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云南废钢渣的利用来电咨询「桂林鸿程磨粉机」

企业视频展播,请-播放视频作者:桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司














钢渣粉磨设备选型

  (1)钢渣球磨机

  钢渣球磨机是传统的钢渣破碎生产线,作为钢渣的综合利用中20世纪乃至目前用得较多的钢渣粉磨设备,由给料部、出料部、回转部、传动部减速机,小传动齿轮,电机,电控等主要部分组成。钢渣球磨机具有-的耐磨性,本机运转平稳。但噪音较大,能耗较高。因为机械是平卧地面,所以占地面积还是相对钢渣立磨大些。

  (2)钢渣立磨

  钢渣立磨厂家桂林鸿程生产提供各类非金属矿用物料粉碎机和磨粉设备,从创建之初到如今一直坚持“引进来走出去”的战略,大力投入科研经费,研究和引进上-的磨粉工艺技术与设备生产线,为国内以及上非金属矿物制粉需求提供有力的技术与设备支持。针对钢渣含铁的特性,加装了除铁器,在钢渣粉磨运行过程中采用闭路系统,---,同时在电耗上不断升级改良,使得电耗低,出粉细度区间大,采用-的粉体选粉分级系统,钢渣粉通过率高。因钢渣立磨采用立式磨粉机结构,因而占地面积小,一整套钢渣立磨生产线-了破碎,烘干,选粉,包装几大功能。在价格以及未来的生产成本中,形成了低成本优势。





钢渣混凝土效益分析

在混凝土拌合过程中掺入适量的钢渣能够提升其抗压强度,换言之,钢渣混凝土可在具体的工程中进行应用,下面重点对应用钢渣混凝土的经济效益和社会效益进行分析: (1) 经济效益?某地区,各种原材料的价格如下: 普硅水泥: 400元/t,矿粉200元/t,钢渣粉180元/t,粉煤灰100元/t,减水剂2500元/t,中砂60元/t?按照一定的配合比,对掺入钢渣粉的混凝土和不掺的混凝土成本进行计算,前者为225.1元/m3 ,后者为233.5元/m3?钢渣混凝土比普通混凝土每立方米的成本低8.4元,同时,按照-颁布的免征-的政策,钢渣作为固体废弃物,当其掺入量达到一定时,每立方米可以免-10元,两者相加,钢渣混凝土的总成本比普通混凝土的总成本低了18.4元/t?可见,钢渣混凝土具有-的经济效益; (2) 社会效益?如果可以在建设工程中大范围推广钢渣混凝土技术,将会产生出-的社会效益,具体体现在如下几个方面:可使钢渣废弃物获得有效利用,从而变废为宝,有助于降低天然资源的消耗,可减轻砂石开采引起的环境破坏; 能有效防止钢渣的大量排放,即可以节约土地,又能降低环境污染;钢渣的利用,与提出的循环经济政策相符,有利于提高混凝土的绿色度,对于推动我国建设行业的持续发展具有重要的现实意义?


 桂林鸿程钢渣立磨机,立式磨粉机-hlm立式钢渣立磨磨粉机-钢渣立磨价格

  〈原料水分〉:<3%

  〈产品比表面积〉:***350㎡/kg

  〈产品水分〉:≤1%

  〈生产能力〉:30-290t/h

  〈设备构成〉:主要由主机、给料机、分级机、鼓风机、管道装置、储料斗、电控系统、收集系统等组成。

  〈优势特征〉:hlm立磨-于钢渣、粉煤灰、煤矿、水泥、矿渣、非金属矿制粉领域,具有电耗低、粉磨、入料粒度大、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、综合投资成本低等明显优势。






钢渣生产线流程


  堆放着的钢渣由铲车取料、喂料,通过皮带机进行输送。

  在输送过程中,钢渣原料先后经由振动筛得到筛分,符合粒度要求的原料直接通过称重设备仓、提升机经过除铁器进行选铁后进入立磨机进行粉磨;不符合粒度要求的原料由棒磨机进行预处理,直接合格后进入立磨。

  粉磨后的钢渣借助热风炉提供的热风,通过选粉机进行选粉,同时得到烘干。

  符合细度要求的钢渣粉后被输送到收尘器收集、盛放,后由空气输送斜槽、提升机进入成品库中储存。

桂林鸿程60万吨钢渣处理生产线设备生产线

  【进料粒度】 : 50mm

  【出粉细度】 : 100-325目

  【产 量】 :  85-730t/h

  【应用领域】 :  建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶、、食品等领域湿度6%以内、莫氏硬度7级以下的非物料的粉磨加工。

  【适用物料】 : 钢渣、铝矾土、高岭土、重晶石、萤石、滑石、水渣、灰钙粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、锰矿等硬度莫氏7级以下的物料。







消除钢渣-性-影响的原理

1.采用立磨粉磨钢渣需要在磨盘上形成合适的料饼,这就需要在粉磨过程中,被磨物料内始终含有少量的液体水一般2%以上。在物料在高温100℃-300℃潮湿的环境中,钢渣微粉中游离氧化钙和游离氧-大部分被水化成高活性的氢氧化钙和氢氧-。

2.钢渣微粉配合多矿渣微粉和多石膏体系使用,不要与水泥熟料配合。

在钢渣微粉与大量矿渣微粉和脱硫石膏共同存在的条件下,混合粉体遇水后会迅速形成大量的钙矾石和c-s-h凝胶。这个反应会迅速消耗掉钢渣所提供的ca(oh)2和mg(oh)2,并在溶液中造成ca(oh)2和mg(oh)2的不饱和状态。 ca(oh)2和mg(oh)2的不饱和状态能够促进钢渣中残余的游离氧化钙和游离氧-快速水化不会形成ca(oh)2或 mg(oh)2包裹层。

“不会形成ca(oh)2或 mg(oh)2包裹层”,不仅会在胶凝材料硬化前发生,并且能够在胶凝材料硬化后发生。会进一步引起两个提高体系-性的正效应:

1增加钢渣中残留游离氧化钙和游离氧-与水直接接触的机会,在胶凝材料硬化前进一步促进水化反应的进行。

2在这个体系中钢渣中残留游离氧化钙和游离氧-基本不经过固体ca(oh)2或 mg(oh)2阶段,而是直接进入溶液形成钙离子、镁离子和氢氧根离子。因此基本不存在游离氧化钙和游离氧-水化成固体ca(oh)2或 mg(oh)2的固体膨胀过程。

因此,在这个体系中可以100%避免-性-问题。

活性低的问题

因此,在普通水泥混凝土体系中,钢渣中所含的能在28天时间内水化并对混凝土强度起直接贡献作用的物相总量少得可以忽略不计。

而粉煤灰,火山灰类物质和部分种类尾矿微粉在混凝土中,因为二次火山灰活性反应,都会对混凝土的强度增长有明显贡献。因此在这些原料充足的地区,将磨细钢渣粉简单卖给水泥厂或混凝土搅拌站是没有市场的。







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