铁矿石性能检测
试验铁矿石900℃间接还原性能检测

实验三、 铁矿石900℃间接还原性能检测【实验性质】综合性实验;学时:43.1实验目的(1) 了解并掌握铁矿石还原动力学性能测定方法。
(2) 了解所用设备的工作原理及基本操作方法。
(3) 进一步巩固所学冶金物理化学过程热力学、动力学等专业基础知识,并运用所学相关知识,对影响铁矿石还原动力学性能的相关因素进行分析讨论,提高理论联系实际的水平。
(4) 通过实验,使得同学们的动手能力和分析问题与解决问题的能力得到提高。
3.2实验装置及实验原理现代高炉生产中,铁矿石的还原是高炉冶炼要完成基本任务,还原过程包括两部分,既间接还原和直接还原。
间接还原是指还原剂是气体为即CO或H2的还原过程;直接还原是指用固体C完成的还原。
间接还原是高炉上部最主要的反应,在目前高炉冶炼技术条件下,尽量发展间接还原。
充分利用高炉煤气中的CO(H2),对于改善高炉冶炼过程的能量利用,降低焦比具有重要的意义。
间接还原的反应是由高价氧化物到低价氧化物的反应,即:3Fe2O3+CO(H2)=2Fe3O4+CO2(H2O)Fe3O4+CO(H2)=3FeO+CO2(H2O)FeO+CO(H2)=Fe+CO2(H2O)所谓铁矿石的还原性,是指铁矿石中的氧化铁被CO(H2)还原的难易程度。
高炉工作者力求铁矿石具有良好的还原性,因此需要通过实验测定铁矿石的还原性。
还原性是评价铁矿石冶炼价值的重要指标。
在本实验采用热天平失重法,其原理为:在900℃条件下,将悬挂于电子天平下反应管内的500克铁矿石通入还原气体CO或H2,铁氧化物中的氧与还原性气体发生反应,生成CO2或H2O而排出反应管外,铁矿石因失氧而重量逐渐减轻,这样便可计算出各时刻的相对还原度;画出还原度随时间变化的还原曲线。
本实验方法为《铁矿石的还原性测定方法》GB/T13241-91标准方法,该方法参照ISO7215标准实验装置见图3-1。
图3-1 铁矿石还原实验装置系统图3.3 实验步骤将铁矿石(烧结矿、球团矿、块矿)样品在105℃温度下烘干120分钟,以除去水分,铁矿石试样重500克,粒度为10—12.5mm,为保证粒度需用10—12.5mm 的标准筛进行试样筛分。
铁矿石熔滴性能测定

六、实验数据及结果分析
�1.Ta软化开始温度 (矿石料层下降4%时的 温度) �2.Ts软化终了温度 (矿石料层下降40%时 的温度) �3.Tm渣铁开始滴落温度 �4.Ta软化温度区间△Tsa=Ts-Ta
Hale Waihona Puke 七、备注�1.此实验用于铁矿石、烧结矿、球团矿的熔 滴性能测定。 �2.此实验含煤气发生实验、煤气配制实验、 位移传感实验。
四、实验条件
�1. 还原气体流速,标准下15L/min; �2.还原气体成分:30%CO,70%N2; �3.还原炉的温度:900 ℃±10 ℃;
五、实验步骤
� 1.制样
� 将试样(烧结矿 ,天然矿)用高孔筛筛出6.3~10.0㎜ 的粒级,焦碳用直径为10.0㎜~15.0㎜的筛子筛出。
� 2.烘干
� 将试样在120℃±5℃条件下,烘干2小时。待冷却到室 温条件下取出放入干燥皿且待用。
� 3.装样
� 在高铝质的刚玉管中先装上20㎜焦炭,然后装上50-60 ㎜的铁矿石,再加上20㎜的焦碳,然后加上盖在炉下 面中心放入坩埚。
� 4.将试样入炉,接好报警器,炉渣接收器,并在炉内顶处 放入七个砝码,接好位移传感器,因为要模拟实际高炉内 的情形,所以人为加力。 � 5.通入冷却水以保护炉盖,为其降温,通保护气,T<400℃,N2 速度为5L/min,通入N2。 � 6.按给定曲线升温。 � 7.升温至900℃改通还原气体,速度为15L/min,成份为 30%CO+70%N2。 � 8.待温度升到适当时,有铁水下滴,报警器时,立刻断电降温 。 � 9.实验完毕,断还原气体,改通N2保护冷却。
?????六实验数据及结果分析?1ta软化开始温度矿石料层下降4时的温度2ts软化终了温度矿石料层下降40时的温度3tm渣铁开始滴落温度4ta软化温度区间tsatsta???七备注?1
铁矿石质量分级与评价标准

02
铁矿石评价标准
评价原则
铁矿石质量分级:根据铁矿石的化学成分、物理性质和冶金性能进行分级 评价标准:根据铁矿石的化学成分、物理性质和冶金性能制定评价标准
评价方法:采用化学分析、物理测试和冶金试验等方法进行评价 评价结果:根据评价结果确定铁矿石的质量等级和用途
Байду номын сангаас价内容
铁矿石的化学成分:如Fe、Si、Al、Mn等元素的含量 铁矿石的物理性质:如粒度、硬度、密度等 铁矿石的冶金性能:如还原性、熔点、流动性等 铁矿石的环境影响:如粉尘、噪音、废水等排放情况
质量分级评价标准对市场供需的影响
质量分级评价标准可以影响铁矿石的市场价格 质量分级评价标准可以影响铁矿石的供需平衡 质量分级评价标准可以影响铁矿石的贸易流向 质量分级评价标准可以影响铁矿石的生产和消费决策
未来市场供需预测及质量分级评价标准的发展趋势
铁矿石市场 需求持续增 长,供应紧
张
质量分级评 价标准将更 加严格,以 满足高端市
环保要求:根据铁矿石的放射性、 重金属含量等环保要求进行分级
分级意义
提高铁矿石品质:通过分级,可以筛选出高品质的铁矿石,提高产品质量。 优化生产工艺:根据铁矿石的品质进行分级,可以优化生产工艺,提高生产效率。 降低生产成本:通过分级,可以减少不必要的加工和处理,降低生产成本。 提高市场竞争力:高品质的铁矿石可以提高产品的市场竞争力,增加企业的市场份额。
提高冶金性能的途径
优化矿石成分:提高铁含量,降低杂质含量 改进选矿工艺:采用先进的选矿技术和设备,提高选矿效率和精度 调整烧结工艺:优化烧结条件,提高烧结矿质量 研发新型冶金工艺:采用先进的冶金技术和设备,提高冶金效率和性能
冶金性能与经济效益的关系
别错过!铁矿石检测,这些指标是重点

别错过!铁矿石检测,这些指标是重点铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体,是钢铁生产企业的重要原材料。
那么关于铁矿石你了解多少呢?你知道铁矿石需要检测哪些项目吗?你知道铁矿石应该符合哪些国家标准吗?今天,青岛英伦检测就带大家一起来了解一下:检测项目:理化指标检测:水分、还原性、灼烧减量、真密度、容积密度、表面电阻、体积电阻、抗压强度、水溶性氧化物含量、粉化试验、自由膨胀系数等。
品位分析:元素含量分析、矿石品位鉴定、物相分析、岩土成分分析等。
检测标准:GB/T 10322.2-2000 铁矿石评定品质波动的实验方法GB/T 10322.3-2000 铁矿石校核取样精密度的实验方法GB/T 10322.4-2014 铁矿石校核取样偏差的实验方法GB/T 10322.5-2016 铁矿石交货批水分含量的测定GB/T 10322.6-2004 铁矿石热裂指数的测定方法GB/T 10322.7-2016 铁矿石和直接还原铁粒度分布的筛分测定GB/T 10322.8-2009 铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法GB/T 13241-2017 铁矿石还原性的测定方法GB/T 13242-2017 铁矿石低温粉化试验静态还原后使用冷转鼓的方法GB/T 1361-2008 铁矿石分析方法总则及一般规定GB/T 14202-1993 铁矿石(烧结矿,球团矿)容积密度测定方法GB/T 16574-1996 硫铁矿和硫精矿中硅含量的测定重量法GB/T 16575-1996 硫铁矿和硫精矿中铝含量的测定EDTA容量法GB/T 24189-2009 高炉用铁矿石用最终还原度指数表示的还原性的测定GB/T 24190-2009 铁矿石化合水含量的测定卡尔费休滴定法GB/T 24204-2009 高炉炉料用铁矿石低温还原粉化率的测定动态试验法GB/T 24235-2009 直接还原炉料用铁矿石低温还原粉化率和金属化率的测定气体直接还原法GB/T 24236-2009 直接还原炉用铁矿石还原指数、最终还原度和金属化率的测定GB/T 24515-2009 高炉用铁矿石用还原速率表示的还原性的测定GB/T 24530-2009 高炉用铁矿石荷重还原性的测定GB/T 24531-2009 高炉和直接还原用铁矿石转鼓和耐磨指数的测定GB/T 24586-2009 铁矿石表观密度、真密度和孔隙率的测定GB/T 31947-2015 铁矿石汞含量的测定固体进样直接测定法GB/T 34211-2017 铁矿石高温荷重还原软熔滴落性能测定方法GB/T 34214-2017 铁矿石明水重量的测定GB/T 34568-2017 高炉和直接还原用铁矿石体积密度的测定GB/T 36144-2018 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量GB/T 6730.10-2014 铁矿石硅含量的测定重量法GB/T 6730.11-2007 铁矿石铝含量的测定EDTA滴定法GB/T 6730.12-2016 铁矿石铝含量的测定铬天青S分光光度法GB/T 6730.13-2007 铁矿石钙和镁含量的测定EGTA-CyDTA 滴定法GB/T 6730.14-2017 铁矿石钙含量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 6730.16-2016 铁矿石硫含量的测定硫酸钡重量法GB/T 6730.20-2016 铁矿石磷含量的测定滴定法GB/T 6730.21-2016 铁矿石锰含量的测定高碘酸钾分光光度法GB/T 6730.22-2016 铁矿石钛含量的测定二安替吡啉甲烷分光光度法GB/T 6730.23-2006 铁矿石钛含量的测定硫酸铁铵滴定法GB/T 6730.24-2006 铁矿石稀土总量的测定萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法GB/T 6730.25-2006 铁矿石稀土总量的测定草酸盐重量法GB/T 6730.26-2017 铁矿石氟含量的测定硝酸钍滴定法GB/T 6730.27-2017 铁矿石氟含量的测定镧-茜素络合腙分光光度法GB/T 6730.28-2006 铁矿石氟含量的测定离子选择电极法GB/T 6730.29-2016 铁矿石钡含量的测定硫酸钡重量法GB/T 6730.3-2017 铁矿石分析样中吸湿水分的测定重量法、卡尔费休法和质量损失法GB/T 6730.30-2017 铁矿石铬含量的测定二苯基碳酰二肼分光光度法GB/T 6730.31-2017 铁矿石钒含量的测定N-苯甲酰苯胲萃取分光光度法GB/T 6730.32-2013 铁矿石钒含量的测定硫酸亚铁铵滴定法GB/T 6730.34-2017 铁矿石锡含量的测定邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺分光光度法GB/T 6730.35-2016 铁矿石铜含量的测定双环己酮草酰二腙分光光度法GB/T 6730.36-2016 铁矿石铜含量的测定火焰原子吸收光谱法。
铁矿中全铁含量的测定实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除铁矿中全铁含量的测定实验报告篇一:铁矿石中全铁含量测定方法分析铁矿石中全铁含量测定方法分析铁矿石全铁的测定,是指样品中铁的全量而言,包括铁的复杂硅酸盐在内。
铁矿石的分解,在实际应用中,根据矿石的特性、分析项目的要求及干扰元素的分离等情况,通常选用酸分解和碱熔融的方法。
样品分解时一般用过氧化钠熔融是最恰当的方法。
对于不含复杂硅酸盐的铁矿也可以用磷酸溶矿法或盐酸法。
重铬酸钾容量法在酸性溶液中,用氯化亚锡将三价铁还原为二价铁,加入氯化高汞以除去过量的氯化亚锡,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色。
反应式为2Fe3++sn2++6cl—→2Fe2++sncl62――sn2++4cl+2hgcl2—→sncl62+hg2cl2↓――6Fe2++cr2o72-+14h+—→6Fe3++2cr3++2cr3++7h2o此法的优点是:过量的氯化亚锡容易除去,重铬酸钾溶液比较稳定,滴定终点的变化明显,受温度的影响(30℃以下)较小,测定的结果比较准确。
《矿石及有色金属分析手册》p94溶样方法:1、三酸分解试样2、过氧化钠分解试样3、硫—磷混酸溶样4、盐酸溶样硫—磷混酸溶样分析步骤:准确称取0.2g试样于250mL锥形瓶中,用少许水润湿,摇匀。
加入10mL(2+3)硫磷混合酸及0.5g氟化钠,摇匀。
在高温电炉上加热溶解3~5min,取下冷却,加入15mL盐酸,低温加热至近沸并维持3~5min,溶液变澄清,取下趁热滴加二氯化锡溶液至铁(Ⅲ)离子的黄色消失,并过量1~2滴,用水冲洗瓶壁。
在水槽中冷却至室温后,加入10mL二氯化汞饱和溶液,摇动后放置2~3min,加水至120mL 左右,冷却后加入5滴5g/L二苯胺磺酸钠指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色为终点。
与试样分析同时进行空白试验。
注意:1、溶样时需要用高温电炉,并不断地摇动锥形瓶以加速分解,否则在瓶底将析出焦磷酸盐或偏磷酸盐,使结果不稳定。
铁矿石的质量控制与检测技术

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汇报人:
目录
01 添 加 目 录 项 标 题 03 铁 矿 石 检 测 技 术 概 述 05 铁 矿 石 检 测 技 术 的 应 用 与
实践
07 未 来 铁 矿 石 质 量 控 制 与 检 测 技术的发展方向
02 铁 矿 石 质 量 控 制 的 重 要 性 04 铁 矿 石 质 量 控 制 流 程 06 提 高 铁 矿 石 质 量 控 制 与 检
铁矿石使用过程质量控制
采购阶段:选择信誉良好的供应商, 确保铁矿石质量
储存阶段:选择合适的储存地点和 方式,避免铁题
添加标题
添加标题
运输阶段:采用合适的运输方式, 避免铁矿石受潮、污染等
使用阶段:严格按照生产工艺要求 使用铁矿石,避免过量或不足影响 产品质量
5
铁矿石检测技术的 应用与实践
智能化检测技术的发展: 利用人工智能、大数据等 技术,实现铁矿石质量检
测的自动化和智能化。
自动化检测技术的发展: 通过自动化设备,实现铁 矿石质量检测的高效、快
速和准确。
远程检测技术的发展:利 用物联网、云计算等技术, 实现铁矿石质量检测的远
程化和实时化。
集成化检测技术的发展: 将多种检测技术集成在一 起,实现铁矿石质量检测
途
铁矿石检测技术发展现状及趋势
检测技术的发展历程: 从传统的化学分析到
现代的仪器分析
检测技术的现状:各 种检测方法并存,如 X射线荧光光谱法、
原子吸收光谱法等
检测技术的发展趋势: 向快速、准确、无损
的方向发展
检测技术的应用领域: 不仅在铁矿石行业, 还广泛应用于其他矿
产行业和环保领域
4
铁矿石质量控制流 程
铁矿石一般工业指标

铁矿石一般工业指标铁矿石是钢铁生产的重要原材料,其工业指标是评估铁矿石质量和适用性的重要标准。
下面将详细介绍铁矿石的一般工业指标。
1.铁矿石的含铁量:铁矿石的主要成分是含铁氧化物,因此铁矿石的含铁量是衡量其价值的重要指标。
含铁量越高,铁矿石中所含的金属铁就越多,钢铁生产效率越高。
2.铁矿石的粒度:铁矿石的粒度对其冶炼和矿石加工过程有很大的影响。
一般来说,对于高炉冶炼的铁矿石,粒度要求较高,一般在5毫米到40毫米之间。
而对于其他冶炼方式,粒度要求相对宽松一些。
3.铁矿石的硫含量:硫是铁矿石中的有害元素,其含量应尽量低。
高硫铁矿石会导致冶炼过程中产生大量的硫化物,加重环境污染,并对钢铁产品的质量产生不利影响。
4.铁矿石的磷含量:磷是钢铁中的一个重要的杂质元素,对钢材的机械性能和塑性有很大的影响。
因此,需要控制铁矿石中的磷含量,以保证生产出优质的钢铁产品。
5.铁矿石的含水率:含水率是指铁矿石中所含的水分的百分比。
含水率高的铁矿石在炼铁过程中会增加能耗,并且会对矿石的碱度和冶炼温度产生影响。
此外,影响铁矿石适用性的因素还包括矿石的矿石结构、矿石的熔点、矿石中的杂质含量等。
铁矿石的适用性评价是根据钢铁生产的工艺要求和冶炼工艺中的操作指标进行的。
总的来说,铁矿石的工业指标包括含铁量、粒度、硫含量、磷含量和含水率等。
这些指标对于评估铁矿石的质量和适用性具有重要意义,也对钢铁生产的效率和产量等工艺参数产生影响。
因此,在矿石选矿、矿石加工以及冶炼过程中,需要充分了解和控制这些工业指标,以确保钢铁生产的质量和效益。
铁矿石的测定方法

铁矿化验方法所需化验分析所需所需设备所需药剂咼碳铬铁中Cr、P、Mn的联合测定生产中一般采用过氧化钠在高温条件下熔融酸化处理高碳铬铁试样,然后再进行分析。
这样在分别对高碳铬铁中各兀素进行测疋时,大…8小时721型分光光度计过氧化钠、硫酸、磷酸、硫酸锰溶液、硝酸银溶液硅铝钙钡铁合金中主元素的快速分析1前言目前,来无钢铁集团有限公司(简称莱钢)在电炉和转炉炼钢工序,普遍应用硅铝钙钡铁合金作为新型炼钢脱氧剂…8小时型分光光度计、722型分光光度计氢氧化钠、盐酸、草酸、氨水重铬酸钾容量法快速测定铁矿石中全铁量1前言二氯化钛一重铬酸钾容量法是近年来测疋铁矿石中全铁量普遍米用的快速分析方法。
从方法原理上易于理解,但具体操作…8小时容量瓶硫磷混酸、盐酸、硝酸铁精粉中AI2O3的快速测定一铬天青S 光度法1前言铁精粉试样中铝的含量一般不太高,系统分析中常用EDT/容量法〔1〕,但因为Fe、Ti、Ca等的干扰,直接测定…8小时型分光光度计无水碳酸钠、硼酸、盐酸、Zn-EDTA容液X射线荧光法测定高碳铬铁中的Cr、Si、P1概况高碳铬铁合金的传统分析方法是采用化学分析。
化学分析高碳铬铁合金周期长(约8h),需要2〜3名化验人员…8小时日本理学Simultix -10 X射线荧光光谱仪、铑靶端窗式X射线管、淀粉、研磨X荧光玻璃熔片法测定铁矿石1、引言在钢铁工业中,铁矿石成分分析非常重要。
过去生产中常采用湿化学分析方法。
该方法分析速度慢,溶解及分离过程…8小时日本理学RIX3000单道扫描型X射线荧光光谱、理学盘式振动磨、50t油无水四硼酸锂压机、理学台式高频自动熔样机0.0312N碘酸钾溶液的配制和标定碘酸钾分子量=214.06,当量=35.669。
碘酸钾是可以得到纯度较高的一种试剂,该试剂及其水溶液均很稳定。
因此它除…8小时标准容量瓶碘酸钾原子吸收石墨炉光谱法分析钢中硼(一)硼在钢中多以固溶体、氮化硼、氧化硼及铁碳硼化合物等多种形式存在〔1〕。
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铁矿石性能检测
摘要
铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。
是含有铁元素或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。
凡是含有可经济利用的铁元素的矿石叫做铁矿石。
铁矿石的种类很多,用于炼铁的主要有磁铁矿、赤铁矿和菱铁矿等。
铁矿石试样经盐酸溶解后,其中的铁转化为Fe3+。
在强酸性条件下,Fe3+可通过SnCl2还原为Fe2+。
Sn2+将Fe3+还原完毕后,甲基橙也可被Sn2+还原成氢化甲基橙而褪色,因而甲基橙可指示Fe3+还原终点。
Sn2+还能继续使氢化甲基橙还原成N,N-二甲基对苯二胺和对氨基苯磺酸钠。
检测项目
硬度、矿石元素、岩石积密度、氯离子含量、金属元素、蒸汽压、有机物含量、水分、抗冻性、抗压强度、轻物质含量、折光率、耐水色牢度、颗粒级配、矿物形态分析、磨耗试验、细度、白度、不容物、折射率、含泥量、空隙率、吸水率、含水率、碱活性试验、耐磨性、透明度、耐酸性、碱含量、光泽度等
检测标准
GB/T10122-1988铁矿石(烧结矿、球团矿)物理试验用试样的取样和制样方法
GB/T10322.1-2000铁矿石取样和制样方法
GB/T10322.2-2000铁矿石评定品质波动的实验方法
GB/T10322.3-2000铁矿石校核取样精密度的实验方法
GB/T10322.4-2000铁矿石校核取样偏差的实验方法
GB/T10322.5-2000铁矿石交货批水分含量的测定
GB/T10322.6-2004铁矿石热裂指数的测定方法
GB/T10322.7-2004铁矿石粒度分布的筛分测定
GB/T10322.8-2009铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法
GB/T13240-1991铁矿球团相对自由膨胀指数的测定方法
GB/T13241-1991铁矿石还原性的测定方法
GB/T13242-1991铁矿石低温粉化试验静态还原后使用冷转鼓的方法GB/T1361-2008铁矿石分析方法总则及一般规定
GB/T14201-1993铁矿球团抗压强度测定方法
GB/T14202-1993铁矿石(烧结矿,球团矿)容积密度测定方法
GB/T16574-1996硫铁矿和硫精矿中硅含量的测定重量法
GB/T16575-1996硫铁矿和硫精矿中铝含量的测定EDTA容量法
GB/T20565-2006铁矿石和直接还原铁术语
GB/T24190-2009铁矿石化合水含量的测定卡尔费休滴定法
GB/T24586-2009铁矿石表观密度、真密度和孔隙率的测定
GB/T2460-1996硫铁矿和硫精矿采样与样品制备方法
GB/T2461-1996硫铁矿和硫精矿水分的测定重量法
GB/T2462-1996硫铁矿和硫精矿中有效硫含量的测定燃烧中和法
GB/T2464-1996硫铁矿和硫精矿中砷含量的测定Ag-DDTC分光光度法GB/T2465-1996硫铁矿和硫精矿中氟含量的测定离子选择性电极法GB/T2469-1996硫铁矿和硫精矿中碳含量的测定烧碱石棉重量法
GB6730.1-1986铁矿石化学分析方法分析用预干燥试样的制备
GB6730.10-1986铁矿石化学分析方法重量法测定硅量
GB/T6730.11-2007铁矿石铝含量的测定EDTA滴定法
GB6730.12-1986铁矿石化学分析方法铬天青S光度法测定铝量
检测流程
东标能源检测中心检测流程:
1.咨询---申请人提供产品资料图片及描述。
2.报价---根据申请人提供的资料,技术工程师将作出评估,确定须测试的项目,并向申请方报价
3.申请方接受报价
4.申请方填写测试申请表和测试样品一起提交
5.样品测试——测试将依照所适用的标准进行
6.实验室出检测报告
7.实验室签发符合铁矿石检测的合格报告。