低品位、复合共生矿资源的利用是解决我国铁矿石资源安全稳定供给的根本。随着铁矿原料由块矿向粉矿的转变,流化床气体还原炼铁在解决资源利用与节能环保方面将具有竞争力。本项目针对粉矿流态化还原,重点研究解决铁晶须交织造成的粘结失流问题、复合共生矿在还原和渣-铁熔分过程中共生元素的物理化学行为,为开发粉铁矿流态化还原技术提供理论与技术基础。通过在线显微观测、物相分析等手段研究粉铁矿还原过程粘结机理;通过铁矿还原过程微观结构演变规律的研究,掌握控制还原铁粉表面结构的条件;通过可视热态模拟,揭示铁矿粉流态化还原粘结失流规律,掌握控制粘结失流的操作条件及分布板结构设计;通过还原铁粉加热过程颗粒内微观相态重构及共生元素相际迁移的研究,掌握共生矿还原铁粉的渣-铁高效分离关键技术参数。
fluidized bed;fine iron ore;iron making;iron crystal whisker;agglomeration defluidizatio
低品位、复合共生矿资源的利用是解决我国铁矿石资源安全稳定供给的根本。随着铁矿原料由块矿向粉矿的转变,流化床气体还原炼铁在解决资源利用与节能环保方面将具有竞争力。本项目针对铁粉矿流态化还原,重点研究解决铁晶须交织造成的粘结失流问题、复合共生矿在还原和渣-铁熔分过程中共生元素的物理化学行为,为开发粉铁矿流态化还原技术提供理论与技术基础。 通过在线显微观测、物相分析等手段研究粉铁矿还原过程粘结机理;通过铁矿还原过程微观结构演变规律的研究,掌握控制还原铁粉表面结构的条件;通过可视热态模拟,揭示铁矿粉流态化还原粘结失流规律,掌握控制粘结失流的操作条件及分布板结构设计;通过还原铁粉加热过程颗粒内微观相态重构及共生元素相际迁移的研究,掌握共生矿还原铁粉的渣-铁高效分离关键技术参数。 研究表明,金属铁的析出形态是决定失流发生的重要因素。要防止粘结发生,应该严格控制还原过程中金属铁的析出形式,在FeO→Fe转变中限制生成金属铁原子的定向迁移,可以抑制铁晶须的形核和生长。通过掺入金属阳离子可以很好的抑制铁晶须成核、生长,从而避免颗粒粘结。最小掺入量和离子半径(r)、核外电子层数(n)、价电子数(q)有关。还原过程的析碳反应可以抑制粘结的发生。通过对铁粉矿进行预处理,可以很好的抑制粘结失流问题。