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本文標題:"焦炭燒結礦樣品分析多功能圖像顯微鏡"

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焦炭燒結礦樣品分析多功能圖像顯微鏡

 
     高爐技術進步的主要動力是減少對焦炭的依賴及延長高爐的
爐役期,從而降低維修成本。這可以通過增加煤和天然氣的噴入來
實現。另外與煉焦廠或高爐有關的問題是它的高投資,但是由于不
再或極少建高爐,所以一般可不考慮,最終可采用新的工藝來解決
,如采用熔融還原工藝。其他工藝,如氣體再循環(huán)和氧氣高爐的發(fā)
展還很難成氣候,估計不會成為主要的因素。
    技術挑戰(zhàn):利用噴煤替換焦炭的主要技術障礙是:
    ·噴煤的實際極限值及限制性環(huán)節(jié)還不能準確地確定。另外,
目前煤粉燃燒的工藝尚不能保證完全燃燒。
    ·由于入爐的焦炭減少,故其要有更高的強度。這就牽涉到現
有的煉焦方式是否能很經濟地得到足夠強度的焦炭。
    ·現在還缺少一種經濟的方法生產出部分還原的(50%~75%)
球團或燒結礦,這是大大提高生產率的障礙。
    ·當高爐焦比降低、利用系數提高時,目前所理解的高爐操作
的極限要突破。現在,美國大多數的高爐生產者主要依據多級能量
和物料平衡計算。沒有一個綜合的高爐模型(包括流體流動及動力
學)以及相應的低成本探測器。
    新技術和萌芽技術:尚處于萌芽狀態(tài)的技術包括利用噴煤和天
然氣代替焦炭、改進耐火材料和新的高爐控制技術。日本已經開發(fā)
出用流體流動及其動力學描述的高爐模型。
 

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