МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАНУЛ. АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ В РЕЦИРКУЛЯЦИОННОМ. РЕЖИМЕ ОКОМКОВАНИЯ
2.1. Особенности механизма образования гранул агломерационной шихты
При движении в поперечном сечении барабана окомкователя частички шихты описывают циклические траектории, состоящие из кругового, параболического и линейного участков [5, 11]. Система подачи воды относительно горизонтальной оси барабана остается в процессе работы неподвижной. Несмотря на непрерывную подачу воды на окомкование, увлажнение частиц шихты происходит периодически, так как поступление воды в пересыпающийся слой осуществляется односторонне по отношению к траектории движения материала в поперечном сечении барабана окомкователя. Это способствует неравномерному увлажнению массы шихты. Следует также отметить, что неравномерность увлажнения аглосмеси связана с тем, что поверхность частиц, одновременно подвергаемых окомкованию, очень большая, а поверхность увлажнения весьма ограничена, то есть увлажнение материала осуществляется в слое значительной толщины.
Капля воды, попавшая в слой дисперсного материала, каким является комкуемая часть шихты, распространяется во все стороны, стягивая в один агрегат мелкие частички. Предельный размер образующегося комочка прямо пропорционален величине капли и обратно пропорционален порозности слоя материала [5, 11]. Порозность массы шихты, находящейся в динамическом состоянии, значительно выше, чем шихты, находящейся в статическом состоянии. Это является причиной быстрого увлажнения всей массы материала и образования рыхлых комочков, прочность которых мала и они разрушаются под действием динамических нагрузок. Вода, находящаяся в комочках, распределяется между элементарными твердыми частицами (например, частицами мелкодисперсного концентрата) примерно пропорционально величине их поверхности, образуя на зерне тонкую оболочку. При влажности комкуемой части шихты близкой к минимальной молекулярной влагоемкости силы взаимодействия между мелкодисперсными частицами малы, так как силы капиллярного взаимодействия еще не получили достаточного развития из-за малой влажности материала, а силы молекулярного взаимодействия не способствуют интенсивной агрегации частиц из-за того, что для проявления этих сил необходимо приблизить мелкодисперсные частицы на расстояния, соизмеримые с их размерами. Нужны большие нагрузки, чтобы преодолеть действие расклинивающих сил. Такие усилия в окомкователе не развиваются, это является причиной того, что при окомковании агломерационных шихт в барабанах большого диаметра (2,8 м и выше) комков без центров окомкова - ния почти не образуется. Разрушению гранул без центров окомкования способствуют динамические нагрузки, возникающие при пересыпании твердых центров окомкования и комкуемой составляющей. Барабан в этот период работает как шаровая мельница, в которой роль шаров выполняют центры окомкования. Шихта переходит во вспушенное состояние и имеет ячеистую структуру. Капли воды попадают и на крупные частицы - твердые центры окомкования, состоящие в основном из кусочков руды, возврата и флюса. Сила взаимодействия молекул воды с поверхностью центров окомкования примерно такая же, как и у комкуемых фракций. По мере удаления от поверхности частиц резко падает энергия молекулярного силового поля и вода удерживается в основном за счет капиллярных сил, возникновение которых обеспечивается неровностью микрорельефа поверхности центров окомкова - ния и неравномерностью увлажнения аглосмеси. Микронеровности и локальные очаги переувлажнения вызывают образование трехфазной системы (газ, жидкость и твердая фаза), в которой проявляется действие капиллярных сил. Это приводит к образованию на поверхности центров окомкования водных оболочек, значительно превосходящих по толщине оболочки комкуемых фракций. Для комкуемой части шихты действие капиллярных сил, способствующих агрегации мелкодисперсных материалов, имеет место при повышении влажности, как всей массы материала, так и отдельных её участков. Образовавшиеся гранулы без центров окомкования на стадии грануляции, когда влажность шихты незначительно выше ММВ, не выходят за пределы крупности комкуемой составляющей (менее 1,6 мм) [34].
При выходе из зоны увлажнения, то есть при движении материала по круговому участку циклической траектории, в котором шихта движется вверх, крупные частицы соприкасаются с мелкими. Водные пленки на поверхности комкуемых фракций легко размываются водой, содержащейся на поверхности твердых центров окомкования, происходит слияние водных пленок и агрегация частиц. При повторении движения материала по циклическим траекториям в поперечном сечении барабанного окомкователя происходит периодическое поверхностное переувлажнение, присоединение новых частиц и под действием динамических нагрузок уплотнение комков. Таким образом, для агрегации частиц в пересыпающемся слое мелкодисперсного материала решающую роль имеют капиллярные силы, интенсивное действие которых обеспечивается поверхностным переувлажнением частиц.
Образование гранул, обладающих новыми свойствами и, в частности, крупностью и влажностью, происходит и после полного расходования ком - куемой и промежуточных составляющих шихты - частиц крупностью менее 1,6 мм. Это связано с тем, что при полном расходовании указанных фракций происходит дальнейшее поверхностное переувлажнение образовавшихся гранул, дальнейшее развитие капиллярных сил, слипание комков и образование полицентрических гранул. При этом проявляется селективный характер взаимодействия: вначале взаимодействуют между собой и с крупными гранулами наиболее мелкие гранулы, а затем крупность гранул, выступающих в роли комкуемых, повышается. Об этом свидетельствует характер структурных преобразований гранул в процессе их взаимодействия при непрерывном повышении влажности материала (рис. 2.1).
С повышением содержания в шихте тонкозернистого концентрата уменьшается доля фракций, способных служить зародышевыми центрами гранул. Такое изменение соотношения комкуемых и комкующих фракций шихты способствует увеличению размера накатываемых оболочек, а также к появлению гранул без твердых зародышевых центров. [35, 159-162]
С целью расширения представлений о механизме образования гранул аглошихты, автором были выполнены исследования процесса гранулообразования при мелкодисперсном разбрызгивании воды и продолжительном нахождении шихты в зоне увлажнения. Для исследования механизма образования гранул шихту, состоящую из 100 % концентрата, подвергали грануляции в глухом барабане, т. е. в барабане с подпорным кольцом. При этом порция шихты из барабана не выходила и длительно подвергалась увлажнению. На начальной стадии грануляции в качестве центров окомкования выступали
локальные участки переувлажненного концентрата, т. е. имело место локальное переувлажнение концентрата, развитие капиллярных сил взаимодействия частиц и образование гранул размерами в пределах 1 - 3 мм.
а) О
б) Ф
г)
Дальнейшая подача воды в мелкодисперсном состоянии и малым расходом способствовала уплотнению гранул и одовременному их поверхностному переувлажнению. При определенной достаточно высокой поверхностной влажности (более 8,5%) наиболее крупные гранулы выступают в качестве центров окомкования и на них накатываются другие гранулы меньших размеров. Этот процесс продолжается до тех пор пока из всей массы шихты, загруженной в барабан не образуются 2-3 суппергранулы. Размер этих гранул для данных условий зависит от массы загружаемого концентрата, динамических нагрузок и сил капиллярного и молекулярного взаимодействия между частицами концентрата.
Аналогом глухого барабана может выступать барабанный окомкователь большой длины, зона увлажнения которого простирается по всей длине барабана, при обеспечении мелкодисперсного разбрызгивания воды.
Альтернативой удлиненному цилиндрическому барабану предложен конусный окомкователь с углом наклона оси вращения в сторону загрузки [152]. Угол раскрытия конуса и угол наклона оси вращения обеспечивают движение кондиционной фракции в сторону разгрузки. Размер кондиционной фракции также зависит от угла раскрытия конуса (этот конструктивный параметр в процессе работы остается неизменным), от угла наклона оси вращения и нагрузки по шихте.
Комкуемая составляющая (частицы менее 1 мм) и некондиционная фракция например, гранулы менее 3 мм, не имеют возможности двигаться в сторону разгрузки, так как имеют высокий угол подъема в поперечном сечении барабана. Движению мелкого материала к загрузочному окну препятствует поток исходной шихты, поступающей в барабан.
Таким образом, комкующая составляющая и некондиционные фракции находятся в зоне увлажнения до тех пор, пока не приобретут размер гранул кондиционной фракции. При этом, механизм образования гранул приобретает свою особенность состоящую в том, что на начальном этапе увлажнения шихты свое развитие (увеличение размера за счет накатывания комкуемой соствляющей) имеют моноцентрические гранулы (рис. 2.1-а), т. е. агрегированные соединение с одним центром окомкования крупностью 1 - 1,5 мм. С дальнейшим повышением влажности и длительности окомкования эти мелкие, моноцентрические гранулы соединяются между собой и с более крупными гранулами (более 3 мм). За счет того, что мелкие гранулы, а не отдельные мелкие центры окомкования взаимодействуют между собой и с более крупными гранулами, количество гранул узкого класса крупности непрерывно увеличивается. Причем, при достижении “критического” размера крупные гранулы покидают зону увлажнения за счет резкого увеличения скорости движения вдоль горизонтальной оси барабана. Такой механизм образования гранул повышает скорость окомкования агломерационной шихты и способствует образованию окомкованного материала узкого класса крупности.
Диапазон крупности гранул агломерационной шихты определяется следующими условиями. Наиболее крупные гранулы должны иметь размер не более 8 - 10 мм. Меньший размер в основном соответствует гранулам с твердыми центрами окомкования, больший - без твердых центров. Наличие в шихте гранул размером более 10 мм приводит к росту тепловой инерционности прогрева шихты и торможению скорости спекания, так как ухудшаются кинетические условия горения топливных частиц, закатанных в гранулы.
Диапазон некондиционной фракции определяется из соображений заполнения межкусковых промежутков мелкими фракциями. Для диапазона кондиционных фракций размером 8 - 10 мм соответственно 3 - 4 мм. Заполнение межкусковых промежутков ухудшает общую газопроницаемость слоя и затрудняет диффузию окислителя и эвакуацию продуктов горения топливных частиц.
С увеличением высоты агломерируемого слоя максимальный размер кондиционной фракции необходимо увеличивать. Однако, соотношение диаметров между наиболее крупными и мелкими гранулами остается примерно постоянным.
Следует отметить, что конусный барабанный окомкователь с наклоном оси вращения в сторону загрузки позволяет получить окомкованную шихту узкого диапазона крупности гранул, что будет рассмотрено в главе 4.
Некоторую особенность образования и роста имеют гранулы с центрами окомкования одинаковой крупности и различными поверхностными свойствами. При окомковании агломерационных шихт с такими твердыми центрами окомкования на частицах, хорошо смачиваемых водой, быстро образуется пленка поверхностного переувлажнения, на частицах слабо смачиваемых водой, медленнее. Поэтому твердые центры окомкования с гидрофильными свойствами быстрее вступают в агрегацию с мелкодисперсными частицами, чем твердые центры окомкования с гидрофобными свойствами поверхности. После того, как на твердые центры окомкования с различными поверхностными свойствами накатывается монослой комкуемой составляющей, условия их грануляции выравниваются, и процесс роста гранул идет с одинаковой скоростью.