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普通高等教育“十一五”規(guī)劃教材:煉鐵技術(shù)簡介,目錄書摘

2019-10-22 11:54 來源:京東 作者:京東
教育技術(shù)
普通高等教育“十一五”規(guī)劃教材:煉鐵技術(shù)
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編輯推薦:  為了突出高職教育的特點,注重教材的針對性和適應(yīng)性,本書以煉鐵生產(chǎn)過程為主線,條理清晰、簡明扼要、循序漸進(jìn)、深入淺出,并注重理論聯(lián)系實踐。本書的理論內(nèi)容側(cè)重于煉鐵生產(chǎn)實用理論的介紹,以“必需、夠用”為度,打牢學(xué)生必要的基礎(chǔ)知識,提高學(xué)生的自學(xué)能力和再學(xué)習(xí)能力;本書的實踐內(nèi)容以生產(chǎn)過程、實用技術(shù)、生產(chǎn)實例的介紹為重點,注意吸收國內(nèi)外有關(guān)的先進(jìn)技術(shù)成果和生產(chǎn)經(jīng)驗,充實了實踐性教學(xué)內(nèi)容,以培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)能力、動手能力和基本操作技能。
內(nèi)容簡介:  《煉鐵技術(shù)》系統(tǒng)地介紹了煉鐵的原燃料、產(chǎn)品、煉鐵工藝流程及設(shè)備、高爐冶煉強(qiáng)化技術(shù)和高爐煉鐵工藝計算,同時簡明扼要地介紹了目前煉鐵的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備以及環(huán)境保護(hù)與綜合利用?!稛掕F技術(shù)》可供高等職業(yè)技術(shù)院校教學(xué)之用,也可作為職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教材,還可供相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)人員和管理人員參考。
作者簡介:
目錄:1 高爐煉鐵概述
1.1 高爐煉鐵生產(chǎn)工藝流程與特點
1.1.1 高爐煉鐵生產(chǎn)工藝流程
1.1.2 高爐煉鐵生產(chǎn)特點
1.2 高爐煉鐵產(chǎn)品
1.2.1 生鐵
1.2.2 爐渣
1.2.3 煤氣
1.2.4 爐塵
1.3 高爐煉鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.3.1 高爐有效容積利用系數(shù)
1.3.2 焦比、煤比、綜合焦比、綜合燃料比
1.3.3 冶煉強(qiáng)度
1.3.4 休風(fēng)率
1.3.5 生鐵合格率
1.3.6 生鐵成本
1.3.7 爐齡
復(fù)習(xí)思考題

2 高爐煉鐵原料和燃料
2.1 鐵礦石
2.1.1 鐵礦石的分類及主要特性
2.1.2 高爐冶煉對鐵礦石的要求
2.2 鐵礦石入爐前準(zhǔn)備處理
2.2.1 鐵礦石入爐前準(zhǔn)備處理概述
2.2.2 燒結(jié)法造塊
2.2.3 球團(tuán)法造塊
2.3 熔劑
2.3.1 熔劑在高爐冶煉中的作用
2.3.2 熔劑的分類
2.3.3 高爐冶煉對堿性熔劑的質(zhì)量要求
2.4 燃料
2.4.1 焦炭
2.4.2 噴吹燃料
復(fù)習(xí)思考題

3 高爐內(nèi)爐料的蒸發(fā)、揮發(fā)和分解
3.1 爐料中水分的蒸發(fā)和水化物的分解
3.1.1 游離水的蒸發(fā)
3.1.2 結(jié)晶水的分解
3.2 高爐內(nèi)爐料中揮發(fā)分的揮發(fā)
3.2.1 燃料揮發(fā)分的揮發(fā)
3.2.2 其他物質(zhì)揮發(fā)分的揮發(fā)
3.3 爐料中碳酸鹽的分解
3.3.1 爐內(nèi)碳酸鹽的分解反應(yīng)、分解壓力、開始分解溫度和化學(xué)沸騰溫度
3.3.2 CaC03分解對高爐冶煉的影響
3.3.3 消除CaCO3分解不良影響的措施
復(fù)習(xí)思考題

4 高爐內(nèi)的還原過程
4.1 高爐內(nèi)氧化物還原的基本理論
4.1.1 礦石中金屬氧化物的生成自由能
4.1.2 礦石中金屬氧化物的分解壓力
4.1.3 還原反應(yīng)進(jìn)行的條件
4.1.4 標(biāo)準(zhǔn)自由能△G㈢與溫度關(guān)系圖和分解壓與溫度關(guān)系圖
4.1.5 逐級轉(zhuǎn)化原則
4.1.6 平衡移動原則
4.2 用碳還原鐵氧化物
4.3 用CO、H2還原鐵氧化物
4.3.1 用C0還原鐵氧化物
4.3.2 用H2還原鐵氧化物
4.3.3 過剩系數(shù)凡
4.3.4 溫度和成分對鐵氧化物還原反應(yīng)的影響
4.3.5 用CO和用H2還原鐵氧化物的比較
4.3.6 一氧化碳利用率和氫利用率
4.4 碳的氣化反應(yīng)及其對還原反應(yīng)的影響
4.4.1 碳的氣化反應(yīng)
4.4.2 碳的氣化反應(yīng)對還原反應(yīng)的影響
4.5 直接還原與間接還原
4.5.1 直接還原與間接還原的區(qū)別
4.5.2 直接還原與間接還原的主要特點和差別
4.5.3 直接還原與間接還原在高爐中的分布
4.5.4 直接還原度和間接還原度的概念及其計算
4.5.5 直接還原和間接還原的碳消耗(直接還原與間接還原對碳消耗的影響)
4.5.6 降低焦比的基本途徑
4.6 復(fù)雜化合物中鐵氧化物的還原
4.6.1 硅酸鐵的還原
4.6.2 鈦磁鐵礦中鐵的還原
4.7 非鐵元素的還原
4.7.1 硅的還原
4.7.2 錳的還原
4.7.3 磷的還原
4.7.4 硫的還原
4.7.5 鉛、鋅、砷的還原
4.7.6 堿金屬在還原過程中的行為
4.8 滲碳和生鐵的形成
4.9 鐵礦石還原的動力學(xué)
4.9.1 鐵礦石的還原機(jī)理
4.9.2 鐵氧化物的還原速度
4.9.3 影響鐵礦石還原反應(yīng)速度的因素
復(fù)習(xí)思考題

5 造渣和脫硫
5.1 高爐造渣過程
5.1.1 爐渣的作用
5.1.2 爐渣的主要成分及分類
5.1.3 爐渣的形成過程
5.1.4 造渣過程對高爐冶煉的影響
5.2 爐渣的性質(zhì)及對高爐冶煉過程的影響
5.2.1 爐渣的熔化性
5.2.2 爐渣的穩(wěn)定性
5.2.3 爐渣的黏度
5.3 爐渣結(jié)構(gòu)理論
5.3.1 爐渣的分子結(jié)構(gòu)理論
5.3.2 爐渣的離子結(jié)構(gòu)理論
5.3.3 爐渣離子結(jié)構(gòu)理論對爐渣現(xiàn)象的解釋
5.4 高爐渣成分和渣量的選擇
5.4.1 高爐冶煉對爐渣性能和成渣過程的要求
5.4.2 高爐渣成分和渣量的選擇
5.5 生鐵去硫
5.5.1 硫的來源、存在形態(tài)、循環(huán)富集和危害
5.5.2 硫在煤氣、渣、鐵中的分配及影響生鐵含硫量的因素
5.5.3 爐渣脫硫
5.5.4 影響爐渣脫硫能力的因素
5.5.5 爐外脫硫
復(fù)習(xí)思考題

6 高爐內(nèi)的燃料燃燒過程和熱交換
6.1 燃料燃燒
6.1.1 焦炭燃燒反應(yīng)
6.1.2 噴吹燃料燃燒反應(yīng)
6.1.3 焦炭燃燒與噴吹燃料燃燒的差異
6.1.4 燃燒產(chǎn)物爐缸煤氣成分計算
6.2 燃燒產(chǎn)物煤氣成分的變化
6.2.1 風(fēng)口至爐缸中心煤氣成分的變化
6.2.2 煤氣在上升過程中體積和成分的變化
6.3 燃燒帶及其對冶煉過程的影響
6.3.1.燃燒帶
6.3.2 燃燒帶對高爐冶煉過程的影響
6.3.3 影響燃燒帶大小的因素
6.4 高爐內(nèi)的熱交換
6.4.1 爐料(或煤氣)的水當(dāng)量
6.4.2 理論燃燒溫度
6.4.3 爐內(nèi)溫度的變化和分布規(guī)律
6.4.4 熱交換規(guī)律
6.4.5 改善煤氣利用的途徑
復(fù)習(xí)思考題

7 高爐內(nèi)爐料和煤氣的運動
7.1 爐料運動
7.1.1 爐料下降的空間條件和力學(xué)分析
7.1.2 影響p有效的因素
7.1.3 爐料下降的規(guī)律
7.2 爐料在爐喉的分布
7.2.1 爐料在爐喉分布的重要作用
7.2.2 爐料在爐喉的分布對煤氣分布的影響
7.2.3 爐料在爐喉的合理分布
7.2.4 影響爐料在爐喉分布的因素
7.3 煤氣運動
7.3.1 煤氣通過料柱時的阻力損失△p
7.3.2 影響△p的因素
7.4 煤氣的分布
7.4.1 爐喉煤氣流分布狀況的判斷
7.4.2 煤氣的合理分布
7.4.3 影響煤氣分布的因素
7.5 爐料運動和煤氣運動的失常
7.5.1 流態(tài)化
7.5.2 管道行程
7.5.3 偏料
7.5.4 崩料
7.5.5 懸料
復(fù)習(xí)思考題

8 高爐煉鐵計算
8.1 配料計算
8.1.1 料計算方法
8.1.2 配料計算所需資料
8.1.3 料計算實例
8.2 物料平衡計算
8.2.1 物料平衡計算方法
8.2.2 原始條件的確定
8.2.3 物料平衡計算實例
8.3 常用的工藝計算
8.3.1 每批料的出鐵量計算
8.3.2 。灰石用量的計算
8.3.3 渣量的計算
8.3.4 常用定量調(diào)劑
8.3.5 臺煉周期
復(fù)習(xí)思考題

9 高爐冶煉強(qiáng)化技術(shù)
9.1 高爐冶煉強(qiáng)化技術(shù)概述
9.1.1 高爐冶煉強(qiáng)化的目的和技術(shù)進(jìn)步
9.1.2 高爐冶煉強(qiáng)化的基本方向
9.1.3 冶煉強(qiáng)度與焦比的關(guān)系
9.1.4 高爐冶煉強(qiáng)化技術(shù)的主要措施
9.2 精料
9.2.1 提高礦石品位
9.2.2 增加熟料比
9.2.3 穩(wěn)定爐料成分
9.2.4 優(yōu)化入爐爐料的粒度組成
9.2.5 改善人造富礦的質(zhì)量
9.2.6 合理的爐料結(jié)構(gòu)
9.2.7 提高焦炭質(zhì)量
9.3 高風(fēng)溫
9.3.1 提高風(fēng)溫對冶煉過程的影響
9.3.2 提高風(fēng)溫的效果
9.3.3 界限風(fēng)溫
9.3.4 提高風(fēng)溫的途徑
9.4 高壓操作
9.4.1 高壓操作對冶煉過程的影響
9.4.2 高壓操作的效果
9.4.3 高壓操作的特點
9.4.4 高壓操作必備的條件及技術(shù)進(jìn)步
9.5 富氧鼓風(fēng)
9.5.1 -富氧鼓風(fēng)對冶煉過程的影響
9.5.2 富氧鼓風(fēng)的效果
9.5.3 富氧鼓風(fēng)技術(shù)的發(fā)展
9.6 噴吹燃料
9.6.1 噴吹燃料對冶煉過程的影響
9.6.2 噴吹燃料的效果
9.6.3 噴吹燃料的高爐操作特點
9.6.4 煤粉噴吹的熱滯后、熱補(bǔ)償和對煤的性能要求
9.7 加濕與脫濕鼓風(fēng)
9.7.1 加濕鼓風(fēng)
9.7.2 脫濕鼓風(fēng)
復(fù)習(xí)思考題

10 煉鐵環(huán)境保護(hù)和資源利用——煙塵、煤氣、爐渣和廢水的處理
10.1 煤氣、爐渣、煙塵和廢水的處理與環(huán)境保護(hù)及資源利用的關(guān)系
10.2 煙塵治理
10.2.1 高爐出鐵場煙塵治理
10.2.2 高爐原料系統(tǒng)粉塵治理
10.3 高爐煤氣除塵
10.3.1 布袋除塵器的構(gòu)造和原理
10.3.2 電除塵器的構(gòu)造和原理
10.3.3 重力除塵器的構(gòu)造和原理
10.3.4 洗滌塔、溢流文氏管及文氏管的構(gòu)造和原理
10.3.5 脫水器的構(gòu)造和原理
10.4 高爐煤氣的余壓利用
10.4.1 煤氣壓力能回收系統(tǒng)
10.4.2 TRT的發(fā)電量
10.4.3 國內(nèi)高爐煤氣余壓發(fā)電的發(fā)展情況
10.5 爐渣處理
10.5.1 高爐渣的處理方法及分類
10.5.2 渣水分離的方式及方法
10.5.3 高爐渣的利用
10.6 廢水治理
10.6.1 高爐煤氣清洗廢水治理
10.6.2 高爐水沖渣廢水治理
復(fù)習(xí)思考題

11 煉鐵技術(shù)發(fā)展
11.1 煉鐵技術(shù)發(fā)展概況
11.2 高爐煉鐵新技術(shù)
11.2.1 高爐大型化和自動化
11.2.2 計算機(jī)控制技術(shù)
11.2.3 高爐冶煉低硅生鐵
11.2.4 等離子體煉鐵
11.2.5 高爐使用金屬化爐料
11.2.6 高爐噴吹還原氣體
11.3 非高爐煉鐵
11.3.1 直接還原法
11.3.2 熔融還原法
11.3.3 直接還原鐵的性質(zhì)與應(yīng)用
11.3.4 非高爐煉鐵的發(fā)展
復(fù)習(xí)思考題
參考文獻(xiàn)
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