紅土鎳礦資源是硫化鎳礦巖體在經(jīng)過(guò)風(fēng)化、淋濾、沉積作用后形成的地表風(fēng)化殼性礦床。紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯是整個(gè)紅土鎳礦冶煉工藝流程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,原礦石經(jīng)干燥后進(jìn)入紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯內(nèi),經(jīng)過(guò)加熱到800度后去除礦石表面的水分以及結(jié)晶水,并還原礦石中的鐵、鎳和鈷氧化物,進(jìn)入電爐熔煉。紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯采用先進(jìn)技術(shù)研制而成,具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠,易于操作檢修,自動(dòng)化程度高等優(yōu)勢(shì)。
紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯性能優(yōu)勢(shì)
生產(chǎn)成本低
紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯煅燒時(shí)采用的燃料主要是煤,而不是昂貴的焦炭或電能,能夠降低能耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。
成品質(zhì)量高
紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的成品質(zhì)量很高,如所生產(chǎn)的鎳鐵可以直接作為不銹鋼的生產(chǎn)料使用。
煅燒工藝好
紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯在煅燒過(guò)程中,可以根據(jù)物料的多少來(lái)調(diào)節(jié)溫度的高低,達(dá)到自己想要的目標(biāo),并且該煅燒工藝能耗低、性能穩(wěn)定良好。
工作原理
紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯工作時(shí)先進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)處理步驟是將原料紅土鎳礦磨細(xì)后,與含碳物料和熔劑石灰石混合,然后由窯體較高一端連續(xù)給入回轉(zhuǎn)窯窯體內(nèi)。在窯體內(nèi),物料與煤燃燒所產(chǎn)生的熱氣流逆流運(yùn)動(dòng),并在窯體旋轉(zhuǎn)下做圓周運(yùn)動(dòng),經(jīng)受所有熔煉步驟干燥、 脫水、還原和金屬成長(zhǎng),金屬是在窯中半熔融條件下生成的。燒成的物料熔塊從紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯出來(lái)就將它水碎、磨細(xì)后,用重選和磁選機(jī)將還原成的鎳鐵合金從排出的熔塊中分離出來(lái)。
產(chǎn)品內(nèi)部圖
紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯由筒體,轉(zhuǎn)動(dòng)裝置,托擋輪支承裝置,窯襯,窯尾,窯封,窯頭罩以及燃料裝置等部分組成。窯筒體是受熱的回轉(zhuǎn)部件,采用良好碳素鋼板卷焊制成,可分為過(guò)渡帶、煅燒帶、冷卻帶;筒體通過(guò)輪帶支承在支承轉(zhuǎn)裝置上,以控制筒體的軸向竄動(dòng);傳動(dòng)裝置通過(guò)設(shè)在筒體中部的齒圈使筒體按工藝要求的轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn);由于安裝和維修的需要,紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯設(shè)有輔助傳動(dòng)裝置,保證在主傳動(dòng)中斷電源時(shí),窯體仍能以低轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn);在筒體的進(jìn)料端和出料端設(shè)有可靠的窯尾和窯頭密封裝置,以防止冷空氣進(jìn)入和煙氣粉塵溢出筒體。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 (m) | 窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) | 總重量 (t) | 備注 | ||||
直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |