高铝烧结矿的升温还原和高温性能

高铝烧结矿的升温还原和高温性能

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1、奋仁冶套年第四期高铝烧结矿的升温还原和高温性能,,,日本!堤武司汪志全佐夕木康等,。摘要为调查∀#结矿的还原和高温性能的影响对不同∀#∃%含量的烧结矿进行加热还原调姚对烧。,查了高铝烧结矿的初始软化温度和压损同时用&射线观察了还原过程用∋()∀和∗∋)分析了,,··。冷却后的试样发现高招烧结犷在还原初始阶段存在大量的+∃一−.∗0认∀#场共晶相高铭/∃.#烧结矿在较低温度下会产生大量的富∀1熔融相,关键词烧结矿还原压力降软化∀2以。−前言原率!值以高铝试样为大由于∀41含量的增加,烧结矿容易粉化,随着其粉化后表面积的增加,近年来,由于优质铁矿

2、石的枯竭和为降低原料。还原率增大,成本在烧结矿生产中已开始大量使用品位低的铁,假设高炉内::℃时的气体组成中有#;。,#3矿石因铁矿石脉石中∀∃和(及水份的增多,.!和<;.1用流量控制器将反应气体流量控制使。之成为烧结矿的一个质量问题>。在#::=?2≅ΑΒ0?反应气体从柑锅底部的小孔进,本研究在模拟高炉#的条件下对川几含量不。人增锅到达试样用压差计测定了试样人口和出同的两种烧结矿进行升温还原实验,调查了烧结矿,口的压差用电子测微计测定了试样在反应中的膨#中的∀场含量对烧精矿的还原性状和高温性能,,胀和收缩反应后的气体用硅胶除湿后一部分导。的影响,入红

3、外线气体分析仪进行4〕和〔月%的含量分。2?,#实验析以:℃角0的升温速率进行升温至Χ6:℃后保温到还原反应结束为止。对气体的含量、人口实验所用的载荷还原软化熔融试验设备,由温度、压力、排出量,以及炉内温度、压力损失和试∗4.电炉及其控制系统、反应控制系统、红外线煤气,样收缩等各项目进行了反复测定取3:6左右之间分析仪、反应塔竭、压损与收缩等计测系统和&射。的平均值作为该时的值。线透视装置构成还原结束,,。后通人∀Δ气进行冷却测定了冷。烧结矿试样的成分和特性示于表试样用试,,却后试样重量的变化用∗∋)观察组织用∋(=4∀,,#验烧结锅烧结而成除∀5几外为

4、使成分基本相。,定量分析各组织为调查还原过程的状况还在烧,,,#∃3同添加了矿石并在添加试剂后增加∀的量,结矿成渣温度附近即3:℃左右进行了中断升温。根据∀2%虽几含量分为高铝试样和低铝试样!。的实验,然6落卜强度!相同但784值及94∗一7294∗还表还原前烧结矿的化学组成和特性化学组成Α?。、;特性一678494∗一72一一咦俞一弧一瓜口丽一卜而一·ΗΗΗ高吕6Φ·Γ刃Χ:皿6Χ##名乃6<6Φ3ΧΓΓΧ高季ΕΗΗΗΗΗΗΗ低铝6ΦΓΓ<:66Φ#6、#6<6<3:ΧΦΓΓ卜冶年第四期山套3实验结果看可知,在:一:

5、6:℃中,高铝试样的还原速率略小。,、随着升温赤铁矿和铁酸钙会依次向磁铁矿3Η还原和高温性能维氏体和金属铁还原,但在本实验中,推测:一。两试样的高温性能示于表#:6:℃的温度范围是由维氏体向金属铁还原的阶还原速率和还原度随温度时间!的变化示于。段。。图两种试样都是呈基本相同的还原曲线但细表#高铝和低铭烧结矿的升温还原实验数据高铝低铭现象温度Α总还原度Α还原速率Α位移Α压降Α温度Α总还原度Α还原速率Α位移Α压降Α℃;;八Ι?一Β2?ϑ,∃℃;;ΑΒΚ?一门刀〕,∃ΗΗΗ熔化完毕Χ6Γ3:Γ一:6#3<<ΗΗ一ΗΗΗ一ΗΗ初渣

6、ΧΓΧ#6:##:3ΧΓ<Φ:3:Φ:一Η一Η渣流出#6366Γ<Χ6Χ!6:Φ#<<#<:ΦΓ3<ΧΧ#:6ΦΧ:<一Η一ΗΗΗΗ‘位移一:ΦΧΧ3Χ:3::<Χ6ΓΧΧ66#一::6Γ:ΗΦ:Η一ΗΗΗΗ一ΗΗΧ6最大位移率###Χ:Χ33:###<6:#:Χ6ΓΗ<Η一ΗΧΓ3ΗΗΗ一Η压降剧增#3:ΧΧ#:3#6:66<:33Γ:633<压降最大Η3<#ΗΦ一:Η6#:6Η6333<6Η:#ΗΦΓ一:Η6Γ<6Η:633#Γ。,大高铝试样的还原

7、速率在#6℃为峰值其后略,。有降低但大的还原速率一直持续到3<:℃为止,低铝试样的还原速率曲线的斜率小在#Γ:℃呈极4‘#!℃眨##之℃艺Ι弋#Γ:〔,。高荞户厂2#Φ:一33:℃铭烧结矿Δ,ΚΕ、代,3Φ6℃尹3<:℃大值在时比高铝试样还原速率大工—一低铝烧结矿Κ—「阮下卞ΕΛ一!∀享斗侧吸旧—、、Δ门丫份认Ε一随着维氏体的还原金属铁的烧结软化和熔%‘Ε吓Ε勺融,试样会收缩,其收缩比还原速率和压力损失敏ΕΜΕΝΟ防,Π卜汽,。一Θ卡加谬一%Κ、日感收缩曲线的比较示于图#两种试样的收缩开一甲Ε于Ε:‘日2,,2Κ2,Ε%一2:6:℃

8、22夕始温度大体在从#:℃左右收缩开

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