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반사로 제련 화학반응 분해반응

반사로 제련 화학반응 분해반응

 

반사로에 장입물을 첨가한 후 탈수 및 분해 과정이 먼저 발생한 다음 용해 및 상호 반응이 발생합니다. 반사로 내부의 산화분위기가 강하지 않기 때문에 산화반응은 그다지 크지 않습니다.

 

투입물의 탈수 및 분해 과정은 원료 정광의 제련에 있어 매우 중요합니다. 배전된 광석의 경우 배전 중에 분해 반응이 완료되었습니다. 원료 정광에서 고가의 황화물의 주요 분해 반응은 다음과 같습니다.

 

FeS2=FeS+1/2S2

 

FenSn+1=nFeS+1/2S2

 

2CuFeS2=Cu2S+2FeS+1/2S2

 

2CuS=CU2S+1/2S2

 

2Cu3FeS3=3Cu2S+2FeS+1/2S2

 

분해 반응을 통해 충전물에 포함된 황의 일부를 제거할 수 있음을 알 수 있습니다.

반사로 제련의 주요 열원

 

반사로 제련의 주요 열원은 탄소질 연료이며, 이는 로 지붕, 로 벽, 재료 경사면 및 용융 풀 표면으로 구성된 로 공간에서 연소됩니다. 연료 연소에 의해 생성된 다량의 고온 가스는 로 지붕, 로 벽, 재료 경사면 및 용융 풀 표면에 열을 전달하는 주요 열매체 역할을 합니다. 연료는 연속적으로 연소되고, 생성된 가스는 로의 가열단에서 로의 후방으로 연속적으로 흐릅니다. 흐름 중에 가스, 장입물, 노 벽, 노 지붕 및 용융 풀 사이에서 열 교환이 발생합니다. 열 전달의 주요 방법은 복사와 대류이며, 복사가 주도적인 역할을 합니다. 장입물과 용융 풀의 표면은 공기 흐름뿐만 아니라 고온로 지붕과 상부 노 벽에서도 열을 받아 복사열을 얻습니다. 전하의 열전도율이 낮고 전하층 깊이로의 열 전달이 느리기 때문에 전하층 표면은 녹는점까지 빠르게 가열됩니다. 용융된 표면 충전물은 재료 경사면을 따라 용융 풀로 흘러 들어가 하부 재료 층을 노출시킵니다. 이는 또한 공기 흐름, 로 지붕 및 상부 로 벽으로부터 열을 받고 용융 후 용융 풀로 흘러갑니다. 따라서 반사로에서 장입물의 용융과정은 재료사면의 상대적으로 얇은 표층에서 이루어지며, 얇은 재료층은 연속적으로 용융되어 용융풀로 유입된다.

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