配入含鐵物料(liao)煉(lian)焦(jiao)(jiao)可(ke)(ke)得(de)到(dao)高(gao)反應性鐵焦(jiao)(jiao),在(zai)高(gao)爐冶煉(lian)過程(cheng)中,高(gao)反應性鐵焦(jiao)(jiao)可(ke)(ke)以控制(zhi)FeO-Fe還(huan)(huan)原(yuan)平衡(heng)點(dian)(浮氏體還(huan)(huan)原(yuan)平衡(heng)點(dian),W點(dian)),降(jiang)低高(gao)爐熱儲備區溫(wen)度,使鐵礦石的(de)(de)還(huan)(huan)原(yuan)反應在(zai)較低的(de)(de)溫(wen)度下進行,從而大幅降(jiang)低燃料(liao)比,減少CO2排放,節省能(neng)源;而鐵焦(jiao)(jiao)與鐵礦石混裝能(neng)夠顯著改善高(gao)爐料(liao)柱(zhu)的(de)(de)透氣性。
有研究認(ren)為(wei),這(zhe)是由于鐵(tie)焦中的(de)含鐵(tie)物(wu)料在煉焦過程(cheng)中還原成(cheng)超細金屬鐵(tie)(50μm以下(xia)),這(zhe)些(xie)超細金屬鐵(tie)是碳溶損反(fan)應的(de)催化劑,加快了碳溶損反(fan)應的(de)速度(du),使得CO的(de)體(ti)積分(fen)數(shu)上(shang)升,致使鐵(tie)礦石(shi)的(de)還原反(fan)應溫(wen)度(du)降低。
科研工作(zuo)者在鐵(tie)礦(kuang)粉配比為10%的(de)條件下,系統地研究(jiu)了加礦(kuang)粉、澳礦(kuang)粉和鄂礦(kuang)粉對鐵(tie)焦(jiao)(jiao)(jiao)的(de)反應(ying)(ying)性(xing)、初始反應(ying)(ying)溫(wen)(wen)度和活化(hua)能等的(de)影響。試驗結果表(biao)明(ming),與(yu)傳(chuan)統焦(jiao)(jiao)(jiao)炭相(xiang)比,加礦(kuang)鐵(tie)焦(jiao)(jiao)(jiao)、澳礦(kuang)鐵(tie)焦(jiao)(jiao)(jiao)和鄂礦(kuang)鐵(tie)焦(jiao)(jiao)(jiao)的(de)初始反應(ying)(ying)溫(wen)(wen)度明(ming)顯降低(di)(di),降低(di)(di)的(de)幅度取決于(yu)鐵(tie)礦(kuang)粉的(de)種類和性(xing)質;其(qi)原因(yin)是(shi)鐵(tie)礦(kuang)粉的(de)催化(hua)作(zuo)用使鐵(tie)焦(jiao)(jiao)(jiao)的(de)活化(hua)能降低(di)(di),也致使焦(jiao)(jiao)(jiao)炭的(de)反應(ying)(ying)性(xing)提(ti)高;初始反應(ying)(ying)溫(wen)(wen)度、活化(hua)能和反應(ying)(ying)性(xing)三(san)者之間具有(you)良(liang)好的(de)相(xiang)關性(xing)。
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