Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива
Использование преимуществ кислородного дутья при повышении удельного расхода пылеугольного топлива. Получение уточненного выражения для расчета температуры горения, учитывающего наиболее важные тепловые балансы зоны горения и влияние различных марок ПУТ.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.09.2013 |
Размер файла | 234,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
РАСЧЁТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕНИЯ В ГОРНЕ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ПРИ ВДУВАНИИ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА
Анищенко С.А.
Перспективные доменные технологии, разрабатываемые в ряде стран мира, базируются на максимальном использовании преимуществ кислородного дутья при соответственном повышении удельного расхода пылеугольного топлива (ПУТ). Варианты технологий определяются методами компенсаций избытка температурного потенциала горна и чрезмерного снижения удельного выхода горновых газов [1].
Внедрение ПУТ на отечественных комбинатах столкнулось с рядом проблем:
- недостаточное качество кокса (низкая горячая прочность);
- низкое качество железорудных материалов;
- недостаточно высокая температура дутья.
Перспективной представляется технология с вдуванием в горн одновременно 3-х различных дополнительных видов топлива [2] (различных марок углей), с различным содержанием золы, летучих веществ и др. Задача правильного дозирования ПУТ заключается в выборе компонентного состава угольной шихты с учётом допустимой зольности смеси и стоимости углей. Важнейшим параметром является теоретическая температура горения (Тг), которая должна выдерживаться в оптимальных пределах (1900ч2200 °С). Её превышение приводит к неустойчивому сходу и подвисанию шихты, снижению показателей работы доменной печи (ДП).
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время практически отсутствует формула для расчёта Тг с учётом вдувания ПУТ. М.Я. Остроухов, Г.Г. Ефименко, Е.Ф. Вегман, А.Н. Рамм в своих работах [3-7] описывали методику определения Тг, однако приведенные ими выражения для расчёта Тг написаны в общем виде и неприменимы для реальных расчётов. С.Л. Ярошевский в [8] приводит конкретную формула для расчёта Тг с учётом вдувания ПУТ, которая, однако, не учитывает различные статьи теплового баланса зоны горения: тепла, уносимого золой кокса и ПУТ, прихода тепла с коксом и др. Также формула в [8] неприменима для расчётов в условиях вдувания в горн одновременно 2-х и более различных марок углей. В производственных условиях до сих пор используют эмпирические формулы в виде полиномов, например:
Tг = 2405 + 0,75(Tд-1200) - 5,40Wд + 43,00(w-21) - 52,00Vпг, (1)
где Тд - температура дутья, °С;
Wд - влажность дутья, г/см3;
w - содержание кислорода в дутье, %;
Vпг - объём вдуваемого природного газа, м3/100м3 дутья.
Цель статьи - получение уточнённого выражения для расчёта Тг, учитывающего наиболее важные статьи теплового баланса зоны горения и влияние различных марок ПУТ.
Изложение основного материала. При получении формулы для расчёта Тг был принят ряд допущений. Тепловой баланс зоны горения (ЗГ) учитывал следующие приходные статьи: тепло горения углерода кокса, природного газа, ПУТ, включая теплоту реакций летучих веществ, физическое тепло дутья, физическое тепло поступающего в ЗГ кокса. Расходные статьи теплового баланса включали теплоту диссоциации пара, тепло, уносимое из ЗГ золой кокса и ПУТ, тепло продуктов горения. Было принято, что зола кокса покидает зону горения с температурой шлака. Зола ПУТ, имея более измельчённую структуру, успевает быстро прогреться и покидает фурменный очаг с температурой горения. Незначительное физическое тепло природного газа, ПУТ и транспортирующего азота не учитывались. В расчёте также не учтены тепловые эффекты реакций окисления элементов чугуна в ЗГ из-за отсутствия достоверной информации о механизме их протекания. Весь тепловой баланс составляли на 1 кг углерода кокса, сгорающего у фурм (Сф). Было получено следующее уравнение:
пылеугольный топливо температура горение
, (2)
где mпут - массовый расход ПУТ, кг/кг;
- средняя теплота сгорания ПУТ до СО с учётом летучих веществ, кДж/кг;
- средняя зольность ПУТ, %;
VПГ - объёмный расход природного газа, м3/кг;
Сф - тепловой эффект реакции неполного сгорания природного газа, qПГ = 1694 кДж/м3;
Vд - объёмный расход дутья, м3/кг;
Сф; сд, сн2о, сг, - теплоёмкости дутья, водяного пара, продуктов горения, кДж/(м3·°С);
ц - влажность дутья, дол. ед.; tд - температура дутья, °С;
qпл шл - теплота плавления шлака, кДж/кг;
Ак, Ск и vк - содержание золы, углерода и летучих веществ в коксе, %;
сшл и ск - теплоёмкость шлака и кокса, кДж/(кг·°С);
tшл - температура шлака,
tшл = 1500 °С;
tк - температура поступающего в зону горения кокса,
tк = 1400 °С; сV - средняя плотность летучих веществ, кг/м3;
- суммарный тепловой эффект реакций летучих, кДж/м3;
Vг - объём продуктов горения, м3.
На основании формулы (1) был построен ряд графиков (рис. 1, рис. 2).
Рис. 1 - Зависимость теоретической температуры горения от расхода природного газа и ПУТ.
Рис. 2 - Зависимость температуры горения от расхода ПУТ из углей различных марок.
Из рисунков 1 и 2 видно, что увеличение расхода ПУТ снижает теоретическую температуру горения, однако в меньшей степени, чем вдувание природного газа. При этом различные марки углей по-разному снижают Тг. Наиболее сильное влияние на Тг оказывают газовые и длиннопламенные угли. Снижение Тг при вдувании тощих углей и антрацита значительно меньше.
Для упрощённого расчёта теоретической температуры горения можно предложить следующее линеаризованное уравнение, аналогичное формулам, применяемым на металлургических комбинатах
Тг = 2240 + 0,67(Тд - 1200) - 4,90Wд + 48,8(щ - 21) - 60,6ПГ -
- 22,5Г - 24,8Д - 12,9Т - 9,8А, (3)
где Г, Д, Т, А - массы углей ПУТ газовых, длиннопламенных, тощих и антрацита соответственно, кг/т чугуна.
Следует отметить близкое сходство формулы (3) с промышленной формулой (1), используемой в настоящее время на металлургическом комбинате «Азовсталь».
В дальнейшем перспективными направлениями исследования могут быть разработки методов зонального теплового баланса горна доменной печи, а также систем автоматического дозировании компонентов ПУТ, автоматического управления тепловыми процессами горна доменной печи, автоматического поддержания оптимальных (с точки зрения себестоимости) параметров в реальном времени.
Выводы
Получено уточнённое выражение для расчёта температуры Тг. Выражение учитывает использование ПУТ из углей различных марок, а также содержит неучитываемые ранее статьи теплового баланса (теплота реакций летучих веществ, тепло уносимое золой кокса и ПУТ, физическое тепло кокса и др.)
Результаты расчётов соответствуют известным фактам влияния ПУТ на теоретическую температуру горения Тг. Разработанная формула более качественно описывает процессы в фурменном очаге доменной печи.
Разработанное выражение для расчёта температуры Тг открывает возможность для создания системы автоматического управления тепловым балансом горна при помощи дозирования компонентов ПУТ.
Список использованных источников
1. Ноздрачев В.А. Перспективные технологии доменной плавки с применением кислорода и пылеугольного топлива. / В.А. Ноздрачев, С.Л. Ярошевский, В.П. Терещенко - Донецк: Новый мир, 1996. - 174 с.
2. Технология доменной плавки с вдуванием в горн пылеугольного топлива, природного газа и кислорода. / А.Н. Рыженков, А.И. Ковалёв, С.Л. Ярошевский и др. - Донецк: Новый мир, 2003 - 35 с.
3. Остроухов М.Я. Справочник мастера-доменщика. / М.Я. Остроухов, М.Я. Шпарбер. - М.: Металлургия, 1977. - 304 с.
4. Ефименко Г.Г. Металлургия чугуна. Изд. 2 / Г.Г. Ефименко, А.А. Гиммельфарб, В.Е. Левченко. - Киев: Вища школа, 1974. - 488 с.
5. Вегман Е.Ф. Краткий справочник доменщика. / Е.Ф. Вегман. - М.: Металлургия, 1981. - 240 с.
6. Вегман Е.Ф. Металлургия чугуна. / Е.Ф. Вегман, Б.Н. Жеребин, А.Н. Похвиснев и др. - М.: Металлургия, 1989. - 512 с.
7. Рамм А.Н. Современный доменный процесс. / А.Н. Рамм. - М.: Металлургия, 1980. - 304 с.
8. Ярошевский С.Л. Выплавка чугуна с применением пылеугольного топлива. / С.Л. Ярошевский - М.: Металлургия, 1988. - 176 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Главные функции, выполняемые горном доменной печи. Скорость реакции горения топлива, диффузия молекул кислорода в пограничный слой. Количество образующейся окиси углерода, температура и концентрация кислорода в газовой фазе. Окислительные зоны печи.
контрольная работа [145,7 K], добавлен 11.09.2013Расчет горения топлива для определения расхода воздуха, количества и состава продуктов сгорания, температуры горения. Характеристика температурного режима и времени нагрева металла. Вычисление рекуператора и основных размеров печи, понятие ее футеровки.
курсовая работа [349,4 K], добавлен 30.04.2012Расчетное исследование влияния основных параметров топочного процесса на полноту сгорания топлива в котле. Математическое моделирование горения движущейся коксовой частицы. Расчет движения частицы в заданном поле скоростей и горения коксового остатка.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 27.08.2012Методы использования тепловых вторичных ресурсов, установки для внешнего теплоиспользования. Принципиальные схемы использования теплоты производственной воды, тепловые аккумуляторы. Расчет процесса горения в топке, тепловой нагрузки и расхода топлива.
курсовая работа [727,1 K], добавлен 21.06.2010Подготовка исходных данных по топливному газу и водяному пару. Расчет процесса горения в печи. Тепловой баланс печи, определение КПД печи и расхода топлива. Расчет энергетического КПД тепло-утилизационной установки, эксергетического КПД процесса горения.
курсовая работа [1017,0 K], добавлен 18.02.2009Термодинамическая эффективность работы котла-утилизатора. Расчет процесса горения топлива в топке котла, котельного агрегата. Анализ зависимости влияния температуры подогрева воздуха в воздухоподогревателе на калориметрическую температуру горения топлива.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.10.2012Определение полезной тепловой нагрузки на выходе из печи. Расчет процесса горения: теплотворной способности топлива, теоретического расхода воздуха, состава продуктов горения. Коэффициент полезного действия печи и топки. Вычисление конвекционной секции.
курсовая работа [155,1 K], добавлен 10.12.2014Способы производства клинкера. Расчет горения топлива, выход газообразных продуктов горения. Определение материального баланса печи и теплового баланса холодильника. Технологический коэффициент полезного действия печи, газообразные продукты на выходе.
курсовая работа [114,7 K], добавлен 26.01.2014Классификация печей по принципу теплогенерации, по технологическому назначению и режиму работы. Основная характеристика и конструкция стационарной отражательной печи для рафинирования меди. Состав твердого топлива, различные условия процесса его горения.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 09.10.2014Расчет тепловой работы методической толкательной печи для нагрева заготовок. Составление теплового баланса работы печи. Определение выхода продуктов сгорания, температур горения топлива, массы заготовки, балансового теплосодержания продуктов сгорания.
курсовая работа [6,6 M], добавлен 21.11.2012Краткое описание шахтной печи. Расчет температуры и продуктов горения топлива. Тепловой баланс и КПД печи. Расчет температур на границах технологических зон и построение кривой обжига. Аэродинамический расчет печи, подбор вспомогательных устройств.
курсовая работа [188,0 K], добавлен 12.03.2014Выполнение расчета горения топлива с целью определения количества необходимого для горения воздуха. Процентный состав продуктов сгорания. Определение размеров рабочего пространства печи. Выбор огнеупорной футеровки и способа утилизации дымовых газов.
курсовая работа [365,4 K], добавлен 03.05.2009Назначение и основные характеристики огневых нагревателей. Расчет процесса горения топлива, расчет коэффициента полезного действия и расхода топлива, тепловой баланс и выбор типоразмера трубчатой печи. Упрощенный аэродинамический расчет дымовой трубы.
курсовая работа [439,0 K], добавлен 21.06.2010Классификация металлургических печей по принципу теплогенерации, технологическому назначению и по режиму работы. Тепловая работа барабанно-вращающих печей. Виды, состав твердого топлива и их особенности. Характеристика различных условий процесса горения.
курсовая работа [711,4 K], добавлен 12.04.2015Теплотехнический расчет кольцевой печи. Распределение температуры продуктов сгорания по длине печи. Расчет горения топлива, теплообмена излучением в рабочем пространстве печи. Расчет нагрева металла. Статьи прихода тепла. Расход тепла на нагрев металла.
курсовая работа [326,8 K], добавлен 23.12.2014Объем воздуха, необходимый для горения топлива. Выход газообразных продуктов горения. Материальный баланс печи. Выход углекислого газа из сырья. Тепловой эффект клинкерообразования. Тепловой баланс теплового агрегата. Аэродинамический расчет печи.
курсовая работа [114,1 K], добавлен 08.02.2013Подготовка исходных данных по топливному газу и водяному пару. Расчет процесса горения в печи. Тепловой баланс печи, определение КПД печи и расхода топлива. Гидравлический расчет змеевика печи. Тепловой баланс котла-утилизатора (процесс парообразования).
курсовая работа [200,1 K], добавлен 15.11.2008Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехимии; приборы для сжигания топлива. Назначение трубчатых печей, конструкция, теплотехнические показатели. Расчет процесса горения: КПД печи, тепловая нагрузка, расход топлива; расчет камер радиации и конвекции.
курсовая работа [122,1 K], добавлен 06.06.2012Технологическая схема установки пиролиза нефтяного сырья; проект трубчатого реактора радиантного типа. Расчет процесса горения: тепловая нагрузка печи, расход топлива; определение температуры дымовых газов; поверхность нагрева реакционного змеевика.
курсовая работа [927,6 K], добавлен 25.10.2012Перспективы развития листопрокатного производства в ОАО "НЛМК". Характеристика конструкций печи. Проведение теплотехнических расчетов горения топлива, нагрева металла. Определение основных размеров печи, расчет материального баланса топлива, рекуператора.
курсовая работа [186,2 K], добавлен 21.12.2011