高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實踐 版權信息
- 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雜難處理礦,它既是鋼鐵行業又是有色金屬行業的重要戰略資源,共輾兩大行業,綜合利用價值極高。本書在國內外研宄現狀及發展的基礎上,結合作者近年來的研宄成果,系統分析、介紹了該礦的物理化學和高溫特性、燒結礦和氧化球團的制備及性能、高爐治煉過程、高爐冶煉渣系優化、高爐流程有價組元遷移規律、釩工業廢水處理和有價組元回收等內容。
高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實踐 內容簡介
含鉻型釩鈦磁鐵礦是一種鐵、釩、鈦、鉻等多元素共伴生的復雜難處理礦,它既是鋼鐵行業又是有色金屬行業的重要戰略資源,共扼兩大行業,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雜、原料造塊及高爐冶煉極為困難的情況,協同考慮資源清潔利用和有價組元遷移規律,對其高爐流程冶煉技術的進行了系統研究。本書主要介紹了國內外含鉻型釩鈦磁鐵礦資源的分布和資源綜合利用情況,在國內外研究現狀及發展的基礎上,結合作者近年來的研究成果,系統分析、介紹了含鉻型釩鈦磁鐵礦的物理化學和高溫特性、燒結礦制備和性能、氧化球團制備和性能、高爐冶煉過程、高爐冶煉渣系優化、高爐流程有價元素遷移規律等內容。
高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實踐 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 8第2章 含鉻型釩鈦磁鐵礦粉特性及冶煉流程概述 102.1 常規特性 102.1.1 化學成分 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 實驗原料、設備及原理 232.2.2 鐵礦粉高溫物化性能實驗研究及分析 252.3 本章小結 34參考文獻 35第3章 含鉻型釩鈦燒結礦制備與性能 363.1 MgO在含鉻型釩鈦混合料燒結中的作用及機理 363.1.1 MgO含量對俄羅斯含鉻型釩鈦燒結礦質量的影響及其成礦機理 373.1.2 MgO含量對承德含鉻型釩鈦燒結礦質量的影響及其成礦機理 513.1.3 MgO含量對紅格礦燒結礦質量的影響及其成礦機理 613.2 燃料水平對含鉻型釩鈦燒結礦質量影響規律 及作用機理 693.2.1 燃料水平對俄羅斯含鉻型釩鈦燒結礦質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礦質量及其礦物組織的影響 863.2.3 燃料水平對紅格礦燒結礦質量及其礦物組織的影響 953.3 硼氧化物在含鉻型釩鈦燒結礦中的作用 1033.3.1 B2O3對含鉻型釩鈦燒結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驗研究 1053.3.3 硼氧化物的作用機理 1083.4 堿度對含鉻型釩鈦燒結礦質量的影響規律及作用機理 1123.4.1 堿度對俄羅斯含鉻型釩鈦燒結礦質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礦質量及其礦物組織的影響 1253.4.3 堿度對紅格礦燒結礦質量及其礦物組織的影響 1353.5 TiO2在含鉻型釩鈦混合料燒結中的作用及機理 1433.5.1 TiO2含量對承德含鉻型釩鈦燒結礦質量及其礦物組織的影響 1433.5.2 TiO2含量對紅格礦燒結礦質量及其礦物組織的影響 1523.6 Cr2O3在含鉻型釩鈦混合料燒結中的作用及機理 1603.6.1 實驗原料及方法 1603.6.2 結果與分析 1613.7 含鉻型釩鈦燒結礦成礦特點 1673.7.1 化學成分特點 1673.7.2 礦物學特征 1683.7.3 成礦過程 1713.8 本章小結 173參考文獻 174第4章 含鉻型釩鈦磁鐵礦氧化球團制備及性能 1774.1 含鉻型釩鈦磁鐵礦對球團工藝及性能的影響 1774.1.1 實驗方案 1774.1.2 氧化球團制備 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抗壓強度的影響 1824.1.5 含鉻型釩鈦磁鐵礦對球團還原膨脹性的影響 1854.1.6 本節小結 1894.2 含鉻型釩鈦磁鐵礦在球團中的增量化利用 1894.2.1 細磨處理含鉻型釩鈦磁鐵礦增量化利用措施 1894.2.2 以進口歐控礦代替現場生產用礦增量化利用措施 1974.2.3 本節小結 2034.3 有價組元對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團抗壓強度的影響研究 2034.3.1 TiO2對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團抗壓強度的影響機理 2034.3.2 Cr2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團抗壓強度的影響機理 2144.3.3 B2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團抗壓強度的影響機理 2184.3.4 CaO對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團抗壓強度的影響機理 2284.3.5 本節小結 2354.4 有價組元對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團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 本節小結 2454.5 本章小結 245參考文獻 246第5章 含鉻型釩鈦磁鐵礦有價組元還原熱力學基礎分析 2495.1 熱力學分析(一) 2495.1.1 鐵氧化物還原過程熱力學分析 2495.1.2 釩氧化物還原過程熱力學分析 2515.1.3 鈦氧化物還原過程熱力學分析 2525.1.4 鉻氧化物還原過程熱力學分析 2555.2 熱力學分析(二) 2565.2.1 釩氧化物還原過程熱力學分析 2565.2.2 鈦氧化物還原過程熱力學分析 2605.2.3 鉻氧化物還原過程熱力學分析 2655.3 本章小結 268參考文獻 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等溫還原過程研究 2816.1.3 本節小結 2896.2 塊狀帶含鉻型釩鈦磁鐵礦球團還原表觀動力學研究 2896.2.1 非等溫還原表觀動力學研究 2896.2.2 等溫還原表觀動力學研究 2956.2.3 本節小結 3066.3 塊狀帶中溫區含鉻型釩鈦燒結礦還原行為 3076.3.1 不同時間下含鉻型釩鈦燒結礦的還原行為 3076.3.2 不同溫度下含鉻型釩鈦燒結礦的還原行為 3166.4 軟熔滴落帶高溫區有價組元對球團的影響 3236.4.1 TiO2對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團軟熔滴落特性的影響機理 3246.4.2 Cr2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團軟熔滴落特性的影響機理 3396.4.3 B2O3對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團軟熔滴落特性的影響機理 3486.4.4 CaO對含鉻型釩鈦磁鐵礦球團軟熔滴落特性的影響機理 3616.4.5 本節小結 3706.5 軟熔滴落帶高溫區含鉻型釩鈦磁鐵礦綜合爐料研究 3716.5.1 燒結礦堿度對綜合爐料軟熔滴落的影響 3716.5.2 燒結礦中MgO含量對綜合爐料軟熔滴落的影響 3786.5.3 本節小結 3826.6 有價組元在軟熔滴落帶的遷移機理 3836.6.1 不同爐料結構的軟熔滴落特性 3836.6.2 有價組元在軟熔滴落帶的遷移機理實驗設計 3906.6.3 球團礦的實驗結果 3916.6.4 混合爐料的實驗結果 3946.6.5 本節小結 3986.7 本章小結 399參考文獻 400第7章 高爐冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦渣系優化實驗研究 4037.1 渣系優化的正交實驗研究 4037.1.1 實驗方法 4037.1.2 實驗結果及分析 4097.1.3 **渣系的確定 4187.1.4 本節小結 4237.2 渣系單因素變化規律的實驗研究 4247.2.1 實驗方案 4247.2.2 實驗結果及分析 4257.2.3 本節小結 4327.3 釩和鉻對含鈦高爐渣冶金性能的影響規律研究 4327.3.1 現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律研究 4357.3.3 鉻對含鈦高爐渣冶金性能的影響規律研究 4377.3.4 本節小結 4387.4 Cr2O3對含鈦熔渣流變特性的影響 4397.4.1 實驗原料、設備及方法 4397.4.2 實驗結果與分析討論 4417.4.3 本節小結 4497.5 本章小結 449參考文獻 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礦中有價組元的遷移 4528.1.1 燒結礦的礦物組成 4528.1.2 燒結礦的微觀結構 4538.1.3 有價組元遷移實例 4548.2 含鉻型釩鈦磁鐵礦球團制備中有價組元的遷移 4568.2.1 球團礦的礦物組成 4568.2.2 球團礦的微觀結構 4568.2.3 有價組元遷移實例 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 4598.3.2 高爐渣的礦物結構 4598.3.3 高爐渣的微觀結構 4608.3.4 有價組元遷移實例 4618.4 含鉻型釩鈦磁鐵礦轉爐中有價組元的遷移 4638.4.1 釩渣的礦物組成及微觀結構 4638.4.2 轉爐渣的礦物組成及微觀結構 4648.4.3 有價組元遷移實例 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 有價組元遷移實例 4688.6 本章小結 469參考文獻 470第9章 釩工業廢水處理和有價組元回收 4719.1 鋁工業廢水中重金屬處理及回收 4719.1.1 工藝原理 4719.1.2 主要工藝過程及運行參數 4749.1.3 設備故障應對方法 4769.1.4 工藝事故應對方法 4769.2 廢水中氨氮處理及回收 4779.2.1 工藝原理 4779.2.2 主要工藝過程及運行參數 4789.2.3 設備故障應對方法 4819.2.4 工藝事故應對方法 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 工藝的優缺點比較及改進措施 4979.4 本章小結 498參考文獻 499附錄 500
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高爐流程冶煉含鉻型釩鈦磁鐵礦:理論與實踐 作者簡介
薛向欣,東北大學教授,博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家。中國金屬學會冶金物理化學分會副主任委員、冶金固廢資源利用分會副主任委員,遼寧省冶金資源循環科學重點實驗室主任,釩鈦資源綜合利用國家重點實驗室學術委員會委員。曾任教育部科學技術委員會材料學部委員,國家自然科學基金委員會工程與材料學部咨詢委員,國家自然科學基金重大項目首席科學家。
長期從事多金屬共伴生礦資源綜合利用、資源生態化綜合利用與環境保護領域的研究,特別是致力于釩鈦磁鐵礦冶煉工藝的基礎研究和技術開發。先后承擔或參與國家重大國際合作項目、“863計劃”和“973計劃”項目以及多項國家自然科學基金項目。與企業合作率先實現了高釩高鉻型釩鈦磁鐵礦的高爐冶煉工業生產,相關研究成果獲黑龍江省技術發明一等獎。發表與本專著相關的學術論文160余篇,獲授權國家發明專利30余項。