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将冶金焦与兰炭块混合后在热重纯CO2下的结果也证实了上述结果。对于不同的高炉生产实绩而言,焦炭进入风口回旋区时其失重大约在20%~30%。参考新日铁焦炭热强度的检测方法,将两种焦炭各100g混匀后放入反应管内,在1100℃纯CO2气体条件下气化,当燃料气化失重约30%时中断试验,分拣各单种燃料检测各自的失重量和反应后强度。 表2和表3分别为冶金焦与高反应性焦和兰炭块各100g混合后固定失重热强度检测结果(因设备精度问题,失重难以准确控制在30%,此外产生了少量粉末未归集)。在固定失重的条件下,冶金焦分别与高反应性焦和兰炭块混合后失重量大幅,远远低于平均值,因而其强度得到了保护。 这说明不同反应性的焦炭若混合使用,存在着CO2的抢夺性,高反应性的焦炭可以保护低冶金焦使其相对“钝化”,冶金焦强度得到保护。同时,比较兰炭和高反应性焦炭的反应后强度可知,兰炭的熔损反应更多地聚焦于表面,因而尽管其失重严重,但强度相对更好一点。 上述试验证明了冶金焦搭配部分高反应性燃料,能够冶金焦在高炉内的熔损反应,保护其强度。研究者对高反应性燃料与烧结矿是层装还是混装进行了试验探索。根据常规的熔滴试验方法,研究者将100g燃料与450g烧结矿混匀后装入熔滴炉内进行熔滴,与常规上下层各50g燃料、中间层450g烧结矿的熔滴性能进行了比较。


对于用煤制气直接还原工艺,无缝钢管工艺的成熟性和经济性仍须严峻考验。据报道,近年来熔融还原铁的总产量在600万吨/年左右,未有大的突破。在3种已工业化的熔融还原工艺中,Corex工艺除了宝钢一座C3000装置从上海搬迁至新疆八钢投产外,未有新的建设项目。 Finex工艺于2014年1月在浦项投产200万吨/年的装置后,虽有多个计划的项目,但未见实质启动。Hismelt工艺在澳大利亚的工业示范装置已被搬迁到山东,并于2017年投产,成为近几年熔融还原工艺发展的新动向。一些新的熔融还原工艺,如Hisana工艺,仍在研究中,但其力度大大减弱,进度也放缓。 分析无缝钢管还原工艺的发展能够认识到,以克服高炉使用焦炭和块状炉料的弊端为目标的各种熔融还原工艺,在经过很长一段时间的和应用热潮后,一些工艺虽证明了原理的可行性,但无法体现在生产运行方面比高炉炼铁更突出的优势。 此状况的一个核心问题是,为避开使用焦炭和块状炉料所采取的各种新的工艺流程和方法,都在过程能量利用率和工艺及设备条件等方面付出了额外代价。尤其是各个工艺在能量利用效率方面都很难与高炉竞争,仅生产供给炼钢用的普通铁水,其经济价值难以体现。








