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2011北科炼铁博士入学考试试题及答案
2011年炼铁试题
叙述“低温烧结”的现实意义,阐述“低温烧结”的理论基础,论述在实际烧结生产中实施“低温烧结”的工艺对策。
答:(1)“低温烧结”的理论基础及现实意义:
“低温烧结”能够生成优质的铁酸钙矿物以改善烧结矿的还原性和强度,高碱度下生成的钙的铁酸盐 — 铁酸钙,不仅还原性好,而且强度也高。其理论基础为:
铁酸钙主要是由Fe2O3和CaO组成。烧结温度超过1300℃后,Fe2O3易发生热分解,形成Fe3O4和FeO,而Fe3O4是不能与CaO结合的。相反,FeO的出现会导致2FeO·SiO2,CaO·FeO·SiO2的生成,从而恶化还原性。不同形态的铁酸钙组成的烧结矿,其质量是不同的;而烧结温度对铁酸钙的形态影响显著:
1100~1200℃,针状铁酸钙生成(10~20%),但晶粒间尚未连接,故强度较差;
1200~1250℃,20~30%的针状铁酸钙生成,晶桥连接,且有交织结构出现,强度较好;
1250~1280℃,呈交织结构的铁酸钙生成,强度最好;
1280~1300℃,铁酸钙量下降至10~30%,结构由针状变为柱状,强度上升,但还原性变坏。
(2)实施“低温烧结”的工艺对策:
①加强原料准备(达到成分、粒度稳定均匀);
②强化混合料制(目标是达到料层高度400 mm以上的透气性);
③高碱度烧结矿(R=1.8~2.0);
④调整烧结矿成份(Al2O3/SiO2为0.10~0.35);
⑤降低点火温度;
⑥低水低碳作业
阐述酸性氧化焙烧球团矿的工艺原理、生产流程,比较不同生产方式的特点,论述我国发展球团矿生产的意义,以及改善球团矿产、质量指标的技术措施。
答:(1)酸性氧化焙烧球团矿工艺原理:将精矿粉通过圆盘造球后,经过氧化焙烧主要利用Fe2O3晶桥键固结生产球团矿。
(2)一般工艺流程:精矿粉、粘结剂等 混合、配料 造球、筛分 焙烧、筛分 成品球团矿。
(3)目前有三种工艺:竖炉、带式焙烧机和链箅机回转窑竖炉带式焙烧机料适应性链箅机─回转窑原料适应性更强产品的质量高且更为均匀生产的大型化
论述高炉内铁氧化物的“间接”与“直接”还原的特点,并画出高炉能量利用图解分析的rd—C图,分析指出高炉降低燃料比的途径,并探讨“节能减排”的技术对策。
答:(1)间接还原:还原剂为气态的CO或H2,还原产物为CO2或H2O,不直接消耗固体碳,但还原剂需要过剩系数(n(1)
如: FeO + nCO=== Fe + CO2+ (n (1) CO
(( 放热反应 + 13.6 kJ/mol
FeO + nH2 === Fe + H2O + (n (1) H2
(( 吸热反应 ( 27.7 kJ/mol
直接还原:还原剂为碳素,还原产物为CO,直接消耗固体碳,伴随着强烈的吸热,但还原剂不需要过剩系数(n (1)
如: FeO + C ====== Fe + CO ( 2710 kJ/kgFe
因为直接还原反应吸热,所以要额外消耗碳来补充热量。C的直接还原反应是通过碳素熔损反应或水煤气反应进行的;该反应是借助于气(固(液)相反应来实现固(固(液)相反应。高炉条件下,体系的平衡气相成分CO ( CO2由温度影响较大
的碳素熔损反应C + CO2 === 2CO控制,故铁氧化物和金属铁的稳定存在区域是由温度T决定的。
(2)高炉能量利用图解分析的rd—C图如下:
论述高炉中硫的来源和去向,分析高炉内炉渣脱硫的热力学和动力学条件,论述为获得低硅条件下的低硫生铁所应采取的技术措施。
答:(1)高炉中硫的来源:80%由焦炭带入:焦炭含硫0.6~0.8 % (有机硫为主);矿石(无机硫)含S一般(0.1%,主要以FeS2、硫酸盐存在;烧结矿中S以CaS存在。
硫的去向:入炉硫平衡为S总 = S挥+ S铁+ S渣 其中(10%S进入煤气;~5%S进入生铁;85%S进入炉渣。
(2)影响高炉内炉渣脱硫的热力学条件:
①温度,;②炉渣组成:炉渣碱度,,渣量增大脱硫能力增强;③铁水成分:,,。
高炉内炉渣脱硫的动力学条件分析如下:
脱硫过程速率方程为
由炉渣脱硫的速率方程知提高炉渣脱硫速率的措施:①加大渣铁间交界面面积A;②提高硫分配系数;③增大硫在铁液及渣液中的传质系数。
(3)为获得低硅条件下的低硫生铁,应采取:提高炉渣碱度、勤调微调、大风量高风温、精料与大料批、多环分装的操作方针。
阐述高炉喷煤的意义,分析风口喷吹煤粉对高炉冶炼过程的具体影响,从原燃料性能和高炉操作两个方面出发,论述高炉大喷煤量操作的技术对策。
答:(1)高炉喷煤的意义:向高炉内喷吹煤粉以代替资源匮乏、价格昂贵的冶金焦
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