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高炉CaO

渣铁间硫分配比是表征高炉炼铁脱硫能力的常用参数。现有计算渣铁间硫分配比的模型都是基于硫分配比与硫容量之间的关系而建立的,其中,应用最广泛的是KTH模型。然而KTH模型的计算过程比较复杂,在计算多元渣系时由于

渣铁间硫分配比是表征高炉炼铁脱硫能力的常用参数。现有计算渣铁间硫分配比的模型都是基于硫分配比与硫容量之间的关系而建立的,其中,应用最广泛的是KTH模型。然而KTH模型的计算过程比较复杂,在计算多元渣系时由于模型中部分系数无法查证,从而使得计算结果产生较大误差。因此建立一种相对精确且计算简练的渣铁间硫分配比模型具有重要的实际意义。炉渣离子与分子共存理论认为,CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2渣中结构单元或离子对的作用浓度能够像传统意义上的熔渣活度一样表征化学反应能力。昆明理工大学的学者通过分析1773K时高炉CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2渣的结构单元或离子对的作用浓度,建立了该五元渣系中结构单元及离子对的作用浓度控制方程。运用Matlab进行求解,进而建立了该渣系计算渣铁间硫分配比的通用热力学模型。此外,该模型能够定量计算出CaO和MgO各自对渣铁间硫分配比的热力学贡献率。建立的模型的计算结果表明,当TiO2含量增加时渣铁间硫分配比及CaO的热力学贡献率逐渐降低,而MgO的贡献率逐渐上升。(金也)
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