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真空碳热还原含锌粉尘制备锌热力学模拟研究 被引量:2
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作者 何璇 黄润 +2 位作者 李博 臧永港 徐安勋 《贵州大学学报(自然科学版)》 2022年第2期119-124,共6页
采用FactSage7.2软件模拟研究真空碳热还原高炉、电炉和转底炉粉尘在不同温度、配碳量条件下的热力学行为,分析了不同条件下锌的挥发率。结果表明:以高炉粉尘为实验原料,升高实验温度和增加配碳量有利于粉尘的还原和锌的挥发,在温度为70... 采用FactSage7.2软件模拟研究真空碳热还原高炉、电炉和转底炉粉尘在不同温度、配碳量条件下的热力学行为,分析了不同条件下锌的挥发率。结果表明:以高炉粉尘为实验原料,升高实验温度和增加配碳量有利于粉尘的还原和锌的挥发,在温度为700℃、配碳量为14%条件下锌被完全还原并挥发;以电炉粉尘为实验原料,升高温度和增加配碳量有利于还原的进行,在温度为600℃、配碳量为12%时,锌的挥发率达到最大;以转底炉粉尘为实验原料,在压强为1 Pa、配碳量为14%时,还原温度为500℃,粉尘中锌被完全还原并挥发,继续升高温度至650℃时,少量Zn与S反应生成ZnS,导致锌挥发率降低,继续升高温度会将ZnS重新还原。 展开更多
关键词 含锌粉尘 真空碳热还原 热力学 FactSage7.2
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含锌电炉粉尘水浸处理-真空碳热还原工艺 被引量:7
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作者 臧永港 黄润 +2 位作者 杨婧飘 李博 徐安勋 《中国冶金》 CAS 北大核心 2022年第9期134-141,共8页
根据国家对绿色冶金的倡导,对如何高效无污染回收含锌电炉粉尘中的金属锌及K、Na元素进行研究,采用水浸预处理回收粉尘中K、Na元素,再进行真空碳热还原回收金属锌。试验结果表明,水浸最佳方案为固液比为1∶10(g/ml)、搅拌速度为300 r/mi... 根据国家对绿色冶金的倡导,对如何高效无污染回收含锌电炉粉尘中的金属锌及K、Na元素进行研究,采用水浸预处理回收粉尘中K、Na元素,再进行真空碳热还原回收金属锌。试验结果表明,水浸最佳方案为固液比为1∶10(g/ml)、搅拌速度为300 r/min、水浸时间为70 min。此条件下,K元素浸出率达91.09%,Na元素浸出率达85.68%。通过FactSage 8.0软件模拟真空碳热还原电炉粉尘在不同含碳条件下热力学行为,并结合前期探索试验表明,水浸渣添加质量分数为10%的焦炭、还原温度为950℃、保温时间为60 min的条件下进行真空碳热还原试验可有效分离Fe、Zn元素,获得金属锌锭(Zn质量分数为98.15%)及高品质铁精粉(Fe质量分数为61.93%)。 展开更多
关键词 电炉粉尘 FactSage 水浸 正交试验 真空碳热还原
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