鉬鐵冶煉中鉬精礦氧化焙燒的工藝分析
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鉬鐵冶煉中鉬精礦氧化焙燒的工藝分析從如下3個方面進行:
1.1 反應溫度分析
式(1.1)反應是強放熱反應。常溫標準狀態(tài)下:T=298 K,ΔG01=-1 003.13 kJ/mol,說明反應在室溫下即能進行,焙燒反應一旦進行,不需要外部供應熱量。由于反應會放出大量的熱,使體系溫度升高。而對于放熱反應來說,溫度升高對反應不利。如果ΔG01≥0,必須使T≥5 052 K。顯然,體系不可能達到此溫度,反應不會停止,即實際生產(chǎn)的溫度下,反應式(1.1)會始終進行。
1.2 反應氣氛分析
為了計算方便,反應式(1.1)變形如下:
實際生產(chǎn)溫度上限為680 ℃(953 K),以1 000 K進行估算,設(shè)該體系中SO2分壓的上限為PSO2,體系壓力為P0(與大氣相通)。
因為不斷向爐內(nèi)通空氣,氣體始終是流動的,PSO2不會太高,PSO2P0,
顯然,若假設(shè)爐內(nèi)始終維持一個標準壓力(P0)的空氣,爐內(nèi)的SO2永遠達不到此程度。那么爐內(nèi)達到平衡的SO2分壓可如下計算:
顯然,爐內(nèi)SO2分壓永遠達不到這個限度,那么氧化焙燒反應(1.1)始終能向右進行,即反應(1.1)能進行很完全,鉬精礦中的硫能比較徹底地脫除。
1.3 粒度對反應的影響
由以上分析可知,從熱力學角度,在生產(chǎn)能夠達到的任何溫度下,反應(1.3)始終能向右進行。但在實際焙燒過程中,MoS2的氧化反應速度較快才有實際意義。鉬精礦顆粒愈小,且與氧接觸條件愈好,反應速度愈快。實際測定的鉬精礦開始氧化溫度(宏觀開始反應溫度)和燃燒溫度(即激烈反應溫度)與鉬精礦粒度的關(guān)系見表1,這主要是動力學因素在起作用。
表1MoS2的開始氧化溫度、燃燒溫度與粒度的關(guān)系。
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