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Experimental Study on Hydrogen Direct Reduction of Hematite in a Lab Scale Fluidized Bed Reactor by Estimating the Gas Consumption Rate 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.21 no.2, 2015년, pp.96 - 101  

Hasolli, Naim (Clean Fuel Department, Korea Institute of Energy Research) ,  Jeon, Seong Min (Clean Fuel Department, Korea Institute of Energy Research) ,  Park, Young Ok (Clean Fuel Department, Korea Institute of Energy Research) ,  Kim, Yong Ha (Department of Chemical Engineering, Pukyong National University)

초록
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수소를 환원제로 사용한 산화철의 유동 환원에서, 환원율에 대한 다양한 공정 변수를 통해 산화철의 하나인 적철광의 환원 거동을 면밀히 관찰하였다. 본 연구를 위해 특별히 설계된 실험실 규모의 유동층 장치에서 목적으로 하는 환원 특성에 대한 가스 속도, 환원 시간 및 온도의 최적 값을 평가 하였다. 최적의 환원율을 나타낸 온도는 750 ℃, 환원 시간은 30분이며 이들을 다음의 시험을 위한 시작점으로 매개 변수 값을 설정 하였다. 가장 높은 관심을 갖는 변수들 중 하나는 가스의 소비 원단 위로, 이는 최적의 조건에서 산화철 1톤을 기준하여 90% 이상의 환원율을 달성하기 위해 요구되는 가스의 양을 말한다. 이 매개 변수는 실험실 수준 장치의 스케일 엎에 있어서 중요한 인자이며, 본 연구를 통해 1,500 Nm3/ton-ore가 산화철이 가장 높은 환원율을 갖기 위한 최적의 가스 소비 원단위 임을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Hematite reduction using hydrogen was conducted and the various process parameters were closely observed. A lab scale fluidized bed unit was designed especially for this study. The optimal values of the gas velocity, reduction time and temperature were evaluated. The values which indicated the highe...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • Temperature, reducing gas flow velocity, iron ore sample amount and the gas flow rate are among operating conditions with the impact on the reproducibility discussed in numerous studies, where these operating parameters were varied to achieve the optimal iron ore direct reduction parameters. The key aim is to find the parameter which is mainly responsible for reduction rate control. Authors in the work Turkdogan et al.
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참고문헌 (9)

  1. Chatterjee, A. Sponge Iron Production by Direct Reduction of Iron Oxide. PHI Learning Pvt. Ltd., 2010. 

  2. Turkdogan, E. T., and Vinters, J. V., "Gaseous Reduction of Iron Oxides: Part I. Reduction of Hematite in Hydrogen," Metallurg. Mater. Trans. B, 2(11), 3175-3188 (1971). 

  3. Turkdogan, E. T., Olsson, R. G., and Vinters, J. V., "Gaseous Reduction of Iron Oxides: Part II. Pore Characteristics of Iron Reduced from Hematite in Hydrogen," Metallurg. Mater. Trans. B, 2(11), 3189-3196 (1971). 

  4. Turkdogan, E. T., and Vinters, J. V., "Gaseous Reduction of Iron Oxides: Part III. Reduction-oxidation of Porous and Dense Iron Oxides and Iron," Metallurgical Trans., 3(6), 1561-1574 (1972). 

  5. Pang, J. M., Guo, P. M., Zhao, P., Cao, C. Z., Zhao, D. G., and Wang, D. G., "Reduction of 1-3 mm Iron ore by H 2 in a Fluidized Bed," Int. J. Minerals, Metallurgy and Mater., 16(6), 620-625 (2009). 

  6. Da Costa, A. R., Wagner, D., and Patisson, F., "Modelling a New, Low CO 2 Emissions, Hydrogen Steelmaking Process," J. Cleaner Production, 46, 27-35 (2013). 

  7. Feilmayr, C., Thurnhofer, A., Winter, F., Mali, H., and Schenk, J., "Reduction Behavior of Hematite to Magnetite under Fluidized Bed Conditions," ISIJ Int., 44(7), 1125-1133 (2004). 

  8. KS E ISO2597-1:2007, Determination of Total Iron Content, Part 1 -- Titrimetric Method after Tin (II) Chloride Reduction (2007). 

  9. Zhu, Q., Wu, R., and Li, H., "Direct Reduction of Hematite Powders in A Fluidized Bed Reactor," Particuol., 11(3), 294-300 (2013). 

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