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日常生活中,钢铁已成为了一种运用较为普遍,需求量堪称的金属,巨大的机床、农业机械、汽车、火车、远洋巨轮、重型坦克以及文具盒、铁锅、钢笔都需要钢铁来铸就。钢铁是铁和钢总称,首先铁矿石经过在高炉中的冶炼得到了生铁,生铁再进入炼钢炉经千锤百炼才得到了钢。那么与钢铁是怎样变化而成的?首先开采出种类众多的铁矿石,主要有赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。常用来炼铁的是赤铁矿(含Fe2O3)和磁铁矿(Fe3O4)。这些铁矿中铁是以化合物的形式存在,怎样才能得到单质的铁呢?在我国古代,较早是用木炭与矿石作用来炼铁的,效率很低。开一炉铁要司炉工、烧炭工一千多人。 它的提纯是一个氧化还原反应,反应中CO作还原剂,由于CO是气态而不是固态的炭C,因而能与铁矿石充分接触,发生上述反应。高炉所需的还原剂CO,是用焦炭和鼓入高炉热空气反应生成。焦炭先与空气中的氧反应生成二氧化碳,二氧化碳再与赤热的焦炭反应生成一氧化碳。实际上,高炉中的反应过程还应有一个关键环节。因为,99%的铁矿石并不存在,一般为60~30%左右,其中含有不少废石(也叫脉石,主要成分为SiO2)。废石很难溶化,但不除去就会影响生铁的冶炼。为了使炼铁更顺利进行,人们想出了一个办法(即加进石灰石)。石灰石在高温下分解可生成氧化钙即生石灰CaO。而氧化钙能与二氧化硅反应,生成溶点低的硅酸钙(CaSiO3),从而使得上面化学反应顺利进行。几个反应共同进行,同时发挥作用,就完成了炼铁过程的化学反应。在现代钢厂中,从高炉中.流出来的铁水直接传输到炼钢炉中去进行“提纯”。
技术参数
规格型号(mm) | 窑体尺寸 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 重量 | 备注 | ||
直径(mm) | 长度(mm) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 悬浮预热窑 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |