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工程科学学报,第44卷,第X期 的衍射峰减弱,金属铁的衍射峰增强,说明增加无 应(⑦发生.由于磷含量较低,XRD中并未显示出 烟煤用量增强了浮氏体和镁铁尖晶石的还原,从 含磷矿物的衍射峰. 而铁回收率明显增加;(3)随无烟煤用量增加,氧 2.3.2无烟煤用量对焙烧矿微观结构的影响 化钙的衍射峰逐渐消失,这是无烟煤用量的增加, 为进一步阐明无烟煤的作用机理,采用SEM 带入更多的灰分与石灰石分解的氧化钙进行反 EDS对不同无烟煤用量下的焙烧矿进行微观结构 应,阻碍了石灰石的降磷作用,导致反应(⑤)和反 分析,结果如图8所示 (a) Wustite 200m 200um (c) 12 (d) Point I 6 Fe 3 200μHm 0 6 10 Energy/ke (e) Point 2 Point3 Fe 10 4 Fe 2 Fe 0 8 00 10 Energy/keV Energy/keV 图8不同无烟煤用量下培烧矿的SEM图和EDS分析.(a)16%:(b)18%:(c)20%:(d)图(a)中点1的能谱图:(e)图(b)中点2的能谱图:(f)图(c) 中点3的能谱图 Fig.8 SEM images and EDS analyses of roasted ores with different anthracite dosages:(a)16%;(b)18%;(c)20%;(d)energy spectrum of point 1 in Fig.(a),(e)energy spectrum of point 2 in Fig.(b),(f)energy spectrum of point 3 in Figs.(c) 图8中,亮白色颗粒为金属铁颗粒,颜色次之 铁颗粒的粒度较小,因此,铁回收率较低.随无烟 的为浮氏体.当无烟煤用量为16%时,铁颗粒数量 煤用量增加,浮氏体的数量逐渐减少,表明增加无 较少,浮氏体数量较多,说明此时还原气氛较弱, 烟煤用量提高了还原过程中的C0浓度,促进了浮 较多的浮氏体未能被还原成金属铁,且还原出的 氏体的还原,此外,铁颗粒的粒度也明显增加.因的衍射峰减弱,金属铁的衍射峰增强,说明增加无 烟煤用量增强了浮氏体和镁铁尖晶石的还原,从 而铁回收率明显增加;(3) 随无烟煤用量增加,氧 化钙的衍射峰逐渐消失,这是无烟煤用量的增加, 带入更多的灰分与石灰石分解的氧化钙进行反 应,阻碍了石灰石的降磷作用,导致反应 (5) 和反 应 (7) 发生. 由于磷含量较低,XRD 中并未显示出 含磷矿物的衍射峰. 2.3.2    无烟煤用量对焙烧矿微观结构的影响 为进一步阐明无烟煤的作用机理,采用 SEM￾EDS 对不同无烟煤用量下的焙烧矿进行微观结构 分析,结果如图 8 所示. (a) 1 Wustite Apatite 200 μm (b) 2 Apatite 200 μm (c) 3 200 μm (d) 12 9 6 3 Fe Fe Fe 0 0 2 4 Energy/keV Intensity (counts)/10 3 6 8 Point 1 10 15 10 5 0 Intensity (counts)/10 3 0 2 4 Energy/keV 6 8 10 (e) Fe P Fe Fe Point 2 6 5 4 3 2 1 0 Intensity (counts)/10 3 0 2 4 Energy/keV 6 8 10 Fe Fe P (f) Point 3 图 8    不同无烟煤用量下焙烧矿的 SEM 图和 EDS 分析. (a)16%;(b)18%;(c)20%;(d)图(a)中点 1 的能谱图;(e)图(b)中点 2 的能谱图;(f)图(c) 中点 3 的能谱图 Fig.8    SEM images and EDS analyses of roasted ores with different anthracite dosages: (a) 16%; (b) 18%; (c) 20%; (d) energy spectrum of point 1 in Fig.(a); (e) energy spectrum of point 2 in Fig.(b); (f) energy spectrum of point 3 in Figs.(c) 图 8 中,亮白色颗粒为金属铁颗粒,颜色次之 的为浮氏体. 当无烟煤用量为 16% 时,铁颗粒数量 较少,浮氏体数量较多,说明此时还原气氛较弱, 较多的浮氏体未能被还原成金属铁,且还原出的 铁颗粒的粒度较小,因此,铁回收率较低. 随无烟 煤用量增加,浮氏体的数量逐渐减少,表明增加无 烟煤用量提高了还原过程中的 CO 浓度,促进了浮 氏体的还原,此外,铁颗粒的粒度也明显增加. 因 · 6 · 工程科学学报,第 44 卷,第 X 期
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