摘要 本研究利用考古地面勘察和口头传说,探索了古代炼铁技术的发展。报告研究了散落的 Ekpapka(铁渣)和各种 Ovurus(熔炉)之间的关系,这些证据可以在尼日利亚埃多州阿科科-埃多地方政府区 Ekpe 社区的某些街道上找到。研究的结论是,尽管目前人类在某些遗址上进行耕作和建造建筑物等活动,但这些证据足以证明当地人民已经发展和壮大了本土炼铁业。尽管由于各地区之间自相残杀引发的移民,冶炼业在近代遭到忽视,但它不仅带来了铁匠活动,还催生了与 Ekpe 相邻的新社区 Uneme-Ekpe。关键词:古代炼铁技术 考古地面侦察 口头传统 引言 近代以来,用于生产铁材料的原矿的鉴别、勘探和开采是冶金工程师的工作内容。在这方面,将铁矿石转化为金属的技术(通常称为冶炼)已经成为工程专业的专属专利。然而,本土冶炼作为一种工艺的历史可以追溯到古代。它早在 17 和 18 世纪被称为工程的现代知识领域发展之前就已经存在了(Gaylord,1979 年)。可以说,冶炼因其维持生命的潜力而成为一种受人珍视的职业,并且通过其在工具生产方面的革命性潜力成为社会进步的必需品(Ahokegh,2013 年)。这必然导致了历史上通常称为铁器时代的时期(约公元前 1000 年 - 公元 100 年),铁被大规模用于各种用途,尤其是用于农业和战争,变得无处不在。从这时起,人们开始渴望获得和发展知识,不仅仅是冶炼,还包括将铁制成不同的工具。在历史的这个阶段,冶炼知识虽然并不常见,但在许多非洲社区中却备受追捧。由于铁在生产农业、狩猎和其他实用工具方面的有效性,其生产知识对于许多社会的生存至关重要(Ogunniyi,2013;Hoppers,2002)。正是在这种背景下,拥有铁作为一种不可或缺的工具的渴望激发了埃克佩人对本土探索和冶炼技术的积极性。 _________________ 这是一项基于机构的研究 (IBR),由高等教育信托基金 (TETFund) 通过联邦教育学院 (奥肯尼,科吉州) 赞助
摘要 本文介绍了一种基于闪蒸还原的新型炼铁技术的开发。开发从动力学可行性的证明开始,考虑到典型的闪蒸反应器仅提供几秒钟的停留时间。随后在实验室闪蒸反应器中进行测试,最后进行中试操作。本文制定的速率方程是考虑到温度、停留时间和还原气体分压的最佳组合而开发的,以实现 > 95% 的还原度。在中型实验室闪蒸反应器中进行的实验表明,在低至 1175 °C 的温度下,在几秒钟的停留时间内可以获得 90% 以上的还原度。安装并运行了一个在 1200-1550 °C 下运行的中试反应器,以收集扩大工艺所需的数据。在这个大型反应器中进行的测试验证了设计概念在供热和停留时间方面的有效性,并确定了技术障碍。这项研究证明了闪蒸炼铁技术的技术可行性。这项工作的结果将有助于工业闪蒸炼铁反应器的设计。与平均高炉炼铁工艺相比,该项新技术预计可降低炼铁能耗高达 44%,并减少二氧化碳排放量高达 51%。
B.Tech >>> 第 4 学期 第 6 学期 MMC 401:冶金过程中的传输现象 MMC 601:炼钢 MMC 402:相变和相平衡 MMC 602:材料的机械加工 MMC 403:材料特性 深度选修课 1:MME 610:工程材料 CSC 433 MME 616:凝固现象 开放选修课 1 MME 612:炼铁的替代路线 深度选修课 2:MME 617:金属连接工艺 MME 615:陶瓷技术 MME 613:铁合金的生产 第 8 学期 深度选修课 6:MME 813:炼铁和炼钢的原材料准备 MME 811:FEM 建模与仿真材料设计 MME 812:数学建模与仿真 OPEN ELECTIVE 4:MMO 841:材料科学 OPEN ELECTIVE 5 MMG - Madan Mohan Ghosh MKM — MKMondal BM - B. Maji KSG - KS Ghosh DM - D. Mandal SG - S. Ghorai SB - S. Bera BKS - BK Show AKM - AK Mandal JM - J. Maity MM - M. Mallik KPY - KPYagati SP - S. Pramanik
1 华北理工大学河北省铁矿石优化及炼铁原料准备过程智能化工程研究中心,唐山 063210;liuyk@stu.ncst.edu.cn(YL);wuruozheng@outlook.com(RW) 2 华北理工大学河北省数据科学与应用重点实验室,唐山 063210 3 华北理工大学唐山市工程计算重点实验室,唐山 063210 4 华北理工大学理学院,唐山 063210 5 华北理工大学唐山市智能工业与图像处理技术创新中心,唐山 063210 * 通讯地址:aimin@ncst.edu.cn;电话:+86-18561802230
粉末材料的混合是许多行业的关键过程,例如药物,食品,农业和冶金。在冶金炼铁过程中,铁矿石烧结物是用于生产液体熔融铁的主要原材料,是通过铁矿石,通量和燃料的混合物在烧结机中生产的。1,2)在烧结之前,铁矿石的罚款应与焦炭和石灰石混合,然后加入水以改善烧结床的渗透性。颗粒的目的是正确控制颗粒的均匀成分和合适的尺寸。3–5)因此,混合效应在肉芽过程中至关重要,该过程决定了组成和粒度分布,从而影响烧结质的质量。6–8)然而,颗粒系统的流动和混合行为已被证明是令人惊讶的复杂现象,这是容器形状的变化,
• 具有快速可扩展性和部署潜力的替代炼铁工艺、电气和新型化学矿石还原。 • 矿石改良和选矿:基于直接还原的工艺需要高品位矿石,而这种矿石正变得越来越稀缺1。提高矿石供应质量对于支持 H 2 - DRI 到 EAF 生产路线至关重要 • 从供应(例如改进废料分选)、工艺(允许去除 Cu、Sn、Ni 等的新工艺)和产品(提高对残留元素的耐受性)的角度解决废料污染物问题。 • 低碳炼钢技术和实践,可以生产高价值、技术挑战性强且碳强度最小的扁平产品
图 1. 独立于聚光太阳能发电的电热储能独立 ETES 应用 热输入和输出 还有许多方法可以将 TES 集成到热转电、热转热和电转热应用中,例如用于聚光太阳能发电 (CSP)、建筑、区域供热和工业过程热应用的应用中。这些类别可以进一步分为低温和高温应用。高温热能存储 (HTTES) 热转电 TES 应用目前与用于发电的 CSP 部署相关。带有 CSP 的 TES 已在太阳能资源丰富的美国西南部部署,并已证明其对电网的价值。电转热和热转热 HTTES 应用为能源密集型工业过程热应用脱碳提供了巨大潜力 [8, 9],例如炼铁
2019 年 6 月 24 日至 28 日,德国钢铁协会 VDEh 将主办第四届 ESTAD 2019,作为冶金贸易展览会 METEC 的配套会议。ESTAD 代表“欧洲钢铁技术和应用日”,这是一项在欧洲举办、全球参与的活动。第四届 ESTAD 2019 为参与者提供了了解钢铁生产中最重要的先进技术和发展以及钢铁材料及其应用的机会。2019 年 6 月 25 日至 27 日,为期 3 天的 150 场技术会议将进行约 670 场技术演讲,涵盖以下领域:• 炼铁 • 炼钢 • 轧制和锻造 • 钢铁材料及其应用、表面技术、增材制造 • 工业 4.0 • 环境和能源方面
在炼铁过程中,高炉是还原铁矿石的多相反应器。在此过程中,铁矿石和焦炭从炉顶装入,高温还原气体从炉底引入。随着气体上升,还原并熔化铁矿石,在粘结带中形成液态铁和炉渣。液体渗透过焦炭床到炉缸。在铁矿石的还原过程中,矿石软化,矿层被堆积的炉料压缩。众所周知,由于粘结带中矿石软化引起的结构变化对炉内气体渗透性有很大影响。矿石的软化行为受各种因素的影响,例如化学成分、还原气体成分、温度、物理性质等。为了了解粘结带,已经进行了几项实验来研究炉料的高温性质 1-6) 以及气体流动对粘结带中液体流动的影响