【摘 要】
:
随着环保意识深入人心,我国对钢铁工业的节能减排要求也越来越深入。由于非高炉炼铁技术具有环境友好、节能减排等优点,是钢铁工业实现节能减排、环境友好发展最有潜力的技术。《全氧冶金高效清洁生产技术开发及示范项目》是为了响应21世纪绿色环保理念而提出的,项目创造性地提出了采用煤气闭环利用的粉矿深度自还原技术处理铁矿粉,通过分析铁矿粉自还原过程Fe-C迁移及价态变化规律,有效地解决铁矿粉难以深度还原、煤气无
【基金项目】
:
国家重点研发计划专项(2017YFB0603801);
论文部分内容阅读
随着环保意识深入人心,我国对钢铁工业的节能减排要求也越来越深入。由于非高炉炼铁技术具有环境友好、节能减排等优点,是钢铁工业实现节能减排、环境友好发展最有潜力的技术。《全氧冶金高效清洁生产技术开发及示范项目》是为了响应21世纪绿色环保理念而提出的,项目创造性地提出了采用煤气闭环利用的粉矿深度自还原技术处理铁矿粉,通过分析铁矿粉自还原过程Fe-C迁移及价态变化规律,有效地解决铁矿粉难以深度还原、煤气无法高效利用等难题。本文以攀枝花某厂的钒钛磁铁矿作为研究对象,以烟煤为还原剂,将制备得到的含碳球团直接还原。采用leica-dm4-p偏光显微观测、XRD、SEM等现代化微观形貌及成分测试技术,从热力学、动力学两方面研究了含碳球团气固协同还原反应,探究了含碳球团的直接还原与回转窑气固协同还原,所得结论如下:(1)钒钛磁铁矿气固协同还原反应的热力学计算研究表明,在1000~1100℃范围内,Fe很容易从化合状态还原到单质状态;而Ti不能。Fe还原过程中,为避免温度过高阻碍CO对Fe氧化物的还原,所以反应温度不宜过高。(2)含碳球团粘结剂的种类和添加量对球团强度的影响研究表明:本试验中最适宜的粘结剂为糖蜜;通过建立模型得到在水分添加量为8%、滚球时间为30min、球团干燥时间为100℃下干燥3h条件下,含碳球团落下强度z与粘结剂添加量x和碳氧比y满足如下数学关系:z=0.8127x-0.5048y+1.2。(3)通过探究含碳球团还原机理和历程,确定了还原时间的延长、还原温度的升高和含碳量的增加均有利于金属化率的提高。在碳氧比为1.0以下时,随还原反应的进行,Ti的存在形式由钛磁铁矿转变为钛铁矿;当碳氧比为1.0以上时,Ti的赋存状态转变为氧化钛铁。动力学研究表明,含碳球团的直接还原过程中的限制性环节为固相产物层内气体扩散。在本试验研究条件下,含碳球团的活化能与含碳量相关性不明显,都在60 kJ/mol左右。(4)在还原性气氛(CO(50%),H2(40%),N2(10%))条件下探究了碳氧比为0.6的含碳球团在小型回转窑中的还原,得出如下结论:相同温度下金属化率随加热时间增加而升高,呈线性关系;900℃以上还原反应速率出现大幅度提升,但900℃时温度过低,铁金属扩散聚集较慢,仍有大量铁的氧化物未被还原;1000℃以上的温度条件下有利于球团还原和铁金属的聚集;1100℃时,金属相连成一片,出现初步的渣铁分离,铁的氧化物还原程度很高;在1100℃条件下球团中开始出现液相,回转窑生产过程中应尽量避免达到这一温度。
其他文献
气候变暖背景下的高温热害频发,严重了影响区域农业生产和粮食安全。四川省是全国13个粮食主产区之一,水稻是其最主要的粮食作物,由于四川省气象灾害复杂多样,日益频繁的高温热害事件成为了制约水稻产量和品质的主要因素之一。本文基于四川盆地东部五个城市26个气象台站2000-2018年水稻抽穗扬花期(7-8月)的气象资料,利用年距平、累计距平法进行高温异常年份识别;计算高温热害累计指数,采用ANUSPLIN
压电材料因其固有的力电耦合效应,已广泛的应用于传感器、作动器等电子元器件中。随着微纳米技术的发展和智能器件结构微型化的趋势,压电纳米材料作为微纳米尺度传感器、作动器、俘能器等电子器件的最佳材料选择,一直是研究的热点与前沿。在微纳尺度,一种新的力电耦合效应---挠曲电效应,近年来备受关注。挠曲电效应指的是由应变梯度(或非均匀应变)引起的电极化,广泛存在于固体电介质(含压电材料)、液体晶体和生物膜中。
机载吊舱是指安装或挂载于航空、航天运动载体上具有侦查、监测、跟踪及信息采集等功能的电子设备舱体。在现代化航空军事发展变革中,新型战斗机不仅扮演着原始空中终结者的角色,也承担着更多诸如电磁干扰、侦查、信标投放等多种多样的作战任务。为了实现战机多功能作战的要求,各型各类的机载吊舱设备应运而生。而在战斗机连续起降及再次出战过程中,吊舱往往因不同的作战任务需求必须进行更换,这就需要有一套快速、便捷、安全的
在大跨空间结构中,单层球面网壳应用十分普遍。然而,以往对单层球面网壳结构的研究大部分集中在中小跨度,有关大跨度单层三向球面网壳结构的研究较少。有鉴于此,从广东省珠海市横琴珠海航海酒店附楼屋盖,即大跨度单层三向球面网壳结构(以下简称结构)形式出发,按照仅考虑几何非线性与同时考虑几何及材料(双重)非线性因素两种情况,对具有该种特定形式的网壳结构进行了一系列有限元仿真分析。着重考察了杆件截面形式及尺寸、
机器人抓取物体时,需要根据腕部六维力传感器所反馈的接触力信息来调节机械臂姿态及抓取力的大小。当六维力传感器处于惯性场中时,六维力传感器同时受到接触力与惯性力影响,其响应输出中混合了接触力及惯性力信息,导致无法得到精确的接触力信息。要获得机器人所承受的准确的接触力信息,必须研究能同时测量六维力和六维加速度的十二维力/加速度传感器。本文以应变-压电式十二维力加速度传感器为研究对象,研究了一种六梁结构的
在我国,高品位的电熔镁砂主要是通过电弧炉熔炼再结晶制备的。在电熔镁炉的熔炼过程中,需要在适当的时候进行补料,固定的补料周期并不能够保证在最佳的时机补料。因此,工业现场需要工人观察炉口火焰一段时间,根据其火焰的变化趋势来发现缺料情况,然后通过人工干预来提前补料。然而人工巡检容易漏检,劳动强度大,企业急需自动判别缺料工况的技术。在电熔镁炉熔炼过程中,不同工况下炉口火焰的颜色、形态等特征会有显著差异,这
先进航空航天装备越来越多的采用大型整体结构件,以期满足其不断追求的极端轻质化要求,传统制造工艺已不能满足大型整体结构件的加工要求。而增材制造技术已成为应对上述难题的最佳新技术途径,但增材制造设备加工能力有限,不能一次性增材制造大型整体结构件,必须分段增材后焊接,因此增材件的焊接尤为必要。基于此,本文对激光增材制造GH3625(3D-GH3625)同种板材和3D-GH3625/轧制态GH3625异种
航空发动机叶片长期服役于高温苛刻环境下易遭受固体颗粒的磨损、冲蚀而提前失效。由于叶片制造工艺复杂,制作周期长,生产成本高,完全替换破损叶片成本过于昂贵,若能对叶片进行修复,将会缩短修复周期,同时也会降低成本。本文采用等离子弧喷焊技术在DZ125合金表面制备熔覆层,研究了钴基与镍基喷焊粉末对熔覆层组织的影响,并对熔覆层组织进行了物相测试;采用钴基合金粉末制备熔覆层,研究了工艺参数对熔覆层成形与硬度分
重庆市受“四山两江”的分隔,水资源分布较散,各供水组团间互联互通程度低,城市供水安全保障及应急能力弱。为提高重庆市供水安全的保障水平,需要规划建设相当规模的大直径城市供水隧洞。项目决定采用具有工期短、成本低、运营期间维护方便等特点的顶管法进行施工。西南地区以软、硬岩石和软弱夹层围岩为主,在顶管施工过程中,由于以炭质页岩为主的软岩区发生了较大的蠕变,围岩不断挤压超挖空间,管岩接触面积不断增大直至完全
常压蒸馏装置是炼油厂最重要的分离装置,其通过物理反应从进料中提取有用的馏分油(汽油、柴油、石脑油、煤油等)。常压蒸馏装置的操作变量(以下简称操作变量)决定着产品的质量和性质,操作变量的设定值接影响到企业的经济效益。当改变操作变量的设定值时,往往会引起某种产品产量的增加,同时其他产品的产量会降低,因此产品产量之间是相互冲突的。因此常压蒸馏装置的操作变量优化是一个多冲突目标优化问题。此外,由于蒸馏装置