Теоретические основы процессов горения топлива и газодинамики доменной плавки
книга

Теоретические основы процессов горения топлива и газодинамики доменной плавки

Автор: В. Лялюк

Форматы: PDF

Издательство: Инфра-Инженерия

Год: 2019

Место издания: Москва|Вологда

ISBN: 978-5-9729-0349-8

Страниц: 281

Артикул: 73504

Электронная книга
1410

Краткая аннотация книги "Теоретические основы процессов горения топлива и газодинамики доменной плавки"

Приведены исследования, уточняющие разделы теории доменной плавки, в частности механических процессов горения топлива перед фурмами и движения газового потока в доменной печи. Рассмотрена работа доменных печей в различных условиях и на различных фурмах, проведен системный анализ режимов плавки и работы горна.
Для специалистов черной металлургии и смежных с ней областей, а также студентов высших учебных заведений металлургического, экономического и управленческого профилей.

Содержание книги "Теоретические основы процессов горения топлива и газодинамики доменной плавки"


ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ
1.1. Физическая сущность плавки
1.2. Топливо доменной плавки и его роль
1.3. Энергетические затраты при выплавке чугуна
1.4. К.п.д. углерода (кокса) в процессах нагрева
1.5. К.п.д. углерода кокса в процессах восстановления
1.6. К.п.д. энергии проталкивания
2. ОСНОВЫ ГАЗО- И ГИДРОДИНАМИКИ - БАЗА ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ
2.1. Основные параметры жидкости и законы ее движения в технической гидромеханике
2.2. Законы движения жидкости в разделе физики "Механика жидкостей и газов"
2.3. Основы молекулярно-кинетической теории газов
3. ГОРЕНИЕ ТОПЛИВА У ФУРМ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ
3.1. Значение, механизм и реакции горения
3.2. Развитие представлений о процессах горения топлива
3.3. Циркуляционный режим горения
3.4. Другие физические модели зон горения
3.5. Влияние различных факторов на размеры зон горения
3.6. Элементы теории процесса горения у фурм
3.7. Полная энергия потока воздушного дутья
3.8. Полная энергия потока комбинированного дутья
3.9. Полная энергия потока горнового газа
3.10. Управление размерами зон горения и глубиной проникновения газов к центру горна
3.11. Контроль радиальной и окружной неравномерности процессов в горне доменной печи перед каждой фурмой
3.12. Методика расчета полной энергии горнового газа при вдувании пылеугольного топлива
3.13. Примеры работы доменных печей на неоптимальных полных энергиях потоков комбинированного дутья и горнового газа
3.14. Исследование влияния энергетических параметров потока дутья на размеры зоны циркуляции на лабораторной модели
3.15. Исследование влияния кинетической энергии на длину зоны циркуляции на лабораторной модели
4. ОПЫТ РАБОТЫ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ДИАМЕТРОМ И КОЛИЧЕСТВОМ ВОЗДУШНЫХ ФУРМ
4.1. Доменная плавка на фурмах разного диаметра
4.2. Доменная плавка на фурмах разного диаметра при загрузке в печь высококачественного агломерата
4.3. Работа доменных печей при чередовании фурм различного диаметра
4.4. Работа доменных печей при циклическом изменении диаметра воздушных фурм
4.5. Определение оптимального количества работающих фурм на основе полной энергии потока горнового газа
5. ГАЗОДИНАМИКА ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ
5.1. Метод Лагранжа
5.2. Метод Эйлера
5.3. Методика определения траектории потока дутья вытекающего из фурмы доменной печи
5.4. Перепад давления при движении газа в доменной печи
5.5. Анализ факторов, определяющих перепад давления газа
5.6. Динамические характеристики потока дутья-газа на участке от воздуходувной машины до дроссельной группы
5.7. Энергетический путь исследования газового потока в доменной печи
5.8. Диссипация энергии проталкивания газового потока в доменной печи
5.9. Уточнение влияния параметров термодинамики на давление газа вдоменной печи
5.10. Работа доменных печей с разным общим перепадом давле-ниягаза
5.11. Давление в рабочем объеме доменной печи
5.12. Расход дутья и значение повышенного давления на современных доменных печах
6. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ПЛАВКИ И РАБОТА ГОРНА В ПЕРСПЕКТИВНЫХ УСЛОВИЯХ
6.1. Неоднородность процессов и выбор режимов плавки
6.1.1. Аналитические исследования неоднородности процессов плавки
6.1.2. Промышленные исследования неоднородности процессов плавки
6.2. Организация работы горна и фурменных очагов в перспективных условиях доменной плавки
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Все отзывы о книге Теоретические основы процессов горения топлива и газодинамики доменной плавки

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Теоретические основы процессов горения топлива и газодинамики доменной плавки

Суммарный к.п.д. углерода кокса в процессах нагрева определяется как произведение найденных частных: ЦJ = ч! • Лг • Лвт = 0,294 • Сф • ( 1ф - 1б) / k • Ck • 1ф. (1.8) Значения частных и суммарного к.п.д. углерода кокса (табл. 1) в процессах нагрева для различных вариантов плавки определены с использованием резуль­татов расчёта технологических показателей доменной плавки А.Н. Раммом [8]. Таблица 1. К.п.д. углерода кокса в процессах нагрева № Показатели Варианты плавки по А.Н. Рамму [8, с. 58] № Показатели 0 1 2 1 Содержание кислорода в дутье, м3/ м3 0,21 0,25 0,25 2 Влажность дутья, м3/ м3 0,01 0,01 0,01 3 Температура дутья, 0C 1000 1300 1300 4 Расход природного газа, м3/кг 0 0,08 0,08 5 Расход антрацита, кг/кг 0 0,04 0,04 6 Расход конвертированного газа, м3/кг 0 0 0,5 7 Расход кокса, кг/кг 0,5378 0,3822 0,2759 8 Количество углерода, сгорающего у фурм, кг/кг 0,3132 0,2072 0,1405 9 Теоретическая температура горения, 0C 2220 2137 2017 10 Температура газа на выходе из нижней сту­пени теплообмена, 0C 900 900 900 11 T 1Ic 0,6618 0,6161 0,5787 12 rI r 0,294 0,294 0,294 13 TIBT 0,5946 0,5788 0,5538 14 T % 0,1157 0,1048 0,0942 В ходе расчёта принято Ck = 0,88, а пограничная температура двух зон теп­лообмена для всех вариантов принята постоянной. Последнее вводит некото­рую погрешность при определении Tj в т, но не может существенно исказить найденную величину суммарного к.п.д. углерода кокса в процессах нагрева. T Не трудно видеть, что рассчитанный коэффициент т|£ представляет собой отношение количества высокотемпературного тепла, полезно израсходованного в нижней ступени теплообмена, к суммарному количеству тепла, которое мо­жет быть получено при сжигании всего загруженного в печь углерода кокса по реакции полного горения. Значения коэффициента в существующих и перспек­тивных условиях плавки совсем невелики и возможности по его увеличению в доменной плавке отсутствуют. 15