【摘 要】
:
我国是世界上钢铁消耗量最大的国家,国家的基建、道路、铁路、桥梁等都需要大量的钢材,长期以来大量的优质铁矿石资源依赖于从国外进口,但是随着国际铁矿石价格的逐年上涨,铁矿石的进口成本升高,钢铁企业的成本压力加大。如何有效利用品位较低的铁矿石成为钢铁企业和科研工作者面临的问题。我国高磷赤铁矿的分布较广,这类铁矿石的使用导致铁水中磷含量的升高。为了解决中高磷铁水的脱磷问题,本文研究了CaO-SiO_2-A
论文部分内容阅读
我国是世界上钢铁消耗量最大的国家,国家的基建、道路、铁路、桥梁等都需要大量的钢材,长期以来大量的优质铁矿石资源依赖于从国外进口,但是随着国际铁矿石价格的逐年上涨,铁矿石的进口成本升高,钢铁企业的成本压力加大。如何有效利用品位较低的铁矿石成为钢铁企业和科研工作者面临的问题。我国高磷赤铁矿的分布较广,这类铁矿石的使用导致铁水中磷含量的升高。为了解决中高磷铁水的脱磷问题,本文研究了CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-Mg O渣系的碱度、Fe2O3和Al2O3含量对铁水脱磷效果的影响,分析了使用B2O3、Li2O、La2O、Ca F2等作为脱磷渣系助熔剂对铁水脱磷效果的影响,研究了CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-Mg O基渣系对镁碳砖的侵蚀。主要有以下结论:(1)对CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-Mg O渣系,其熔化温度和粘度随着渣系碱度的增加逐渐降低,随着w(Fe2O3)的增大先降低后升高,随着w(Al2O3)的增大而升高。当渣系碱度R为4.5,w(Al2O3)=3%,w(Fe2O3)=55%时,渣系的熔化温度相对较低(为1427.18℃)。(2)用CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-Mg O渣系对高磷铁水脱磷,渣系的脱磷率随着渣系碱度的升高呈现先增大后降低的变化,随着w(Fe2O3)的增大而增大,随着w(Al2O3)的增大而降低。控制CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-Mg O渣系中w(Fe2O3)=55%、w(Al2O3)=3%、w(Mg O)=5%、R=4.0时,该渣系的脱磷率为88.57%。(3)随着B2O3加入量的增大,CaO-SiO2-B2O3-Fe2O3-Mg O渣系的脱磷率逐渐降低。随着Li2O加入量的增大,CaO-SiO2-Li2O-Fe2O3-Mg O渣系的脱磷率逐渐升高,当渣系R=4.5、w(Fe2O3)=55%、w(Mg O)=5%、w(Li2O)=9%时,渣系脱磷率可达95.27%。随着Ca F2的加入量增加,CaO-SiO2-Ca F2-Fe2O3-Mg O渣系的脱磷率出现先升高后降低的趋势。随着La2O3加入量的增大,CaO-SiO2-La2O3-Fe2O3-Mg O渣系的脱磷率逐渐上升,当渣系R=4.5、w(Fe2O3)=55%、w(Mg O)=5%、w(La2O3)=9%时,渣系脱磷率超过90%。用Li2O和La2O3作为助熔剂,可以获得较好的脱磷效果。(4)镁碳砖侵蚀后的界面处出现界限分明的镁碳砖层、过渡层、渣层。在研究CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-Mg O-Mn O-P2O5渣系对镁碳砖的侵蚀情况实验中,随着渣系碱度的升高、渣系中Fe2O3和Al2O3含量的升高,镁碳砖的侵蚀加剧。
其他文献
小学生的可塑性较强,因此小学班主任工作的责任重大,在班主任工作过程中,不仅要负责组织管理学生的学习活动,而且还要注重开展德育教育,帮助小学生塑造良好的道德品质。作为
随着电力电子等高功率器件和半导体照明(LED)技术的发展,蓝宝石(Al_2O_3)等新一代光电晶片的使用量正在快速增长。本文利用磁流变液特有的挤压强化效应与集群磁流变抛光过程相结合,提出动态改变加工间隙的集群磁流变变间隙动压抛光工艺方法,加工过程中变间隙运动挤压半固着“Bingham”粘弹体的磁流变抛光垫产生动压力,实现抛光过程中抛光力波动变化、增加有效磨粒、改善材料去除过程,达到对蓝宝石晶片的高
电动负载模拟器是在实验室条件下模拟飞行器在飞行中其舵面所受到的气动载荷的半实物仿真设备。被动加载模式下,舵机的主动运动会引起多余力矩,严重影响负载模拟器系统的精度
用镜头为美好点赞,用影像为城市喝彩!用微电影这一全新的形式,呈现我们生活中的凡人善举、美好情感,弘扬社会主义核心价值观,是新时期占领传播制高点的一种表达创新,是努力推
近地表地层埋藏较浅、压实作用较弱,对地震波能量具有极强的吸收作用,严重降低了地震记录的分辨率。消除近地表吸收对地震资料分辨率的影响已经成为高分辨率地震勘探的重要研
滑动轴承是用来支撑轴及其它回转零件的一种重要部件。表面织构作为降低摩擦副表面摩擦磨损、提高润滑性能和磨损性能的有效方法,近年来受到了国内外学者的广泛关注。目前针对表面织构化滑动轴承的润滑与磨损耦合演化机制的理论研究较少,本文基于理论分析和试验研究,对织构化滑动轴承摩擦学特性进行分析,研究滑动轴承润滑与磨损耦合演化机制,得到对织构化滑动轴承减摩设计值得借鉴的研究结果。首先,基于统计学模型在考虑轴瓦粗
基督教是当今世界上最大的三大宗教注意,基督教的产生与犹太教之间有着密切的关系。犹太教在人类历史上也占据着非常高的地位,是人类历史上最早的神教,基督教与犹太教在教义、宗教行为以及宗教文化上都有异曲同工之效,基督教最终与犹太教的分离在历史上也是必然,基督教有着自己独有的宗教形式,与犹太教在教义、宗教行为以及宗教文化上做了创新,形成了明显的创新。基督教的影响力最初是在欧洲社会,后续发展到世界范围,对世界
天然气水合物具有能量密度高、储量丰富、清洁无污染等优点,被视为未来替代传统化石能源的新型能源,已经成为各国学者研究的重要对象。我国南海、东海的近海大陆架边缘和青藏
我国东海海域西湖凹陷开发历程较短,自20世纪70年代起陆续发现以平湖组为主要目的层系的多个构造背景优越、圈闭类型好的油气藏。在此背景下,为深化西湖凹陷平湖组储层认识,
药物靶标是指细胞内与药物直接结合并赋予药物效应的特定分子,98%以上的药物靶标都属于蛋白质。药物与靶蛋白结合所产生的作用体现在复杂生物过程之中。目前大多数对于药物靶