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
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文檔簡介
1、鐵礦石作為冶金中最主要原料之一,它也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的重大礦產(chǎn)資源。國內(nèi)各種難選菱鐵礦、赤褐鐵礦等礦石中不能有效開采使用的約有百億噸。如果可以采取有效工藝來進(jìn)行相關(guān)礦石的焙燒-磁選處理,就能將廢棄難選鐵礦石轉(zhuǎn)變成實(shí)際戰(zhàn)略儲(chǔ)備。因此,開發(fā)新型鐵礦石資源已迫在眉睫。然而,常規(guī)的磁化焙燒工藝流因程相對(duì)繁瑣,開發(fā)投入大等諸多原因,難以向工業(yè)應(yīng)用大范圍轉(zhuǎn)化。針對(duì)以上問題,通過考慮在流態(tài)化下非均相氣固反應(yīng)有著很好的傳熱傳質(zhì)特點(diǎn),對(duì)包頭固陽褐鐵礦
2、顆粒進(jìn)行了磁化還原焙燒的數(shù)值模擬研究。褐鐵礦內(nèi)含豐富結(jié)晶水,其?貧、細(xì)、雜?的特點(diǎn),導(dǎo)致物理選礦難,發(fā)展低品位鐵礦石的磁化焙燒技術(shù)可以有效利用廢棄資源,節(jié)約成本。流化床CO磁化焙燒近幾年發(fā)展很快,但單顆粒還原過程還未見報(bào)道。使用合適的褐鐵粒CO磁化還原焙燒過程模型,能詳細(xì)探究其還原度變化過程的影響因素。
褐鐵礦顆粒在爐內(nèi)磁化焙燒常常伴隨傳熱、傳質(zhì)和還原反應(yīng)以及褐鐵礦顆粒孔隙結(jié)構(gòu)變化等過程,致使褐鐵礦顆粒的還原特性很復(fù)雜,需要建
3、立一個(gè)相互耦合,并伴隨著傳熱傳質(zhì)以及孔隙結(jié)構(gòu)變化的還原模型,來詳細(xì)描述其還原焙燒過程。本文考慮了褐鐵礦顆粒還原過程的復(fù)雜性,通過對(duì)其形態(tài)、結(jié)構(gòu)分析,分別描述了褐鐵礦顆粒的內(nèi)部傳熱過程,反應(yīng)氣體擴(kuò)散過程,孔隙結(jié)構(gòu)變化過程,并通過對(duì)這些過程的研究,建立了褐鐵礦顆粒還原模型。由于褐鐵礦顆粒在磁化焙燒過程中,伴隨著相當(dāng)復(fù)雜的物理和化學(xué)過程,而且褐鐵礦顆粒內(nèi)有孔隙的存在,褐鐵礦和CO的反應(yīng)同時(shí)發(fā)生在褐鐵礦顆粒的內(nèi)外表面,這些物理化學(xué)過程,對(duì)于模型
4、的建立也有很大影響,因此,本文的工作就是圍繞著這一復(fù)雜過程展開的,主要涉及以下幾個(gè)方面:
研究褐鐵礦顆粒的結(jié)構(gòu)對(duì)于磁化焙燒過程影響,將隨機(jī)孔模型引入其氣固反應(yīng)的結(jié)構(gòu)變化中,成功地描述了褐鐵礦顆粒在磁化還原焙燒過程中孔隙結(jié)構(gòu)變化,并將隨機(jī)模型和其傳熱傳質(zhì)模型相互耦合,提出了還原模型,并且通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行模型驗(yàn)證;研究了CO在褐鐵礦顆粒內(nèi)部沿徑向方向的分布,擴(kuò)散主要以努特森以及容積擴(kuò)散為主,建立了CO氣體的傳質(zhì)方程;模擬了單顆粒褐鐵礦
5、中Fe2O3通過CO轉(zhuǎn)化為Fe3O4的反應(yīng)過程,通過模擬計(jì)算可以得出在各個(gè)環(huán)境溫度及不同氣體濃度氛圍下還原度隨還原時(shí)間的變化關(guān)系;在全尺度下,考慮氣固反應(yīng)阻力的存在,建立了新的磁化還原焙燒模型,通過對(duì)全尺度還原新模型的還原特性研究,分別考慮了褐鐵礦顆粒還原時(shí)兩個(gè)重要的參數(shù),環(huán)境溫度以及初始CO濃度變化,分別給出了顆粒內(nèi)部各點(diǎn)還原度分布以及整體還原度隨時(shí)間的變化情況。最后,利用有限體積法,離散控制方程與邊界條件,通過FORTRAN編程,計(jì)
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