中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题背景 | 第9页 |
1.2 转炉除尘灰的来源及特点 | 第9-11页 |
1.2.1 转炉除尘灰的来源 | 第9-10页 |
1.2.2 转炉干法除尘灰的特点 | 第10-11页 |
1.3 转炉干法除尘灰的利用现状 | 第11-13页 |
1.3.1 转炉干法除尘灰的利用途径 | 第11-12页 |
1.3.2 除尘灰冷固球团在转炉中的应用优势 | 第12-13页 |
1.4 冷固球团粘结剂的介绍 | 第13-15页 |
1.4.1 冷固球团的成球机理 | 第13页 |
1.4.2 粘结剂的分类及应用 | 第13-15页 |
1.5 冷固球团中的问题及解决办法 | 第15-16页 |
1.5.1 冷固球团生产中存在的问题 | 第15页 |
1.5.2 转炉干法除尘灰冷固球团粉化问题的研究现状 | 第15-16页 |
1.6 MgCl_2基粘结剂简介 | 第16-19页 |
1.6.1 MgCl_2基粘结剂的研究现状 | 第16-17页 |
1.6.2 MgCl_2的特点及应用 | 第17页 |
1.6.3 MgCl_2基粘结剂的应用 | 第17-18页 |
1.6.4 MgCl_2基粘结剂研究中存在的问题 | 第18-19页 |
1.7 课题选题意义、目的及内容 | 第19-21页 |
1.7.1 课题选题意义和目的 | 第19页 |
1.7.2 课题研究的内容 | 第19-21页 |
2 MgCl_2基粘结剂提高球团强度的机理 | 第21-37页 |
2.1 水化反应对球团强度的影响 | 第21-27页 |
2.1.1 原料理化性能分析 | 第21-23页 |
2.1.2 研究方法的确定 | 第23-25页 |
2.1.3 实验方案 | 第25页 |
2.1.4 实验结果 | 第25-26页 |
2.1.5 背散射成像(BSE)实验 | 第26-27页 |
2.2 Fe价态转变对球团强度的影响 | 第27-33页 |
2.2.1 MgCl_2基粘结剂对Fe价态转变的影响 | 第28-30页 |
2.2.2 Fe价态转变对球团强度的影响 | 第30-33页 |
2.3 MgO和原料配比对球团质量的影响 | 第33-35页 |
2.3.1 实验方案 | 第33-34页 |
2.3.2 实验方法 | 第34页 |
2.3.3 实验结果与分析 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
3 冷固球团工艺参数研究 | 第37-47页 |
3.1 冷固球团工艺参数研究实验 | 第37-41页 |
3.1.1 研究方法的确定 | 第37-39页 |
3.1.2 实验方案 | 第39-41页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第41-45页 |
3.2.1 粘结剂添加量对球团的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 水分添加量对球团的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 碾混时间对球团的影响 | 第43-44页 |
3.2.4 养护时间对球团的影响 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
4 MgCl_2基粘结剂控制球团粉化的机理 | 第47-61页 |
4.1 转炉干法除尘灰冷固球团粉化机理 | 第47-48页 |
4.2 不同粘结剂对球团粉化的影响 | 第48-54页 |
4.2.1 实验研究方法的确定 | 第49页 |
4.2.2 水玻璃对球团粉化的影响 | 第49-51页 |
4.2.3 腐植酸钠对球团粉化的影响 | 第51-54页 |
4.3 MgCl_2基粘结剂控制球团粉化的机理分析 | 第54-58页 |
4.3.1 含水率对球团粉化率的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 控制球团粉化的热力学和动力学分析 | 第56-58页 |
4.4 不同粘结剂对球团含水率的影响 | 第58-60页 |
4.4.1 实验方案 | 第58页 |
4.4.2 实验结果与分析 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 Cl~-对除尘设备的腐蚀问题分析 | 第61-69页 |
5.1 Cl~-对除尘设备的影响 | 第61-62页 |
5.1.1 Cl~-在除尘设备中的热历程分析 | 第61-62页 |
5.1.2 Cl~-的腐蚀性分析 | 第62页 |
5.2 粘结剂M的开发及实验 | 第62-67页 |
5.2.1 冷固球团的热重-差热分析 | 第62-64页 |
5.2.2 粘结剂M对冷固球团质量的影响 | 第64-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-69页 |
6 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 | 第77页 |
A.攻读硕士学位期间发表的论文与专利 | 第77页 |