高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實(shí)踐 版權(quán)信息
- ISBN:9787030644855
- 條形碼:9787030644855 ; 978-7-03-064485-5
- 裝幀:圓脊精裝
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高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實(shí)踐 本書特色
含鉻型釩鈦磁鐵礦是一種鐵、釩、鈦、鉻等多元素共伴生的復(fù)雜難處理礦,它既是鋼鐵行業(yè)又是有色金屬行業(yè)的重要戰(zhàn)略資源,共輾兩大行業(yè),綜合利用價值極高。本書在國內(nèi)外研宄現(xiàn)狀及發(fā)展的基礎(chǔ)上,結(jié)合作者近年來的研宄成果,系統(tǒng)分析、介紹了該礦的物理化學(xué)和高溫特性、燒結(jié)礦和氧化球團(tuán)的制備及性能、高爐治煉過程、高爐冶煉渣系優(yōu)化、高爐流程有價組元遷移規(guī)律、釩工業(yè)廢水處理和有價組元回收等內(nèi)容。
高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實(shí)踐 內(nèi)容簡介
含鉻型釩鈦磁鐵礦是一種鐵、釩、鈦、鉻等多元素共伴生的復(fù)雜難處理礦,它既是鋼鐵行業(yè)又是有色金屬行業(yè)的重要戰(zhàn)略資源,共扼兩大行業(yè),綜合利用價值極高。作者針對含鉻型釩鈦磁鐵礦礦物組成復(fù)雜、原料造塊及高爐冶煉極為困難的情況,協(xié)同考慮資源清潔利用和有價組元遷移規(guī)律,對其高爐流程冶煉技術(shù)的進(jìn)行了系統(tǒng)研究。本書主要介紹了國內(nèi)外含鉻型釩鈦磁鐵礦資源的分布和資源綜合利用情況,在國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展的基礎(chǔ)上,結(jié)合作者近年來的研究成果,系統(tǒng)分析、介紹了含鉻型釩鈦磁鐵礦的物理化學(xué)和高溫特性、燒結(jié)礦制備和性能、氧化球團(tuán)制備和性能、高爐冶煉過程、高爐冶煉渣系優(yōu)化、高爐流程有價元素遷移規(guī)律等內(nèi)容。
高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實(shí)踐 目錄
目錄前言第1章 緒論 11.1 含鉻型釩鈦磁鐵礦概況 11.1.1 攀枝花紅格礦 31.1.2 承德超貧釩鈦磁鐵礦 41.2 釩鈦磁鐵礦綜合利用現(xiàn)狀 51.2.1 釩鈦磁鐵礦高爐法綜合利用 51.2.2 釩鈦磁鐵礦非高爐法綜合利用 6參考文獻(xiàn) 8第2章 含鉻型釩鈦磁鐵礦粉特性及冶煉流程概述 102.1 常規(guī)特性 102.1.1 化學(xué)成分 102.1.2 鐵礦粉粒度分布測定 152.1.3 顆粒形貌 152.2 鐵礦粉的高溫物化特性 232.2.1 實(shí)驗(yàn)原料、設(shè)備及原理 232.2.2 鐵礦粉高溫物化性能實(shí)驗(yàn)研究及分析 252.3 本章小結(jié) 34參考文獻(xiàn) 35第3章 含鉻型釩鈦燒結(jié)礦制備與性能 363.1 MgO在含鉻型釩鈦混合料燒結(jié)中的作用及機(jī)理 363.1.1 MgO含量對俄羅斯含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量的影響及其成礦機(jī)理 373.1.2 MgO含量對承德含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量的影響及其成礦機(jī)理 513.1.3 MgO含量對紅格礦燒結(jié)礦質(zhì)量的影響及其成礦機(jī)理 613.2 燃料水平對含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量影響規(guī)律 及作用機(jī)理 693.2.1 燃料水平對俄羅斯含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 703.2.2 燃料水平對承德含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 863.2.3 燃料水平對紅格礦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 953.3 硼氧化物在含鉻型釩鈦燒結(jié)礦中的作用 1033.3.1 B2O3對含鉻型釩鈦燒結(jié)混合料熔化特性的影響 1043.3.2 含硼鐵精礦配加在含鉻型釩鈦混合料中的實(shí)驗(yàn)研究 1053.3.3 硼氧化物的作用機(jī)理 1083.4 堿度對含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量的影響規(guī)律及作用機(jī)理 1123.4.1 堿度對俄羅斯含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 1133.4.2 堿度對承德含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 1253.4.3 堿度對紅格礦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 1353.5 TiO2在含鉻型釩鈦混合料燒結(jié)中的作用及機(jī)理 1433.5.1 TiO2含量對承德含鉻型釩鈦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 1433.5.2 TiO2含量對紅格礦燒結(jié)礦質(zhì)量及其礦物組織的影響 1523.6 Cr2O3在含鉻型釩鈦混合料燒結(jié)中的作用及機(jī)理 1603.6.1 實(shí)驗(yàn)原料及方法 1603.6.2 結(jié)果與分析 1613.7 含鉻型釩鈦燒結(jié)礦成礦特點(diǎn) 1673.7.1 化學(xué)成分特點(diǎn) 1673.7.2 礦物學(xué)特征 1683.7.3 成礦過程 1713.8 本章小結(jié) 173參考文獻(xiàn) 174第4章 含鉻型釩鈦磁鐵礦氧化球團(tuán)制備及性能 1774.1 含鉻型釩鈦磁鐵礦對球團(tuán)工藝及性能的影響 1774.1.1 實(shí)驗(yàn)方案 1774.1.2 氧化球團(tuán)制備 1784.1.3 含鉻型釩鈦磁鐵礦對生球性能的影響 1814.1.4 含鉻型釩鈦磁鐵礦對成品氧化球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響 1824.1.5 含鉻型釩鈦磁鐵礦對球團(tuán)還原膨脹性的影響 1854.1.6 本節(jié)小結(jié) 1894.2 含鉻型釩鈦磁鐵礦在球團(tuán)中的增量化利用 1894.2.1 細(xì)磨處理含鉻型釩鈦磁鐵礦增量化利用措施 1894.2.2 以進(jìn)口歐控礦代替現(xiàn)場生產(chǎn)用礦增量化利用措施 1974.2.3 本節(jié)小結(jié) 2034.3 有價組元對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響研究 2034.3.1 TiO2對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響機(jī)理 2034.3.2 Cr2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響機(jī)理 2144.3.3 B2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響機(jī)理 2184.3.4 CaO對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響機(jī)理 2284.3.5 本節(jié)小結(jié) 2354.4 有價組元對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)還原特性的影響研究 2354.4.1 還原膨脹率 2354.4.2 還原性 2384.4.3 本節(jié)小結(jié) 2454.5 本章小結(jié) 245參考文獻(xiàn) 246第5章 含鉻型釩鈦磁鐵礦有價組元還原熱力學(xué)基礎(chǔ)分析 2495.1 熱力學(xué)分析(一) 2495.1.1 鐵氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2495.1.2 釩氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2515.1.3 鈦氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2525.1.4 鉻氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2555.2 熱力學(xué)分析(二) 2565.2.1 釩氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2565.2.2 鈦氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2605.2.3 鉻氧化物還原過程熱力學(xué)分析 2655.3 本章小結(jié) 268參考文獻(xiàn) 269第6章 高爐冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦過程 2706.1 塊狀帶含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)還原 及有價組元遷移行為研究 2706.1.1 塊狀帶含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)非等溫還原過程研究 2706.1.2 塊狀帶含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)等溫還原過程研究 2816.1.3 本節(jié)小結(jié) 2896.2 塊狀帶含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)還原表觀動力學(xué)研究 2896.2.1 非等溫還原表觀動力學(xué)研究 2896.2.2 等溫還原表觀動力學(xué)研究 2956.2.3 本節(jié)小結(jié) 3066.3 塊狀帶中溫區(qū)含鉻型釩鈦燒結(jié)礦還原行為 3076.3.1 不同時間下含鉻型釩鈦燒結(jié)礦的還原行為 3076.3.2 不同溫度下含鉻型釩鈦燒結(jié)礦的還原行為 3166.4 軟熔滴落帶高溫區(qū)有價組元對球團(tuán)的影響 3236.4.1 TiO2對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)軟熔滴落特性的影響機(jī)理 3246.4.2 Cr2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)軟熔滴落特性的影響機(jī)理 3396.4.3 B2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)軟熔滴落特性的影響機(jī)理 3486.4.4 CaO對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)軟熔滴落特性的影響機(jī)理 3616.4.5 本節(jié)小結(jié) 3706.5 軟熔滴落帶高溫區(qū)含鉻型釩鈦磁鐵礦綜合爐料研究 3716.5.1 燒結(jié)礦堿度對綜合爐料軟熔滴落的影響 3716.5.2 燒結(jié)礦中MgO含量對綜合爐料軟熔滴落的影響 3786.5.3 本節(jié)小結(jié) 3826.6 有價組元在軟熔滴落帶的遷移機(jī)理 3836.6.1 不同爐料結(jié)構(gòu)的軟熔滴落特性 3836.6.2 有價組元在軟熔滴落帶的遷移機(jī)理實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 3906.6.3 球團(tuán)礦的實(shí)驗(yàn)結(jié)果 3916.6.4 混合爐料的實(shí)驗(yàn)結(jié)果 3946.6.5 本節(jié)小結(jié) 3986.7 本章小結(jié) 399參考文獻(xiàn) 400第7章 高爐冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦渣系優(yōu)化實(shí)驗(yàn)研究 4037.1 渣系優(yōu)化的正交實(shí)驗(yàn)研究 4037.1.1 實(shí)驗(yàn)方法 4037.1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析 4097.1.3 **渣系的確定 4187.1.4 本節(jié)小結(jié) 4237.2 渣系單因素變化規(guī)律的實(shí)驗(yàn)研究 4247.2.1 實(shí)驗(yàn)方案 4247.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析 4257.2.3 本節(jié)小結(jié) 4327.3 釩和鉻對含鈦高爐渣冶金性能的影響規(guī)律研究 4327.3.1 現(xiàn)場高爐渣的冶金性能 4337.3.2 釩對含鈦高爐渣冶金性能的影響規(guī)律研究 4357.3.3 鉻對含鈦高爐渣冶金性能的影響規(guī)律研究 4377.3.4 本節(jié)小結(jié) 4387.4 Cr2O3對含鈦熔渣流變特性的影響 4397.4.1 實(shí)驗(yàn)原料、設(shè)備及方法 4397.4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析討論 4417.4.3 本節(jié)小結(jié) 4497.5 本章小結(jié) 449參考文獻(xiàn) 450第8章 含鉻型釩鈦磁鐵礦冶煉中有價組元的遷移 4528.1 含鉻型釩鈦磁鐵礦燒結(jié)礦中有價組元的遷移 4528.1.1 燒結(jié)礦的礦物組成 4528.1.2 燒結(jié)礦的微觀結(jié)構(gòu) 4538.1.3 有價組元遷移實(shí)例 4548.2 含鉻型釩鈦磁鐵礦球團(tuán)制備中有價組元的遷移 4568.2.1 球團(tuán)礦的礦物組成 4568.2.2 球團(tuán)礦的微觀結(jié)構(gòu) 4568.2.3 有價組元遷移實(shí)例 4578.3 含鉻型釩鈦磁鐵礦高爐冶煉中有價組元的遷移 4598.3.1 有價組元氧化物在高爐中的還原反應(yīng) 4598.3.2 高爐渣的礦物結(jié)構(gòu) 4598.3.3 高爐渣的微觀結(jié)構(gòu) 4608.3.4 有價組元遷移實(shí)例 4618.4 含鉻型釩鈦磁鐵礦轉(zhuǎn)爐中有價組元的遷移 4638.4.1 釩渣的礦物組成及微觀結(jié)構(gòu) 4638.4.2 轉(zhuǎn)爐渣的礦物組成及微觀結(jié)構(gòu) 4648.4.3 有價組元遷移實(shí)例 4648.5 含鉻型釩鈦磁鐵礦釩鉻分離過程中有價組元的遷移 4678.5.1 提釩工藝 4678.5.2 浸出工藝 4688.5.3 沉釩工藝 4688.5.4 有價組元遷移實(shí)例 4688.6 本章小結(jié) 469參考文獻(xiàn) 470第9章 釩工業(yè)廢水處理和有價組元回收 4719.1 鋁工業(yè)廢水中重金屬處理及回收 4719.1.1 工藝原理 4719.1.2 主要工藝過程及運(yùn)行參數(shù) 4749.1.3 設(shè)備故障應(yīng)對方法 4769.1.4 工藝事故應(yīng)對方法 4769.2 廢水中氨氮處理及回收 4779.2.1 工藝原理 4779.2.2 主要工藝過程及運(yùn)行參數(shù) 4789.2.3 設(shè)備故障應(yīng)對方法 4819.2.4 工藝事故應(yīng)對方法 4819.3 還原-煅燒-堿浸法從高鉻型釩渣分離回收釩鉻 4829.3.1 工藝開發(fā)背景 4829.3.2 工藝流程 4849.3.3 工藝原理 4849.3.4 工藝過程研究 4859.3.5 工藝的優(yōu)缺點(diǎn)比較及改進(jìn)措施 4979.4 本章小結(jié) 498參考文獻(xiàn) 499附錄 500
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高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實(shí)踐 作者簡介
薛向欣,東北大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。中國金屬學(xué)會冶金物理化學(xué)分會副主任委員、冶金固廢資源利用分會副主任委員,遼寧省冶金資源循環(huán)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,釩鈦資源綜合利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會委員。曾任教育部科學(xué)技術(shù)委員會材料學(xué)部委員,國家自然科學(xué)基金委員會工程與材料學(xué)部咨詢委員,國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目首席科學(xué)家。
長期從事多金屬共伴生礦資源綜合利用、資源生態(tài)化綜合利用與環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的研究,特別是致力于釩鈦磁鐵礦冶煉工藝的基礎(chǔ)研究和技術(shù)開發(fā)。先后承擔(dān)或參與國家重大國際合作項(xiàng)目、“863計(jì)劃”和“973計(jì)劃”項(xiàng)目以及多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。與企業(yè)合作率先實(shí)現(xiàn)了高釩高鉻型釩鈦磁鐵礦的高爐冶煉工業(yè)生產(chǎn),相關(guān)研究成果獲黑龍江省技術(shù)發(fā)明一等獎。發(fā)表與本專著相關(guān)的學(xué)術(shù)論文160余篇,獲授權(quán)國家發(fā)明專利30余項(xiàng)。