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流化床中CO还原1~3mm铁矿粉的试验研究
流化床中CO还原1~3mm铁矿粉的试验研究
庞建明郭培民赵沛
(钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室,北京100081)
摘要在自制的kg级高温流化床中研究了CO还原l~3mm矿粉的动力学试验。随着时问的增
加,样品的还原率增加,气体利用卒却在下降,说明还原前期反应速度快。后期反应慢;温度
越高,样品的还原率越大,气体的利用率越高,但随着还原时间的增加。差距在逐步缩小。当
还原温度为850℃时,前20min的还原率为80%,气体利用率为8%左右。这说明高温下,CO还
原l一3mm铁矿粉的反应速度是很快的。温度越高,表观反应速率常数越大。而且增加的幅度也
越来越大;随着操作气速的增加,铁矿粉的还原率增加,并且几乎成线性关系,表明高温下,
使用CO气体作为还原荆时,可以允许更高的气速,从而可以提高设地备的生产效率。随着料高
的增加,金属化率与还原率不断下降,然而气体利用率却在不断升高。试验中CO还原l~3mm
铁矿粉时的表观活化能为59.1l彤tool。
关键词CO流化床矿粉还原率
艺参数,为热态流化床中铁矿粉的CO还原积累
0引言
经验。
气基直接还原炼铁过程中,氧化铁的还原
1 试验过程
速度决定着生产效率和过程能耗,因此它受到
国内外研究者的关注¨叫2l。目前关于气基还原 试验中使用的矿粉是澳矿粉,其成分粒度见
氧化铁的研究,多数针对大颗粒或者块状的氧 表l,所使用的l~3mm矿粉通过筛分获得。试验
化铁,而对于粒度分布1—3ram的铁矿粉研究在自制的kg流化床中进行,还原气体采用50%
较少,这是因为传统高炉矿粉粒度大于8mm, CO一50%N:,其系统流程如图l所示。
因此8mm以下的反应动力学不受关注。粒度分 试验前先将称重后的矿粉通过进料罐放入
布l一3ram矿粉的还原具有特殊性,这是因为高温流化床内,然后加热高温流化床与气体预
在吨铁耗气量范围,其流动状态介于固定床与 热炉;等恒温数小时后,通人氮气赶走管路系
流化床之间的状态,还原气速高了,矿粉处于 统内的空气,需要20~40rain(与氮气流量有
流化状态,气速很低时,则处于固定状态。通 关),最后通人50%CO一50%N:还原气体,一
常研究动力学,习惯在差热天平或瓷舟中进行, 定时间后,再换成氮气,并降温直至炉凉(注:
矿粉处于固定状态,与反应器中矿粉的实际状 试验中有一个关键参数——气体温度,需要通
态相差甚远.这种研究方法对研究反应微观机 过试验摸索,否则很难控制好还原过程中气体
理是有用的,但在放大试验中,气量、流动状 的温度)。样品取出后,先混匀,然后进行X—
态等均会影响反应动力学。 ray衍射分析,使用钴靶,测试速度为50/min。
为了提高粉矿的还原速度,在国家十一五科 测试完毕后,使用文献[13]中的方法计算样
技支撑课题资助下,本文在自制的kg级流化床中 品的金属化率与还原率,再根据通气量与失氧
研究l一3mm矿粉的CO还原动力学规律,探索工量计算CO的利用率。
表1矿粉成分殛性能
项日1甲∥% A1203/% CaO/% MgO/%P205/% S/% FeO/%
Si02/qo 烧损/%粒度/m 堆密度/(kg·nl一3)
数值 62.8l 3.Ol 2.1S O.01 0.07 0.202 o.026 o-39 4.85 0。8 2.02
256
炼 铁l
越高,但随着还原时间的增加,差距在逐步缩小;
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