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印尼钒钛磁铁砂矿气基还原基础工艺研究

发布时间:2021-06-29 15:38
  随着钢铁工业迅速发展,优质铁矿石、钛铁矿石日益减少,人们逐渐开始重视一些特殊资源的开发和利用。产自印度尼西亚近海滩的海砂钒钛磁铁矿资源储量丰富,价格低廉,来源也较稳定,但是由于Fe品位较低并且钛含量较高,粒度较粗,结构致密,硬度、熔点较高等原因,未能大规模应用于钢铁生产。本课题研究主要是以印尼海砂型钒钛磁铁矿作为研究对象,针对该钒钛矿资源条件,选择适宜的造球工艺,使其满足球团还原的要求;在实验室条件下,进行球团还原试验,考察还原温度、还原气氛对印尼钒钛球团还原和还原膨胀的影响;并对还原后产品进行熔分热力学与动力学理论分析和试验研究,掌握熔分条件对关键元素铁、钒、钛走向的影响规律,确定熔分主要技术参数。通过本研究,得出以下结论:(1)印尼海砂精矿磨细处理至74μm以下占矿粉总量的75%,能够满足造球要求。使用100%印尼钒钛磁铁矿,外配1%优质膨润土、球团水分约7%,可获得强度满足要求的生球。1250℃下焙烧20min得到氧化球团,平均抗压强度2383N,可满足竖炉工艺的要求。(2)在实验条件下(800℃~1000℃),温度和还原气氛中CO含量越高,氧化球团的还原膨胀率越大。模拟Midr... 

【文章来源】:东北大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:86 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

印尼钒钛磁铁砂矿气基还原基础工艺研究


印尼海砂矿气基竖炉直接还原一电炉擦分工艺路线

工艺流程图,工艺流程图,裂化剂,还原气体


图2.4 Midrex工艺流程图Figure 2.4 Flowchart of Midrex direct reduction process的还原气体通过催化裂化天然气制备,裂化剂使用炉顶煤及H2。经洗漆后,60%?70%经加压通过混合室,与天然

工艺流程图,工艺流程图,天然气,裂化剂


图2.5 HYL/Energiron的工艺流程图Figure 2.5 Flowchart of HYL/Energiron direct reduction process中,还原气为水蒸气的裂化剂,原料使用天然气,通过化炉以天然气和部分炉顶煤气为燃料,燃料余热在烟道换

【参考文献】:
期刊论文
[1]高炉中钛冶炼炉渣性能研究[J]. 裴生谦,李洋,李书明.  河北冶金. 2011(08)
[2]钒钛磁铁矿综合利用技术获重大突破[J].   矿山机械. 2010(14)
[3]攀枝花钒钛磁铁矿深还原渣酸解工艺研究[J]. 李亮.  无机盐工业. 2010(06)
[4]对提高攀枝花钛资源利用率的思考[J]. 苟淑云.  钢铁钒钛. 2009(03)
[5]钒钛磁铁矿含碳球团转底炉直接还原实验研究[J]. 刘征建,杨广庆,薛庆国,张建良,杨天钧.  过程工程学报. 2009(S1)
[6]煤的气化技术及其应用[J]. 罗承先,周韦慧.  中外能源. 2009(01)
[7]攀西钒钛磁铁矿主要元素赋存状态及回收利用[J]. 张建廷,陈碧.  矿产保护与利用. 2008(05)
[8]攀枝花地区钛资源利用现状、存在的问题及对策[J]. 文孝廉,郭明彬,冉定伟.  金属矿山. 2008(08)
[9]国内外煤气化炉的特点及在煤化工领域的应用[J]. 程林生.  山西化工. 2008(04)
[10]气基竖炉直接还原技术的发展[J]. 胡俊鸽,毛艳丽,赵小燕.  鞍钢技术. 2008(04)

硕士论文
[1]钒钛磁铁矿气基竖炉直接还原—电炉熔分新工艺的实验研究[D]. 韩子文.东北大学 2011
[2]氧化球团气基竖炉直接还原的基础研究[D]. 王兆才.东北大学 2009



本文编号:3256702

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