• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      微波加熱含碳氧化錳礦粉固態(tài)還原過(guò)程中硫的分配

      2010-12-31 13:39:00侯向東,陳津,宋平偉
      中國(guó)錳業(yè) 2010年1期
      關(guān)鍵詞:含碳金屬化錳礦

      由于微波具有加熱速度快,熱效率高、均勻加熱等特點(diǎn),近年來(lái)引起了冶金工作者的廣泛關(guān)注[1~3],尤其是在錳礦的加工方面已有大量文獻(xiàn)報(bào)道了其研究成果[4~9]。文獻(xiàn)[4~5]認(rèn)為錳礦中的MnO2和碳質(zhì)是很好的微波吸收物質(zhì),應(yīng)用微波加熱取代傳統(tǒng)加熱可以提高M(jìn)nO2的分解反應(yīng)速率,降低整個(gè)反應(yīng)過(guò)程能耗。文獻(xiàn)[6]研究了軟錳礦的碳熱還原燒結(jié)后指出,微波加熱對(duì)化學(xué)反應(yīng)有促進(jìn)作用,與常規(guī)碳熱還原相比,反應(yīng)時(shí)間縮短,反應(yīng)速率明顯加快。文獻(xiàn)[7]報(bào)道了微波加熱含碳碳酸錳礦粉的升溫特性,文獻(xiàn)[8]則對(duì)微波輔助加熱氧化錳礦還原動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了研究,專利[9]公布了熱回收型氧化錳礦石微波還原焙燒工藝及設(shè)備,但錳礦粉在微波加熱條件下的脫硫情況還不清楚。本文通過(guò)微波加熱試驗(yàn),對(duì)含碳氧化錳礦粉在固態(tài)還原過(guò)程中硫的分配進(jìn)行了研究,以期為產(chǎn)品工藝規(guī)程的制定提供理論依據(jù)。

      1 試驗(yàn)研究方法

      試驗(yàn)所用原料均為冶金工業(yè)用原料。其氧化錳礦粉的物相分析與化學(xué)成分分析見(jiàn)表1~2。試驗(yàn)用的無(wú)煙煤粉與石灰粉的化學(xué)成分見(jiàn)表3~4。

      表1 氧化錳礦粉物相分析(ω(B)/10-2)

      表2 氧化錳礦粉主要化學(xué)成分(ω(B)/10-2)

      表3 無(wú)煙煤粉主要化學(xué)成分(ω(B)/10-2)

      表4 石灰粉主要化學(xué)成分(ω(B)/10-2)

      試驗(yàn)用坩鍋由輕質(zhì)耐火磚制成,內(nèi)壁直徑為65 mm,高為325 mm,如圖1所示。

      圖1 坩堝示意

      試驗(yàn)時(shí)先對(duì)所用物料進(jìn)行細(xì)磨,使粒度為-0.075 mm(-200目)的占總量的90%以上。然后按照氧化錳礦粉62%、無(wú)煙煤18%、石灰粉20%的比例配制成 rC∶rO原子摩爾比為1.06、rCaO∶rSiO2分子摩爾比為1.27的混合試樣。每次稱取試樣1 kg,自然裝入微波冶金加熱爐中的坩鍋內(nèi)(大氣壓力下、無(wú)保護(hù)氣氛)。在微波加熱頻率為2.450 GHz,加熱功率為10 kW的條件下,將試樣分別加熱到1 000,1 100,1 200,1 300℃并保溫還原一段時(shí)間,待冷卻后取出還原物料。本文采用電子探面掃描方法來(lái)確定物料的還原率,還原物料中的元素成分采用電子探針掃描成分分析,樣品中金屬含量為定量分析。

      2 試驗(yàn)結(jié)果及討論

      2.1 氣相中硫的分配及影響因素

      物料還原率與含硫量之間的關(guān)系見(jiàn)表5。

      表5 還原物料硫含量電子探針?lè)治鼋Y(jié)果(ω(B)/10-2)

      由含碳錳礦粉的配比計(jì)算可得,試驗(yàn)原料中硫的平均加權(quán)含量為0.17%。由于試驗(yàn)過(guò)程中混合物料的燒損率約為40%,則每次還原后物料的質(zhì)量約為0.6 kg。從表5可以看出,還原物料的平均含硫量在0.01%~0.037%之間,由此可以得出本試驗(yàn)條件下,微波加熱含碳錳礦粉固相還原的氣化脫硫率在88%~96%之間,高于常規(guī)冶煉錳鐵的氣化脫硫率(常規(guī)冶煉錳鐵合金主要靠爐渣脫硫)。

      氣化脫硫率與加熱溫度之間的關(guān)系如圖2所示:

      圖2 氣化脫硫率與加熱溫度間的關(guān)系

      圖2結(jié)果表明:隨著微波加熱溫度的提高,氣化脫硫率有增加的趨勢(shì)。這是因?yàn)樵嚇又械牧蛑饕粤蚧?MnS、FeS2、Fe2S3)、硫酸鹽(CaSO4)和有機(jī)硫的形態(tài)存在[10],硫的脫除是依賴于物料中硫鍵與周圍一些活性組分之間的相互作用,釋放出 H2S、SO2和COS氣體,從而獲得脫硫效果[11]。由于微波加熱是電磁能以波的形式輻射到介質(zhì)內(nèi)部,利用介質(zhì)的介電損耗發(fā)熱,而大多數(shù)硫化物在微波頻段都具有較大的介電常數(shù)(ε′=0.44~600,ε″=0.025~90.5),吸收微波的能力比較強(qiáng)[12],因此,含碳錳礦粉在微波作用下一方面能在極短時(shí)間內(nèi)被均勻加熱,另一方面,微波場(chǎng)的作用促進(jìn)了這些脫硫反應(yīng)的激劇進(jìn)行,以至迅速達(dá)到一種氣固相之間硫的平衡狀態(tài)[13],從而使得氣化脫硫效率得到極大提高??梢?jiàn),微波加熱固態(tài)還原脫硫具有良好的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)條件。

      不同加熱溫度下氣化脫硫率與保溫時(shí)間的關(guān)系如圖3所示。

      圖3 1 000~1 200℃時(shí)氣化脫硫率與保溫時(shí)間的關(guān)系

      圖3結(jié)果表明:隨著保溫時(shí)間的增加,氣化脫硫率增加。因?yàn)樵黾颖貢r(shí)間后,有充分的時(shí)間使物料中的原子、分子、離子等微觀粒子在微波條件下進(jìn)一步得到活化,因而加快了硫的氣化脫除的速度。

      2.2 錳鐵金屬化物中硫的分配及影響因素

      不同溫度下金屬化物中的硫含量與保溫時(shí)間的關(guān)系見(jiàn)表6。

      表6 不同溫度下金屬化物中的硫含量與保溫時(shí)間的關(guān)系

      從表6可以看出,微波加熱條件下,錳鐵金屬化物中的平均硫含量在0.002%~0.017%之間,低于常規(guī)冶煉錳鐵中0.02%~0.03%的含硫量。

      1 100℃、1 200℃時(shí)金屬化物中鐵、錳、硫的含量與保溫時(shí)間的關(guān)系如圖4~5所示。

      圖4 1 100℃時(shí)錳鐵金屬化物中的 Fe、Mn、S含量與保溫時(shí)間的關(guān)系磷含量與保溫時(shí)間的關(guān)系

      圖5 1 200℃時(shí)錳鐵金屬化物中的 Fe、Mn、S含量與保溫時(shí)間的關(guān)系磷含量與保溫時(shí)間的關(guān)系

      從圖4~5可以看出,隨著微波加熱溫度的提高和保溫時(shí)間的延長(zhǎng),錳鐵金屬化物中的含錳量與含鐵量呈負(fù)消長(zhǎng)的關(guān)系,而與硫含量呈正消長(zhǎng)的關(guān)系。這是因?yàn)槌R?guī)冶煉錳礦時(shí),還原溫度高,錳鐵呈液態(tài),溶硫能力也比較高。此外,一部分進(jìn)入煤氣中的硫在上升過(guò)程中遇到海綿鐵及錳金屬會(huì)形成FeS、MnS返回到金屬中,增加其在金屬錳鐵中的含量。而微波加熱固相還原過(guò)程中,一方面硫在海綿錳鐵金屬化物中的溶解度很低[14],另一方面,微波加熱速度快,時(shí)間短,滲硫過(guò)程比液相反應(yīng)易于控制,因此微波加熱能夠有效避免和控制常規(guī)高溫反應(yīng)帶來(lái)的硫雜質(zhì)。而Mn與S的親和力比 Fe與S親和力更大[15],則導(dǎo)致了金屬化物中硫與錳呈正相關(guān)關(guān)系,與鐵呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,這與傳統(tǒng)冶煉方法相一致。

      3 結(jié)論

      1)在C∶O原子摩爾比為1.06、堿度為1.27的條件下,微波加熱含碳錳礦粉溫度達(dá)到1 000~1 300℃時(shí),大約88%~96%的硫分配于氣相中,提高微波加熱溫度和延長(zhǎng)保溫時(shí)間,有利于進(jìn)一步改善含碳錳礦粉的氣化脫硫效果。

      2)錳鐵金屬化物中的平均硫含量為0.002%~0.017%,隨著微波加熱溫度的提高和保溫時(shí)間的延長(zhǎng),錳鐵金屬化物中的含錳量與含鐵量呈負(fù)消長(zhǎng)的關(guān)系,而與硫含量呈正消長(zhǎng)的關(guān)系。

      3)傳統(tǒng)方法冶煉錳鐵合金是以爐渣脫硫?yàn)橹?而微波加熱錳礦粉則氣化脫硫占優(yōu)勢(shì)。

      4)對(duì)含碳錳礦粉進(jìn)行微波加熱固相還原有利于獲得低硫錳鐵合金。

      [1]L I Ning,CHEN Jin,YAN Hong,FENG Xiu-mei,et al.Temperature rise characteristics of carbon-containing chromite ore fines in microwave field[J].Journal Of Iron And Steel Research,International,2008,15(1):1-5.

      [2]Olubambi P A,Potgieter J H,Hwang J Y.Influence of microwave on the processing and dissolution behavior of low-grade complex sulphid ores[J].Hydrometallurgy,2007,89(9):127-135.

      [3]Kingman S W,Row son N A.The effect of microwave radiation on the magnetic properties of minerals[J].Microwave Power Electromagnet Energy,2003,35(2):141-150.

      [4]蔡衛(wèi)權(quán),李會(huì)泉,張懿.微波技術(shù)在冶金中的應(yīng)用[J].過(guò)程工程學(xué)報(bào),2005,5(2):228-232.

      [5]陳津,潘小娟,張猛,等.含碳氧化錳礦粉微波加熱升溫特性研究[J].材料導(dǎo)報(bào),2007,21(11A):81-84.

      [6]G.Akdogan,R.H.Eric Carbothermic reduction behaviour of wessel manganese ores[J].Minerals Engineering,1994,7(5-6):633-645.

      [7]潘小娟,陳津,張猛,等.微波加熱含碳碳酸錳礦粉升溫特性研究[J].新技術(shù)新工藝,2008,28(01):69-71.

      [8]王海川,周云,吳寶國(guó),等.微波輔助加熱氧化錳礦還原動(dòng)力學(xué)研究[J].中國(guó)稀土學(xué)報(bào),2004,22(專輯):212-215.

      [9]中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司.熱回收型氧化錳礦石微波還原焙燒工藝及設(shè)備[P].中國(guó):200610124617.X,2007-03-21.

      [10]龐春.降低錳硅合金中含硫途徑的初探[J].中國(guó)錳業(yè),2001,19(4):24-27.

      [11]翁斯灝,王杰.微波輻照增強(qiáng)原煤磁分離脫硫機(jī)理探討[J].燃料化學(xué)學(xué)報(bào),1992,20(4):368-374.

      [12]肖金凱.礦物和巖石的介電性質(zhì)研究及其遙感意義[J].環(huán)境遙感 ,1988,3(2):135-146.

      [13]王杰,楊箋康,翁斯灝.煤微波法脫硫過(guò)程中鐵-硫化合物的變化[J].華東化工學(xué)院學(xué)報(bào),1990,16(1):45-49.

      [14]崔先云.降低錳硅合金硫含量的生產(chǎn)實(shí)踐[J].鐵合金,2005,36(6):6-8.

      [15]舒莉,戴維.硅錳合金含硫量的控制[J].鐵合金,1994,25(4):7-11.

      猜你喜歡
      含碳金屬化錳礦
      錳礦渣制備多孔整體式催化劑探究
      國(guó)外某鐵錳礦工藝礦物學(xué)研究
      中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司
      黑龍江省造林樹(shù)種含碳率與土壤性質(zhì)研究
      森林工程(2018年4期)2018-08-04 03:23:20
      銅銦鎵硒靶材金屬化層制備方法
      微波介質(zhì)陶瓷諧振器磁控濺射金屬化
      鎢基密封材料化學(xué)鍍Ni-P鍍層的制備方法
      鐵礦含碳球團(tuán)還原后性能的實(shí)驗(yàn)研究
      內(nèi)蒙古某含碳低品位硫化鉛鋅礦石選礦試驗(yàn)
      金屬礦山(2013年6期)2013-03-11 16:53:57
      關(guān)于圖例錯(cuò)誤的更正
      宁晋县| 青海省| 兴山县| 沿河| 宜黄县| 湘乡市| 读书| 克拉玛依市| 洞头县| 南丰县| 张家口市| 苏尼特右旗| 永兴县| 吉木萨尔县| 麻江县| 新蔡县| 和硕县| 志丹县| 通海县| 万盛区| 玉山县| 蒲城县| 田林县| 兴仁县| 宜宾市| 惠来县| 黄龙县| 泰来县| 麦盖提县| 合江县| 龙岩市| 游戏| 德庆县| 清新县| 遂川县| 洛南县| 新绛县| 叙永县| 三河市| 远安县| 榆社县|