第二章 高炉炼铁-主要物理化学反应与操作工艺 - 图文

四、析碳反应——CO分解

1、高炉内存在一定的析碳化学反应

?2CO=CO2+C

?热力学上在400~600℃可进行反应,但动力学速度较慢,在有催化剂时在高炉内有一定程度的发生。

2、析碳反应对高炉冶炼的影响

?渗入碳砖中的CO析碳产生膨胀破坏炉衬

?渗入炉料中的CO因析碳使炉料破碎、产生粉末影响煤气流通过

2013-7-22

武汉科技大学讲义—朱诚意

9

五、碳酸盐的分解反应

1、碳酸盐的分解反应的热力学

通过差热分析法和热分析法可测碳酸盐的分解温度及分解压。典型碳酸盐分解的热力学关系式如下:

1)碳酸钙的分解

CaCO3(s)?CaO(s)?CO2(g)?gpCO2(CaCO3)2013-7-22

8908???7.53T武汉科技大学讲义—朱诚意

大气中CO2的压力为3*10-4Pa,相当于CaCO3在530℃时的分解压,当温度达到900~925℃时CaCO3的分解压达到1atm10

石灰石分解对高炉冶炼的影响

(1)CaCO3在高炉中的分解吸热

CaCO3(s)?CaO(s)?CO2(g)?42500kcal每100kg CaCO3分解吸收的热量是6kg焦炭燃烧产生的热量。

(2)CaCO3在进入高温区分解产生的CO2,其中50%参与焦炭溶损反应,该反应900℃开始,1000℃剧烈进行,大量吸热,降低焦炭热强度

CO2(石灰石)?C焦?2CO?39600kcal2013-7-22

武汉科技大学讲义—朱诚意

11

(3)CaCO3在进入高温区分解产生的CO2,降低煤气的还原势

(4)在高炉中大量加入石灰石,易造成炉身结瘤。

每减少100kg/t 石灰石,可降低焦比30kg/t。

2013-7-22武汉科技大学讲义—朱诚意12

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)