冶金物理化学应用.ppt
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1、冶金物理化学应用,红土矿因以赤铁矿和褐铁矿为主而得名,包括古巴、希腊、阿尔巴尼亚等产地的红土矿都富含Ni、Co、Cr等重要合金元素,但无法进入高炉进行冶炼,原因可以从埃林汉图中得到。,如果将红土矿放到高炉内冶炼,所有的有用元素Ni、Co、Cr都将进入生铁并且影响后面的炼钢过程的成分控制,所以必须在红土矿进入高炉以前对Ni、Co等进行分离。,选择性还原焙烧,1 选择性还原从红土矿中提取钴和镍,直接还原与间接还原,在高炉内,直接用C还原的反应称为直接还原,而用CO还原的反应称为间接还原。,直接还原主要发生在炉腰炉缸的高温区,而且在这些高温区发生的反应生成物主要是CO,然后CO在上升过程中进入炉料的
2、加热段,于是发生间接还原,生成物为CO2,显然,炉内大部分区域进行的主要反应是间接反应。,直接还原:,间接还原:,原矿破碎筛分还原焙烧(回转窑或沸腾还原焙烧炉)惰性气氛下冷却焙砂Ni、Co以金属态存在。,目标:还原顺序:Co、Ni、Fe、Cr。进行选择性还原的目的是使NiO、CoO全部或大部被还原,Fe的氧化物不能或少还原为金属Fe。,红土矿中铁的还原,铁的还原为逐级还原。即Fe2O3Fe3O4FeO。,为了提高红土矿中总含铁量,应控制还原条件使矿石中的Fe2O3还原为FeO,但不能还原成Fe,以便与已经还原成Co、Ni等金属分离。关键问题:选择适当的还原温度和还原气相组成。,绘制CO气体还原
3、氧化铁平衡图(COT),(1),(2),(3),(4),如何作出氧化铁还原的平衡图?,氧化铁还原平衡图,570C,Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3,T570C,(1)+(2)+(3)T570C,(1)+(4),(1),(2),(3),(4),CO气体还原氧化铁平衡图,CO,点:Fe、FeO、Fe3O4多相共存点,b点,线:两相共存ab线(Fe、FeO共存)cb线(Fe、Fe3O4共存)db线(FeO、Fe3O4共存)最下线(Fe3O4、Fe2O3共存),面:单相区Fe单相区FeO单相区Fe3O4单相区Fe2O3单相区,570C,Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3,Co、Ni、Cr的还原,
4、由以上数据可以绘制出CoO、NiO及Cr2O3还原平衡图,并将其与氧化铁的还原平衡图放在一起。,CoO和NiO非常容易被还原,而Cr2O3不能被还原。,选择性还原条件的确定,如果还原温度选在T570(约为交点温度841K),那么为了避免生成金属Fe,CO2/CO必须大于1。这样低的温度不仅还原速度太慢,而且生成的Fe3O4不如FeO中铁含量高。假如还原温度大于1000,则沸腾炉床筛板及管道钢件烧损严重。一般选择在700800范围内。为了避免生成金属铁,CO2/CO不要1/2。即组成线不要超过bc线。,生产中还原焙烧用两个沸腾炉,一个用于加热,一个用于还原。首先利用“加热沸腾炉”传热快的特点,迅
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