钢铁冶金学(炼铁)教学课件第5章b.pdf

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本科生主干课《钢铁冶金学-炼铁部分》授课资料 北京科技大学冶金学院 吴胜利 168 5.3.2 Rist 操作线图解 1.问题的提出 高炉冶炼能量利用的计算 计算结果精确 计算过程繁琐 计算结果不直观 理论正确、计算简便、结果图示 直观地看出冶炼结果和节能潜力 许多学者进行了诸多研究 Rist 操作线图解 (A.Rist -在法国工作的美国人 1967) Rist 操作线图解可供人们直观地: 分析高炉冶炼过程 了解各冶炼参数之间的关系 预测各种技术措施的效果 本科生主干课《钢铁冶金学-炼铁部分》授课资料 北京科技大学冶金学院 吴胜利 168 本科生主干课《钢铁冶金学-炼铁部分》授课资料 北京科技大学冶金学院 吴胜利 169 高炉冶炼最本质的反应过程 → 氧的传输(迁移)过程 FeO -O-C 三元系是最核心的化学反应体系 通过 C 的夺氧过程 使Fe被还原,而自身被氧化成CO和CO2 氧的迁移是由 C 来完成的 ! 炉料中与 Fe 结合的氧 氧的来源 炉料中与少量元素(Si、Mn 、P 等)结合的氧 鼓风中的氧 CO ↑ 氧的去向 CO2 ↑ 操作线的创造者把这种迁移过程描绘在直角坐标系内! O/Fe ( 的 氧 C ⎛与焦比的类似含义⎞ 源 来 μ θ=tg ⎜⎜ ⎟⎟ θ Fe ⎝与煤气量类似含义⎠ ) O/C (氧的去向) 纵坐标:冶炼一个 Fe 原子所夺取的各个来源 中的氧原子数 正向:还原 Fe 氧化物夺取的氧 反向:还原少量元素、风口前燃烧、石灰 石分解的CO 所夺取的氧 2 横坐标:煤气中与 C 原子结合的各个来源中

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