МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

  • Asif Nasib ogly Mamedov Мамедов Асиф Насиб оглы – д. х. н., профессор, заведующей лабораторией, Институт катализа и неорганической химии им. акад. М. Нагиева НАН Азербайджана (ИКНХ НАНА); тел.: +9(945) 03372845, e-mail: asif.mammadov.47@mail.ru
  • Gasym Musa ogly Samedzade Самедзаде Гасым Муса оглы – к. х. н., с. н. с., Институт катализа и неорганической химии им. акад. М. Нагиева НАН Азербайджана (ИКНХ НАНА); тел.: +9(945) 03888206, е-mail: ifs@live.ru
  • Afarida Mazahir qizi Gasymova Гасымова Афарида Мазахир гызы – н. с., Институт катализа и неорганической химии им. акад. М. Нагиева НАН Азербайджана (ИКНХ НАНА); тел.: +9(945) 52204342, e-mail: qasimova_1982@list.ru
  • Vaqif Akber ogly Gasymov Гасымов Вагиф Акбер оглы – к. х. н., заведующий отделом, Институт катализа и неорганической химии им. акад. М. Нагиева НАН Азербайджана (ИКНХ НАНА); тел.: +9(945) 57154780, e-mail: v-gasymov@rambler.ru
Ключевые слова: титаномагнетитовый концентрат, моделирование гранулообразования, железный порошок

Аннотация

Моделировано формирование гранул из порошков титаномагнетитового концентрата, содержащего до Fe- 54%, TiO2 - 7%, V- 1% и Mn – 0.8% масc.доли, с флюсовыми добавками 25% масc.доли соды. C использованием термодинамических расчетов определены условия восстановления гранул природным газом в фильтрующем слое трубчатой печи при 875-925 °С с получением железного порошка и титановой фракции. Зависимость степени металлизации (μ,%) офлюсованных (25% Na2CO3) гранул титаномагнетитового концентрата от температуры восстановления природным газом при продолжительности восстановления t=30 мин, скорости подачи природного газа ν = 0.1 л/мин и при объеме природного газа пошедшего на восстановление V=0.6 м3/кг аппроксимирована полиномом:

μ = 14.933.10-6T3 – 0.043T2 + 41.222T – 13042

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. Reznichenko V. A., Sadykhov G. B., Karyazin I. A. Metally, 1997, no. 6, pp. 3-7. (in Russian)
2. Alizade Z. I., Mikailova A. M., Samedzade K. M. Azerb. khim. Zhurnal, 2008, no. 4, pp. 64-67.
3. Reznichenko V. A., SHabalin L. I. Titanomagnetity, Oilfield, Metallurgy, Chemical Engineering. Moscow, Nauka, 1986, 290 p. (in Russian)
4. Jena B. C., Dresler W., Reilly I. G. Minerals Engineering, 1995, vol. 8, no. 1-2, pp. 159-168.
5. Smirnov L. A. Kushnarev A. V. Ferrous Metallurgy, 2013, no. 5, pp. 3-21. (in Russian)
6. Makarov Yu. V., Sadykhov G. B., Samoylova G. G., Mizin V. G. Patent RF no. 2399680. 2006.
7. Pershin V. F., Odnol'ko V. G., Pershina S. V. Processing of Bulk Materials in Drum-type Machines. Мoscow, Mashinostroenie Publ., 2009, 225 p. (in Russian)
8. Kelbaliev G. I., Samedli V. M., Samedov M. M. Theoretical Foundation of Chemical Engineering, 2011, vol. 45, no. 5, pp. 660-666. DOI: 10.1134/S0040579511040051
9. Asadov M. M., Mustafaeva S. N., Tagiev D. B., Mammadov A. N. Cambridge Journals. MRS Online Proceeding Library, 2015, vol. 1766. DOI:10.1557/opl. 2015.419
10. Asadov S. M., Mamedov A. N., Kulieva S. A. Inorganic Materials, 2016, vol. 52, no. 9, pp. 876–885. DOI: 10.1134/S0020168516090016
11. Asadov M. M., Mammadov A. N., Tagiev D. B., Akhmedova N. A. MRS Online Proceedings Library, 2015, vol. 1765. DOI: 10.1557/opl.2015.816. Published online by Cambridge University Press 01 Oct 2015. 6 p.
12. Iorish V. S., Yungman V. S. (Eds.). Date Base of Thermal Constants of Substances. 2006. Available at: http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv (Digital Version)
13. PURE 4.4 SGTE Pure Elements (Unary) Database. Scientific Group Thermodata Europe. 1991-2006.
Опубликован
2017-11-07
Как цитировать
Mamedov, A. N. ogly, Samedzade, G. M. ogly, Gasymova, A. M. qizi, & Gasymov, V. A. ogly. (2017). МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ. Конденсированные среды и межфазные границы, 19(2), 248-255. https://doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/198
Раздел
Статьи