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储满生 、柳政根 著 / 科学出版社 / 2012-12 / 精装
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现代冶金与材料过程工程丛书:铁矿热压含碳球团制备及其应用技术
《现代冶金与材料过程工程丛书:铁矿热压含碳球团制备及其应用技术》共分5篇16章,全面介绍铁矿热压含碳球团的制备及其应用技术,主要内容包括研究背景、热压含碳球团的制备及其冶金性能、热压含碳球团应用于高炉炼铁、热压含碳球团应用于熔融还原和热压含碳球团应用于高铁三水铝土矿的综合利用五个部分,系统研究热压含碳球团的冶金性能和还原特性,深入探讨其还原机理和反应动力学,综合分析热压含碳球团用于高炉炼铁、非高炉炼铁以及特色冶金资源综合利用的可行性和发展趋势。
《现代冶金与材料过程工程丛书:铁矿热压含碳球团制备及其应用技术》为目前国内外关于铁矿热压含碳球团较新、综合、全面的著作,可供冶金工程和资源综合利用等相关专业的研究人员、工程技术人员以及高校师生阅读参考。
《现代冶金与材料过程工程丛书》序前言第一篇研究背景第1章炼铁炉料的发展现状1.1钢铁产业发展现状1.2铁矿资源及其供应现状1.2.1世界铁矿资源1.2.2我国铁矿资源特点及现状1.3钢铁产业与煤炭资源1.3.1世界煤炭资源概况1.3.2我国煤炭资源概况1.3.3煤炭的分类及作用1.3.4钢铁产业与焦炭资源状况1.4高炉炼铁炉料生产现状及主要问题1.4.1烧结矿的主要弊端1.4.2氧化球团的主要问题1.5含碳球团1.5.1含碳球团分类1.5.2含碳球团还原特性1.5.3冷固结含碳球团及其应用1.5.4含碳球团在冶金资源综合利用的应用现状1.5.5热压含碳球团参考文献第二篇铁矿热压含碳球团制备及其冶金性能第2章铁矿热压含碳球团的制备2.1铁矿含碳球团2.1.1热压含碳球团2.1.2热压含碳球团性能及应用分析2.1.3煤的工艺特性对热压含碳球团性能的影响2.2热压含碳球团制备2.2.1热压实验原料2.2.2热压实验设备2.3热压工艺基准参数的确定2.4热压实验结果及分析2.4.1煤种对热压含碳球团强度的影响2.4.2煤的粒度对热压含碳球团强度的影响2.4.3配煤量对热压含碳球团强度的影响2.4.4热压温度对热压含碳球团强度的影响2.4.5热压对热压含碳球团强度的影响2.4.6配加熔剂对热压含碳球团强度的影响2.5热压参数综合分析2.6热压含碳球团强度机理探讨2.7与冷固结含碳球团的对比2.8本章小结参考文献第3章热压含碳球团还原性能及还原动力学3.1还原性概述3.1.1还原性定义3.1.2间接还原与直接还原3.1.3还原过程及其限制环节3.1.4还原速率影响因素3.2热压含碳球团的还原性3.2.1热压含碳球团还原速率的影响因素3.2.2含碳球团还原动力学研究现状3.2.3热压含碳球团还原动力学研究方案3.3热压含碳球团自还原过程还原率计算式的推导和验证3.3.1实验方案3.3.2实验原料和设备3.3.3还原率计算式的推导和验证3.3.4小结3.4气氛和温度对热压含碳球团还原反应的影响3.4.1温度对热压含碳球团还原的影响3.4.2气氛对热压含碳球团还原的影响3.4.3小结3.5热压含碳球团自还原动力学3.5.1热压含碳球团自还原实验3.5.2热压含碳球团自还原限制环节分析3.5.3小结3.6物性因素对热压含碳球团还原性的影响3.6.1孔隙率的影响3.6.2配煤粒度的影响3.6.3配碳量的影响3.6.4热压含碳球团与氧化球团还原性能的比较3.6.5小结3.7本章小结参考文献第4章热压含碳球团的软熔滴落性能4.1软熔滴落性能研究目的及原理4.2软熔滴落性能研究方案4.3软熔滴落实验原料和设备4.3.1热压用料4.3.2软熔滴落实验设备4.3.3软熔滴落实验步骤4.4碱度对热压含碳球团软熔滴落性能的影响4.4.1试样准备4.4.2研究结果及分析4.4.3理论分析4.4.4小结4.5配碳量对热压含碳球团软熔滴落性能的影响4.5.1实验条件4.5.2研究结果及分析4.5.3理论分析4.5.4与常见炼铁炉料的比较4.5.5配碳量影响软熔滴落性能的小结4.6本章小结参考文献第5章热压含碳球团的高温冶金性能5.1低温还原粉化性能5.1.1实验设备5.1.2实验步骤5.1.3实验结果及分析5.2热压含碳球团高温还原行为5.2.1还原行为实验方案5.2.2还原行为实验方法5.2.3还原行为实验结果及分析5.3热压含碳球团还原膨胀性能5.3.1还原膨胀实验5.3.2还原膨胀实验结果及分析5.4热压含碳球团还原冷却后强度5.4.1还原率的测定5.4.2还原实验步骤5.4.3还原冷却后强度实验结果及分析5.5热压含碳球团高温强度5.5.1高温强度研究方案5.5.2高温强度实验结果5.5.3热压含碳球团高温强度的机理分析5.6本章小结参考文献第三篇铁矿热压含碳球团应用于高炉炼铁第6章热压含碳球团对高炉综合炉料熔滴性能的影响6.1引言6.2实验目的及原理6.3实验过程6.3.1实验设备6.3.2实验步骤6.3.3实验原料6.3.4综合炉料化学组成的变化6.4实验结果及分析6.4.1综合炉料软化性能的变化6.4.2综合炉料熔化性能的变化6.4.3综合炉料滴落性能变化6.4.4综合炉料最高压差变化6.4.5综合炉料软熔带温度区间变化6.5机理分析6.5.1加入热压含碳球团对炉料软化收缩的影响6.5.2加入热压含碳球团对炉料熔化、滴落性能的影响6.5.3加入热压含碳球团对料柱最大压差的影响6.6本章小结参考文献第7章高炉使用热压含碳球团的数学模拟7.1多流体高炉数学模型7.1.1基本框架7.1.2模型的求解7.2模拟条件7.3模拟结果及分析7.3.1炉内温度场分布变化及分析7.3.2烧结矿和热压含碳球团的还原7.3.3高炉操作指标的变化7.3.4高炉热平衡分析7.4本章小结参考文献第8章高炉使用热压含碳球团低温炼铁的数学模拟8.1低温炼铁的可行性8.2模拟方案8.3结果与讨论8.4本章小结参考文献第9章低温冶炼条件下炉顶煤气循环利用的数学模拟9.1前言9.2数学模拟方案9.2.1模拟方法9.2.2模拟条件9.3模拟结果与分析9.3.1物料平衡9.3.2炉内状态的变化9.3.3操作指标的变化9.3.4热利用效率分析9.4本章小结参考文献第四篇铁矿热压含碳球团应用于熔融还原第10章熔融还原炼铁技术发展现状10.1熔融还原技术研发的重要性10.2国外熔融还原技术发展的现状10.2.1COREX10.2.2ROMELT10.2.3HIsmelt10.2.4AUSMELT10.2.5DIOS10.2.6ITmk310.2.7Tecnored10.2.8FINEX10.2.9CCF10.2.10REDSMELT10.2.11HIsarna10.3我国熔融还原技术发展的现状10.4我国熔融还原技术发展的重要性和必要性参考文献第11章铁矿热压含碳球团竖炉熔融还原炼铁新工艺开发11.1铁矿热压含碳球团竖炉熔融还原炼铁新工艺11.1.1新工艺流程11.1.2新工艺的特点11.1.3新工艺开发的意义11.1.4新工艺开发的步骤11.2铁矿热压含碳球团竖炉熔融还原热模型试验11.2.1热模型试验原料和设备11.2.2竖炉热模型试验参数11.2.3竖炉热模型试验过程11.2.4竖炉热模型实验结果11.3铁矿热压含碳球团竖炉熔融还原火力模型试验11.3.1火力模型探索试验的工艺流程11.3.2火力模型试验设备11.3.3火力模型工业性探索试验11.4本章小结参考文献第12章铁矿热压含碳球团竖炉熔融还原炼铁的工艺计算12.1热压含碳球团配比计算12.1.1热压含碳球团所用原料12.1.2配比计算12.1.3计算结果12.2竖炉熔融还原配料计算12.2.1原始条件12.2.2热压含碳球团需要量的计算12.2.3熔剂需要量的计算12.2.4炉渣成分的计算12.3竖炉熔融还原物料平衡计算12.3.1喷氧量的计算12.3.2炉顶煤气成分及数量的计算12.3.3编制物料平衡12.4竖炉熔融还原热平衡计算12.4.1热收入计算12.4.2热支出计算12.4.3热量平衡表12.5综合能耗计算12.6吨铁成本核算12.7本章小结参考文献第五篇铁矿热压含碳球团应用于高铁三水铝土矿的综合利用第13章高铁铝土矿资源利用现状及新工艺提出13.1铝土矿资源供应现状13.2高铁铝土矿资源特点13.3高铁铝土矿利用研究现状13.3.1国内高铁铝土矿研究现状13.3.2国外高铁铝土矿研究现状13.4热压块金属化还原选分新工艺的提出13.5新工艺研究目的及意义13.6新工艺的研究内容参考文献第14章高铁三水铝土矿热压含碳球团的制备14.1研究方案14.2实验原料14.2.1高铁三水铝土矿14.2.2烟煤14.3热压实验研究14.3.1热压工艺流程14.3.2配料计算14.3.3实验主要设备14.4实验结果及分析14.4.1配碳量对球团抗压强度的影响14.4.2矿粉粒度对球团抗压强度的影响14.4.3煤粉粒度对球团抗压强度的影响14.5本章小结参考文献第15章高铁铝土矿热压块金属化还原选分实验研究15.1实验方案15.2实验设备15.2.1高温加热炉15.2.2磁选管15.2.3熔剂过滤器15.3还原选分实验步骤15.4还原选分效果考核指标15.5磁场强度对还原选分指标的影响15.5.1实验结果及讨论15.5.2实验结果机理分析15.6还原时间对还原选分效果的影响15.6.1还原时间对还原后球团外部形貌的影响15.6.2还原时间对球团还原冷却后强度的影响15.6.3还原时间对还原后球团内部结构的影响15.6.4还原时间对还原选分指标的影响15.6.5实验结果机理分析15.7配碳量对还原选分效果的影响15.7.1配碳量对还原后球团外部形貌的影响15.7.2配碳量对球团还原冷却后强度的影响15.7.3配碳量对还原后球团内部结构的影响15.7.4配碳量对还原选分指标的影响15.7.5实验结果机理分析15.8还原温度对还原选分效果的影响15.8.1还原温度对还原后球团外部形貌的影响15.8.2还原温度对球团还原冷却后强度的影响15.8.3还原温度对还原后球团内部结构的影响15.8.4还原温度对还原选分指标的影响15.8.5实验结果机理分析15.9还原温度为1350℃时还原时间对还原选分效果的影响15.9.11350℃时还原时间对还原后球团外部形貌的影响15.9.21350℃时还原时间对球团还原冷却后抗压强度的影响15.9.31350℃时还原时间对还原后球团内部结构的影响15.9.41350℃时还原时间对还原选分效果的影响15.9.5实验结果机理分析15.10选分产物和选分尾矿特性15.10.1选分产物15.10.2选分尾矿15.11本章小结参考文献第16章高铁三水铝土矿碳热还原相变历程及热力学分析16.1研究方法16.2相变历程实验研究16.2.1还原相变历程实验16.2.2相变历程分析16.3固体碳还原铁氧化物热力学16.4Fe2O3-Al2O3-SiO2体系还原热力学16.4.1固相反应热力学16.4.2固相反应产物的还原16.5本章小结参考文献
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开播时间:09月02日 10:30