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为了使OxyCup竖炉工艺有效处理钢铁企业含铁尘泥,基于OxyCup竖炉工艺,通过改变还原气氛、硅石的添加方式以及荷重研究尘泥团块的软熔性能。结果表明,当φ(CO2)/(φ(CO)+φ(CO2))值为0时,尘泥团块的最大压差约为587 Pa,软化区间为900~1 030 ℃,滴落区间为1 191~1 203 ℃,基本不存在软熔带,随着CO2体积分数升高,尘泥团块软化区间缩小,滴落区间迅速扩大,软熔层迅速增厚;当φ(CO2)/(φ(CO)+φ(CO2))值为1时,尘泥团块软化区间为971~977 ℃,滴落区间为985~1 192 ℃,软熔带较厚;硅石层装与硅石混装较硅石内配时,最大压差较低,且熔滴温度区间较窄;不同荷重条件下,尘泥团块的压差变化规律相似,最大压差较小,荷重对尘泥团块的软熔性能影响较小。 相似文献
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采用浸渍法制备了3种具有稳定多孔结构的支撑材料(SiO2,Mg O,TiO2)负载的Na-Mn2O3载氧体,采用XRD、N2吸附-脱附、SEM、H2-TPR等方法对载氧体的微观结构进行表征,研究了不同还原温度下各种支撑材料对Na-Mn2O3载氧体化学链甲烷氧化偶联性能的影响。实验结果表明,支撑材料主要影响载氧体的催化活性和储氧能力,SiO2比MgO和TiO2具有更发达的孔结构和更高的比表面积,Na-Mn2O3/Si O2的催化性能最佳,在800℃下C2选择性达74.25%、C2产率为14.12%;Na-Mn2O3/SiO2和Na-Mn2O3/MgO具有较... 相似文献
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基于转底炉工艺,结合FeO-SiO_2-CaO三元相图,对金属化球团的渣系进行理论分析,同时开展模拟实验,研究了含铁尘泥金属化球团合理渣系结构。结果表明,对于含铁尘泥球团,当二元碱度为0.37~0.67时,渣系熔点小于1 150℃,球团在较低的还原温度下即可形成液相;随着渣系碱度的逐渐降低,含铁尘泥金属化球团的抗压强度呈现先增大后降低的趋势,当球团碱度为0.61时,抗压强度达到最大;金属化球团的强度与反应温度呈正相关性,反应温度的提高可大幅提高球团的强度。当球团二元碱度为0.85时,反应温度由1190℃提高至1220℃,球团的抗压强度可提高近100%。但随着球团碱度逐渐降低,不同温度条件下球团抗压强度的差异逐渐减小。 相似文献
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为研究高碱度电炉粉尘碳热还原反应动力学和反应机制。通过不同温度条件下含碳高碱度电炉粉尘的物相(XRD)解析其物相转变过程。采用热重分析法对不同配碳量和碱度的高碱度电炉粉尘进行热重实验,实验结果表明,配碳量和碱度能促进电炉粉尘碳热还原反应,提高碱度能降低反应所需的温度。最后,通过非等温动力学分析法对高碱度电炉粉尘进行动力学分析,基于KAS法和Coats-Redfern法,确定了主要的动力学参数,根据转化率(α)高碱度电炉粉尘碳热还原过程分为3个阶段:α=0~0.082,α=0.082~0.5和α=0.5~1.0。第1阶段,平均活化能为380.68 kJ/mol,反应由一维扩散控制。第2阶段和第3阶段的平均活化能分别为318.79 kJ/mol和264.42 kJ/mol,其反应均由化学反应控制。 相似文献
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微电网孤岛状态下新型混合储能控制策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了微电网孤岛运行状态与并网运行状态储能系统控制策略的差异,针对孤岛运行状态,提出一种新型蓄电池-超级电容混合储能系统控制策略,针对传统控制策略在超级电容容量达到阈值而无法正常工作时,不能保证母线电压稳定,以及逻辑判断与数字滤波环节过多,响应速度慢、较难实现等问题,采用双电压闭环控制策略,配合利用双向DC/DC变换器自带的LC滤波器,省去数字滤波环节,在超级电容剩余电量达到限定值时,无需改变控制模式,仍能维持母线电压的稳定,提高了微电网可靠性。分别通过频域分析、仿真分析和实验研究,验证了所提控制策略的正确性与可行性。 相似文献
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分析了法向载荷、陶瓷砖表面材料性质、表面干湿污染对建筑地面与橡胶界面静摩擦影响因素。研究表明,当法向荷载不断增大时,地面砖的摩擦系数也会随之增大,同时在材质不一样的砖面摩擦系数的变化也会有所差别,但总体上建筑地面与橡胶界面静摩擦系数是随着法向荷载的增大而增强的。特别要注意的是建筑地面表面的干湿因素,在一定的法向荷载下,表面干湿程度对地面砖的摩擦系数的影响不明显,甚至没有影响,但当法向荷载增大到一定程度的时候,表面干湿程度对建筑地面的摩擦系数影响尤其明显,该因素为正常人的体重荷载下对建筑地面与橡胶界面静摩擦性能影响的主要因素。 相似文献
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以红土镍矿为原料,配加还原剂、熔剂和添加剂制成含碳球团,在高温下进行还原和熔分,制取含镍粒铁。对红土镍矿制取粒铁过程的脱硫机理进行了研究,并结合试验分析了还原熔分温度、时间、石灰石添加量和MnO添加量对脱硫效果的影响。结果表明:还原熔分温度、时间、石灰石添加量都能在一定程度上影响粒铁硫含量和脱硫率,但效果不显著;MnO添加量对脱硫效果影响显著,当MnO添加量从0增加至3%时,粒铁的硫含量由0.13%降至0.06%,脱硫率由51.4%增至77.6%,脱硫效果明显提高,且添加MnO对粒铁中Ni、Fe品位和Ni、Fe回收率影响较小。 相似文献