Resumo: Avaliação Experimental e Matemática da Resistência Mecância a Frio do Coque

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O coque é o agente redutor utilizado para a redução de minério de ferro em altos-fornos. Essa matéria-prima da siderurgia é obtida através do processo de coqueificação, onde carvões minerais são submetidos a altas temperaturas na ausência de oxigênio. O coque tem basicamente três funções dentro dos altos-fornos: fornecer gases redutores e energia ao processo de redução de minério de ferro, além de sustentar a carga metálica. Nos últimos anos os preços dos carvões considerados ideais para a produção de coque têm se mantido em patamares elevados. Assim, o atual cenário tem levado produtores e pesquisadores de coque a buscar maneiras de compor misturas de carvões cada vez mais baratas. No entanto, essa busca necessita ser acompanhada pela manutenção da qualidade do coque, onde características como resistência mecânica e reatividade devem permanecer em níveis aceitáveis para o altoforno. Este trabalho dá continuidade a um estudo anterior que visou avaliar a possibilidade de uso de um modelo linear de previsão para a reatividade ao CO2 do coque. O atual trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade de um modelo linear aditivo para a previsão da resistência mecânica de coques produzidos em escala de laboratório. Para isso, três carvões minerais coqueificáveis foram selecionados: (A) um carvão alto volátil, (M) um carvão médio volátil e (B) um carvão baixo volátil. A partir desses carvões, foram produzidos em laboratório 3 coques individuais, ou seja, a partir de cada um desses carvões. Além disso, elaborou-se também duas séries de misturas com diferentes proporções, sendo 4 misturas binárias e 3 ternárias. Para os ensaios de carbonização utilizou-se uma retorta de coqueificação em escala laboratorial. Os enfornamentos foram realizados com uma carga de 1 kg de carvão/mistura com granulometria 80% inferior a 3 mm. O carregamento das amostras foi realizado com o forno pré-aquecido a 500ºC e a temperatura foi elevada a uma taxa de
5ºC/min até 1000°C. Os coques obtidos

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