣混合粉末混匀后,压制成生物质颗粒;所述生物质颗粒置于保护气氛下依次进行低温预处理及高温炭化处理,即得热值为26~33MJ/kg、挥发分0.5~3%、比表面积为10~25m2/g、孔隙率为15~25%、视密度为1.5~2.2g/cm3的高品质生物质燃料,该生物质燃料充分利用矿渣中惰性组分SiO2弱化生物质燃料热化学反应活性、铁氧化物促进挥发分高效裂解的综合效应,可高比例替代化石燃料的生物质燃料使用,实现从源头上高效减排SOx、NOx、CO2。

    一种强化高比例微细粒原料烧结的强力混匀-制粒方法

    公开(公告)号:CN111041195B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010005431.2

    申请日:2020-01-03

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22B1/244

    摘要: 本发明公开了一种强化高比例微细粒原料烧结的强力混匀‑制粒方法。该方法是将包括铁精矿、铁矿粉及细粒级返矿等在内的物料Ⅰ通过圆筒混合机进行一段混合,得到一段混合物料;一段混合物料与粘结剂溶液处理的含铁粉尘物料Ⅱ通过强力混合机进行二段混合,得到二段混合物料;二段混合物料与经过加湿处理的粗粒级返矿物料Ⅲ通过圆筒混合机进行制粒;该方法调控三段混合、制粒阶段的水分分加比例以及喷加水珠的粒径范围,来强化不同物料分散的均匀性,并增加细粒物料颗粒间及其与其他物料表面的粘结性能,可有效改善制粒效果,实现高比例微细物料烧结的强化。

    一种强力混合强化铁矿烧结原料混合均匀性的评价方法

    公开(公告)号:CN111175449A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010005433.1

    申请日:2020-01-03

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/38 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种强力混合强化铁矿烧结原料混合均匀性的评价方法。该方法采用强力混合机对烧结原料及标准粒度颗粒进行混匀后,对混合物料沿径向和轴向进行空间尺度等份划区,并检测混合物料的水分含量、CaO含量、固定碳含量及核颗粒含量等评价特性参数以及标准粒度颗粒含量;依次计算出评价参数的平均值、混匀度因数及其均值、混匀度因子,依据四类评价参数对烧结影响程度的大小进行权重赋值后,采用综合混匀度因子评价强力混合烧结原料的均匀性。该方法实现了烧结原料混合均匀性的综合性定量评价,具有很强的科学性、可靠性。

    一种多介质气体喷吹强化高比例细粒物料烧结的方法

    公开(公告)号:CN112029991B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010846004.7

    申请日:2020-08-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22B1/16

    摘要: 本发明公开了一种多介质气体喷吹强化高比例细粒物料烧结的方法。该方法是将细粒级铁矿石、熔剂、高燃烧活性燃料与常规化石燃料及返矿等原料依次进行混匀、制粒、布料、点火和烧结,且烧结过程中向烧结料面喷入由燃气和水蒸气组成的混合气体介质。该方法通过调控高燃烧反应活性燃料特性参数、配加比例,并耦合调控多介质气体喷吹浓度、覆盖范围以及燃气、水蒸气的相对体积百分比来优化料层透气性和热状态,从而实现高比例细粒物料烧结的强化。

    一种铁矿烧结生物质燃料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110699142A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910957859.4

    申请日:2019-10-10

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C10L5/44 C10L9/10

    摘要: 本发明公开了一种铁矿烧结生物质燃料及其制备方法和应用。该方法是将生物质粉末与选铁尾矿渣-硅石尾矿渣混合粉末混匀后,压制成生物质颗粒;所述生物质颗粒置于保护气氛下依次进行低温预处理及高温炭化处理,即得热值为26~33MJ/kg、挥发分0.5~3%、比表面积为10~25m2/g、孔隙率为15~25%、视密度为1.5~2.2g/cm3的高品质生物质燃料,该生物质燃料充分利用矿渣中惰性组分SiO2弱化生物质燃料热化学反应活性、铁氧化物促进挥发分高效裂解的综合效应,可高比例替代化石燃料的生物质燃料使用,实现从源头上高效减排SOx、NOx、CO2。