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1 緒論
1.1 現代化非高爐煉鐵
1.2 非高爐煉鐵的分類
1.2.1 分類標準
1.2.2 直接還原
1.2.3 熔融還原
1.3 非高爐煉鐵的發展
1.3.1 直接還原發展簡史
1.3.2 熔融還原發展簡史
1.3.3 非高爐煉鐵的發展環境
2 理化基礎
2.1 鐵的存在形態
2.2 重要反應熱力學分析
2.2.1 C-H-O繫熱力學
2.2.2 鐵的還原與滲碳
2.2.3素在還原和熔煉中的行為
2.3 動力學基礎
2.3.1 化學反應動力學基本參數
2.3.2 傳質基本參數
2.3.3 鐵礦石還原與縮核模型
2.3.4 氣固催化反應與還原氣的制取
2.3.5 煤的氣化
2.4 還原氣及其利用率
2.4.1 還原氣的熱力學利用率
2.4.2 還原氣綜合利用率與關鍵步驟
2.4.3 類CO還原氣與類氫還原氣
2.4.4 決定氣體利用率的主要因素
3 重點設備及工藝分析
3.1 還原豎爐
3.1.1 溫度分布
3.1.2 能耗分析
3.1.3 壓力分布
3.1.4 豎爐還原過程中的礦石強度
3.2 還原流化床
3.2.1 流態化現像及流化床類型
3.2.2 流化參數
3.2.3 黏結失流問題
3.2.4 還原速度與還原氣利用率
3.3 煤炭流化床與熔煉造氣爐
3.3.1 熔煉煤的有效熱值
3.3.2 礦石熔煉熱
3.3.3 煤耗與產氣量
3.3.4 與還原豎爐的配合
3.3.5 與還原流化床的配合
3.3.6 原燃料性質對燃料消耗的影響
3.3.7 流程優化
3.4 鐵浴爐
3.4.1 鐵浴爐形式
3.4.2 影響熔煉煤有效熱值的參數
3.4.3 二次燃燒對有效熱值的影響
3.4.4 與的配合
3.4.5 煤氣物理熱的利用
4 直接還原流程
4.1 重點流程MIDREX
4.1.1 流程概述
4.1.2 MIDREX原料
4.1.3 還原豎爐基本結構及運行概況
4.1.4 氣封繫統
4.1.5 還原段
4.1.6 冷卻段
4.1.7 MIDREX裝置與能耗
4.1.8 MIDREX重要工藝參數
4.1.9 流程分支
4.2 BL
4.2.1 造氣繫統
4.2.2 還原氣加熱繫統
4.2.3 還原繫統
4.2.4 尾氣清洗繫統
……
5 熔融還原流程
參考文獻