где х — время восстановления
до заданной степени металлизации; тэ— то же, для
эталонного восстановителя.
Эту зависимость авторы объясняют,
главным образом, снижением температуры начала восстановления с ростом
реакционной способности восстановителя и, следовательно, увеличением
времени действительного протекания процесса. Однако нельзя исключать
влияние интенсификации газификации восстановителя и увеличение
прямого контакта между реагентами.
Следует отметить, что рост
поверхности частиц не всегда является единственной и главной причиной
увеличения реакционной способности восстановителя. В исследованиях
Н.В.Панишева1 установлено, что содержание щелочных и
щелочноземельных металлов в золе топлива иногда воздействует более
сильно, чем величина поверхности частиц восстановителя.
Влияние содержания летучих веществ
(Н2; СН4; СО) в восстановителе неоднозначно. Если
летучие выделяются при повышенной температуре, они могут увеличивать
скорость и достигаемую степень металлизации. Выделение летучих
веществ при низких температурах мало влияет на процесс
восстановления. Следует заметить, что рост содержания летучих
веществ вызывает снижение доли нелетучего углерода в твердом
восстановителе. Поэтому эффективность использования твердых
восстановителей должна определяться экономическими расчетами с учетом
стоимости и дефицитности используемого восстановителя.
Влияние температуры процесса
Зависимость времени
восстановления для достижения заданной степени восстановления от
температуры, по данным И.Ю.Кожевникова, представлена следующим
уравнением: