【摘 要】
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本文采用高炉多区域约束数学模型对典型氧气高炉流程进行模拟计算,确定了其在不同位置处的煤气成分,并结合传统高炉的升温制度,采用程序还原实验装置对含铁炉料在氧气高炉和传统高炉中的还原历程进行研究.结果表明,氧气高炉条件下,烧结矿和球团矿的还原开始温度较传统高炉分别降低60℃和150℃;当温度达到1100℃时,氧气高炉条件下,烧结矿和球团矿的还原度(RI)基本能达到100%,而传统高炉下其还原度(RI)
【机 构】
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北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室,北京 100083
【出 处】
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第十七届(2013年)全国冶金反应工程学学术会议
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本文采用高炉多区域约束数学模型对典型氧气高炉流程进行模拟计算,确定了其在不同位置处的煤气成分,并结合传统高炉的升温制度,采用程序还原实验装置对含铁炉料在氧气高炉和传统高炉中的还原历程进行研究.结果表明,氧气高炉条件下,烧结矿和球团矿的还原开始温度较传统高炉分别降低60℃和150℃;当温度达到1100℃时,氧气高炉条件下,烧结矿和球团矿的还原度(RI)基本能达到100%,而传统高炉下其还原度(RI)分别为94%和83.1%.另外,传统高炉条件下,混合矿的还原性更接近球团矿的;而氧气高炉条件下,混合矿的还原性在反应前期更接近烧结矿的.
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通过溶胶-凝胶法和水热法制备了TiO2粉末和掺杂稀土离子Y的TiO2粉末,并通过X-射线衍射谱(XRD)对制备的样品结构进行了表征,结果表明,制备的TiO2粉末为锐钛矿结构;稀土离子的掺杂抑制了TiO2晶粒生长.其次通过气敏测试仪测试所制备的样品对丙酮的气敏性,结果发现水热法制备的掺杂Y的TiO2(TiO2:Y-HT)对丙酮有较高的灵敏性.并进一步研究了该样品对丙酮在不同温度下的敏感性、不同浓度的