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2024欢迎访问马鞍山Q345E镀锌等边角钢25*25*4角钢集团公司

2024/7/5 16:48:55 来源:tygt02

摘要:

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过去具有工业生产实践的选矿工艺有强磁选、强磁选—正浮选,但由于受褐铁矿石性质(极易泥化)、强磁选设备(对-2μm铁矿物率较差)及浮选剂的制约,其选别指标较差,而还原磁化焙烧—弱磁选工艺的选矿成本较高,因此该类铁矿石基本没有得到有效利用。为了提高细粒铁矿物的率,曾进行用褐煤作还原剂和的回转窑焙烧磁选技术的半工业试验、絮凝—强磁选技术工业试验等,均取得较好的试验结果。我们对江西铁坑褐铁矿石进行了选择性絮凝—强磁选技术工业试验,结果表明铁金属率可提高1个百分点以上,但由于絮凝设备及选择性絮凝工艺条件的控制尚未过关而未能工业化。

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通过过来避免高P复也不可行;iBOF终点模型渣化学预测结果表明,随着渣重量增加,过使FeO质量迅速增加,进而有效稀释CaO含量。如果过,相应的渣(FeO)量急剧增加,CaO含量降低以及相关出钢温度升高将导致出钢[P]含量升高,这是由于[P]的回流所致。当使用高[P]熔融金属情况下iBOF模块2杂质控制优化渣化学控制和有效的终点控制是控制合适的[P]含量的关键。维持富含溶解CaO的渣的V比约为3,且MgO含量不高于所需量,以尽可能减少耐火材料磨损将会提高磷分配比。

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