Расчет доменной шихты
Общее содержание компонентов в доменной шихте, их характеристика и направления анализа. Составление уравнения по выходу чугуна, баланса основности и теплового. Определение состава жидких продуктов плавки. Составление материального и теплового баланса.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.02.2014 |
Размер файла | 250,5 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/
Курсовая работа
Расчет доменной шихты
Введение
Материальный баланс доменной плавки для работающей доменной печи составляется по результатам измерений и анализов, для чего по возможности точно учитывается за определенный отрезок времени (обычно за несколько суток) расход всех материалов, загружаемых в печь, и полученных продуктов плавки, на основе которого определяется расход каждого материала и выход шлака, колошникового газа и пыли на единицу чугуна.
При расчете материального баланса для проектируемых условий оказывается достаточно данных, полученных расчетами шихты, колошникового газа и дутья. Баланс должен сходиться с весьма малой (до 1%) невязкой. Увеличение ее является результатом неправильного анализа сырых материалов (сумма содержания компонентов не составляет 100%) или ошибок в расчетах.
Тепловой баланс характеризует экономичность работы доменной печи и учитывает соотношение количества тепла, образующегося в доменной печи в результате протекания тех или иных процессов, вносимого в доменную печь с шихтовыми материалами и дутьем с количеством тепла, расходуемого на эндотермические процессы, уносимого с продуктами плавки и теряющегося в окружающую среду и с охлаждающей водой. Но данным теплового баланса вычисляется одна из важнейших характеристик работы доменной печи тепловой коэффициент полезного действия, равный отношению используемого тепла к выделившемуся. При этом за неиспользуемое в доменной печи тепло принимают его потери с колошниковым газом, пылью, охлаждающей водой и во внешнее пространство. Обычно значение теплового коэффициента полезного действия при выплавке передельного чугуна составляет 78-87%.
Исходные данные
Таблица 1. Химический состав материалов, используемых в доменной печи в 2007 году, %
Наименование |
FeO |
Fe2O3 |
MnО |
SiO2 |
CaO |
V2О5 |
MgO |
Al2 O3 |
TiO2 |
P2O5 |
S |
С |
Потери при прокаливании |
Сумма |
|
Агломерат КГОК |
9,250 |
67,106 |
0,220 |
4,969 |
10,497 |
0,487 |
2,525 |
2,604 |
2,325 |
0,011 |
0,012 |
- |
- |
100,00 |
|
Окатыши КГОК |
3,210 |
83,24 |
0,218 |
4,090 |
1,220 |
0,544 |
2,460 |
2,480 |
2,540 |
0,009 |
0,006 |
- |
- |
100,00 |
|
Кокс |
- |
1,010 |
- |
6,281 |
0,850 |
0,038 |
0,246 |
3,575 |
- |
0,120 |
0,630 |
86,250 |
1,000 |
100,00 |
Таблица 2. Распределение элементов шихты между продуктами плавки
Элемент |
Чугун, з |
Шлак, м |
Газ, л |
|
Fe |
0,998 |
0,002 |
- |
|
Mn |
0,65 |
0,35 |
- |
|
Ti |
0,06 |
0,94 |
- |
|
V |
0,85 |
0,1 |
0,05 |
|
S |
0,05 |
0,9 |
0,05 |
|
Сг |
0,9 |
0,1 |
- |
|
Р |
0,97 |
0,025 |
0,005 |
Температура дутья - 12000С
Основность шлака составляет В - 0,9 ед
Содержание кислорода в дутье составляет щ = 22% (0,22)
Расход природного газа на 1 тонну чугуна составляет V CH4 = 110 м3/т чугуна.
= 4,75%
= 0,06%
Зола = 1,01%
Кокс =Зола + С + S + L,
где S - сера, L - летучие
1. Расчет доменной шихты
Таблица 3. Общее содержание компонентов в доменной шихте
Элемент |
e кокс,% |
Переходит в чугун |
e аглом,% |
Переходит в чугун |
e окат,% |
Переходит в чугун |
|
Fe |
0,707 |
0,706 |
54,169 |
54,06 |
60,747 |
60,626 |
|
Mn |
- |
- |
0,17 |
0,111 |
0,0169 |
0,011 |
|
Ti |
- |
- |
1,395 |
0,084 |
1,525 |
0,092 |
|
V |
0,021 |
0,018 |
0,273 |
0,232 |
0,0305 |
0,2591 |
|
S |
0,63 |
0,032 |
0,012 |
0,0006 |
0,006 |
0,0003 |
|
P |
0,052 |
0,05 |
0,005 |
0,005 |
0,004 |
0,004 |
|
Сумма |
- |
0,806 |
- |
54,493 |
- |
61,091 |
Уравнение по выходу чугуна из шихты:
где еA, еO, еK - выход чугуна из компонента шихты;
еА - расход агломерата, кг/т чугуна;
еО - расход окатышей, кг/т чугуна;
еК - расход кокса, кг/т чугуна.
Выход чугуна из компонента шихты определяется по формуле (2.2):
где
Находим выход чугуна из единицы кокса пользуясь формулой:
Находим выход чугуна из единицы агломерата пользуясь формулой (2.2):
Находим выход чугуна из единицы окатышей пользуясь формулой:
Тогда уравнение по выходу чугуна из шихты примет вид:
Уравнение баланса основности
Основность- это отношение основных окислов к кислотным окислам
Определение основности агломерата
где - сумма компонентов шихты CaO или SiO2
Если не учитывать MgO и Al2O3, то формула (2.3) примет следующий вид:
или
Если через RO обозначим избыток или недостаток оснований (CaO) в каждом компоненте шихты в сравнении с заданной основностью, то получим вид:
Находим недостаток или избыток CaO в коксе, пользуясь формулой
где b = 1,05.
Отсюда следует:
Находим недостаток или избыток CaO в агломерате, пользуясь формулой (2.4)
Находим недостаток или избыток CaO в окатышах, пользуясь формулой (2.4)
тогда уравнение (2.3) примет вид:
или
5. Уравнение теплового баланса
где q - тепловой эквивалент
ПГ- расход природного газа
Тепловой эквивалент представляет собой количество тепла, которое необходимо затратить в доменной печи для выплавки чугуна при использовании единицы (кг) этого материала.
Расход дутья на 1 кг углерода:
где - доля кислорода в дутье (=0,22)
- влажность дутья (=0,01)
тогда расход дутья на 1 кг углерода равен:
(м3/кг).
Расход дутья на 1 м3природного газа составит:
то есть (м3/кг).
Принимаем, что природный газ состоит из 100% CH4 (метан):
V - расход дутья на 1 м3 природного газа
(м3/м3 п.г).
Выход фурменного газа, вдуваемого в фурму природного газа
(м3/м3 п.г).
Определим энтальпию дутья 1 м3 дутья:
где tД = 12000С - температура дутья
СД = 1,432 кДж/м3 0С - теплоемкость дутья при tД = 12000С;
Спар = 1,776 кДж/м3 0С - теплоемкость пара при tД = 12000С;
Тогда энтальпия дутья 1 м3 составит:
(кДж/м3 дутья)
Теплоотдача углерода кокса, сгорающего у фурм определяется по формуле:
где - внешние потери тепла в долях от общего прихода
тепла в область горения;
- теплота горения кокса в СО;
- температура колошникового газа;
- кДж/м3 0С теплоемкость колошникового газа;
тогда теплоотдача составит:
кДж/м3
Фурменный газ состоит из CO,N2,H2,он реагирует с оксидами железа:
Расход на прямое восстановление, теплоотдача от углерода
Прямое восстановление - восстановление твердого углерода
,
(кДж/кг).
Теплоотдача монооксида углерода, расходуемого на непрямое восстановление:
где - теплоемкость со2 при t=2000C
(кДж/м3).
Теплоотдача водорода, расходуемого на непрямое восстановление:
где - теплоемкость водорода при t=2000C
(кДж/м3)
Теплоотдача от сгорания вдуваемого природного газа:
где кДж/м3 -теплота сгорания природного газа
- энтальпия природного газа
тогда: кДж/м3 природного газа
Теплоотдача от всего объема вдуваемого природного газа:
кДж
Тепловой эквивалент любого шихтового материала определяется по формуле:
где доля углерода, содержащегося в материале, сгорающего у фурм;
- доля углерода содержащегося в материале и идущего на восстановление;
- СО в материале;
- полезный расход тепла;
- энтальпия газов, выделяющихся из компонентов шихты
Находим :
Для определения удельных расходов углерода, СО,Н2 на прямое и косвенное восстановление и количества углерода, сгорающего у фурм, необходимо рассчитать количество кислорода переходящего в газ из шихты. Результаты расчета заносим в таблицу 4.
Таблица 4
Наименование |
Кокс |
Агломерат |
Окатыши |
|
1.О2 легковосстановимых оксидов: 1.1. 1.2. |
0,00101 0,00007 |
0,0671 0,0009 |
0,0832 0,0010 |
|
п.1.1-1.2 |
0,0011 |
0,0680 |
0,0842 |
|
2. Кислород FeO |
0,002 |
0,1545 |
0,1732 |
|
3. Кислород трудно восстановимых оксидов: |
- 0,0001 0,0006 - 0,00001 |
0,0003 0,0011 0,00006 0,00056 0,00039 |
0,0003 0,0012 0,00005 0,00061 0,00044 |
|
п.3 |
0,0007 |
0,0024 |
0,0026 |
|
О= |
0,0038 |
0,2248 |
0,0026 |
|
4. Кислород отнятый прямым путем |
0,0015 |
0,0642 |
0,0719 |
|
5. Кислород отнятый косвенным путем:
|
0,0023 |
0,1606 |
0,1881 |
|
6.Количество углерода, затраченного на прямое восстановление |
0,0011 |
0,0482 |
0,0539 |
|
7. Количество СО, пошедшие на косвенное восстановление: |
0,0023 |
0,1619 |
0,1896 |
|
8. Количество водорода, пошедшее на косвенное восстановление |
0,0009 |
0,0630 |
0,0737 |
|
9.Количество углерода, перешедшее в чугун |
0,0004 |
0,0272 |
0,0305 |
|
10. Количество углерода, сгорающего у фурм: |
0,8610 |
-0,0753 |
-0,0844 |
Расчеты данных для таблицы:
1. Кислород легковосстановимых оксидов:
1.1. =
Кокс: ;
Агломерат: ;
Окатыши: ;
1.2. =
Кокс: ;
Агломерат: ;
Окатыши: ;
2. Кислород FeO:
Кокс: ;
Агломерат: ;
Окатыши: ;
3. Кислород трудно восстановимых оксидов:
3.1.Mn:
Кокс: ;
Окатыши: ;
Агломерат: ;
3.2. V2O5:
Кокс: ;
Агломерат: ;
Окатыши: ;
3.3. P2O5:
Кокс: ;
Агломерат: ;
Окатыши: ;
3.4. TiO2:
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
3.5. [Si]:
Кокс:
Агломерат
Окатыши:
4. Кислород отнятый прямым путем:
,
где
r - степень прямого восстановления
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
5. Кислород отнятый косвенным путем:
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
6.Количество углерода, затраченного на прямое восстановление:
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
7. Количество СО, пошедшие на косвенное восстановление:
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
8. Количество водорода, пошедшее на косвенное восстановление
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
9.Количество углерода, перешедшее в чугун
,
Где [С] = 4,75
Кокс
Агломерат:
Окатыши:
10. Количество углерода, сгорающего у фурм:
Полезный расход тепла:
где определяется по формуле, приведенной ниже для каждого компонента шихты:
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
Для кокса считаем по формуле:
где Wк=2; l= 1 отсюда следует:
Для агломерата и для окатышей
Энтальпия - это количество тепла, которое необходимо для нагрева единицы массы материала (чугуна или шлака) в определенном интервале температур, включая теплоту химических реакций и температуру плавления.
Энтальпию чугуна определяем по формуле:
Где CЧУГ = 0,9 кДж/кг - теплоемкость чугуна;
TЧУГ=1400-14500С - температура чугуна
Тогда энтальпия чугуна составит:
Кокс:
Агломерат:
Окатыши:
Энтальпию шлака определяем по формуле:
,
где ч1,28 кДж/кг - теплоемкость шлака
?t= 30ч50 0C - температура перегрева шлака относительно чугуна
выход шлака из компонента шихты, который определяем по формуле:
Тогда энтальпия шлака составит:
Для кокса:
Для агломерата:
Для окатышей:
Энтальпию шихтовых материалов определяем по формуле
где кДж/кг 0С -теплоемкость шихты;
0С - средняя температура окружающей среды для агломерата;
0С - средняя температура окружающей среды для кокса;
0С - средняя температура окружающей среды для окатышей
Тогда энтальпия шихтовых материалов составит:
Для кокса: 0С
Для агломерата: 0С
Для окатышей: 0С
Пользуясь приведенными выше расчетами и формулами находим полезный расход тепла для кокса, агломерата и окатышей:
Пользуясь приведенными выше расчетами и формулами находим тепловой эквивалент для кокса, агломерата и окатышей по формуле:
Используя (2.6) и приведенные выше расчеты уравнение теплового баланса принимает вид:
>
(2.19)
Применяя уравнения составляем систему уравнений:
Решая систему из трех уравнений получаем:
- расход агломерата составляет А = 673,652 кг/т чугуна;
- расход кокса составляет К = 380,597 кг/т чугуна;
- расход окатышей составляет О = 952,165 кг/т чугуна.
2. Определение состава жидких продуктов плавки (чугун, шлак)
Химический состав чугуна
Определим по формуле, приведенной ниже, содержание каждого компонента чугуна:%; =0,06%;
Выход шлака определяется по формуле приведенной ниже:
Шл =
Шл = (кг).
Состав шлака
Наименование |
CaO |
MgO |
AlO |
SiO |
TiO |
VO |
MnO |
S |
FeO |
|
содержание |
26,657 |
12,892 |
17,067 |
29,607 |
11,668 |
0,2681 |
0,387 |
0.69 |
0.757 |
3. Расчет материального баланса
Количество компонентов шихты с учетом колошниковой пыли
Количество агломерата с учетом колошниковой пыли:
Количество кокса с учетом колошниковой пыли:
Количество окатышей с учетом колошниковой пыли:
(кг)
Определяем расход природного газа, кг/т чугуна:
(м3/т чугуна)
(кг/м3)
отсюда получаем
(кг)
Определяем расход дутья по формуле:
(м3).
Определяем расход атмосферного воздуха по формуле:
(м3).
Определяем расход технического кислорода по формуле:
(м3).
Определяем расход H2O по формуле:
(м3).
Определяем массу H2O по формуле,кг/т чугуна:
(кг/м3)
(кг/т чугуна).
Определяем массу атмосферного воздуха, кг/т чугуна:
(кг/м3);
(кг/т чугуна).
Определяем массу атмосферного дутья:
(кг/т чугуна).
Определяем массу технического кислорода:
(кг/м3);
(кг/т чугуна).
Масса колошникового газа:
(кг);
(кг);
Масса колошникового газа составит:
Данные вычислений сводим в табл.5
Таблица 5. Материальный баланс плавки
Приход, кг/т |
Расход, кг/т |
|||
Статья |
Значение |
Статья |
Значение |
|
1.Кокс |
398,3225 |
1.Чугун |
1000 |
|
2.Агломерат |
690,9250 |
2.Шлак |
321,02 |
|
3.Окатыши |
976,5791 |
3.Колошниковый газ |
2852,18 |
|
4.ПГ |
78,5714 |
4.Пыль, шламы |
59,413 |
|
5.Дутье, в т.ч.: 5.1.Атмосферное дутье |
2049,9396 |
|||
5.2.Технический кислород |
30,3938 |
|||
Итого |
4224,7314 |
Итого |
4232,6090 |
Невязка
Допускается невязка не более 0,5%.
4. Расчет теплового баланса
Приход:
1. Горение углерода у фурм находим по формуле:
2. Горение углерода газа у фурм находим по формуле:
(кДж/т чугуна)
3. Энтальпию природного газа находим по формуле:
(кДж/т чугуна)
4. Энтальпию дутья находим по формуле:
(кДж/т чугуна)
5. Теплоотдачу углерода при прямом восстановлении находим по формуле:
(кДж/т чугуна)
6. Окисление углерода при косвенном восстановлении находим по формуле:
7. Окисление водорода при косвенном восстановлении находим по формуле:
Расход:
1.Диссоциация оксидов определяется по формуле:
2.Разложение гидратов и карбонатов: не вычисляем
3. Энтальпия чугуна определяется по формуле:
4. Энтальпия шлака определяется по формуле:
5. Теплоту шлакообразования на вычисляем
6. Энтальпия шихты определяется по формуле:
Полезный расход тепла определяется по формуле:
7. Энтальпия колошникового газа определяется по формуле:
(м3)
(кДж/т чугуна)
Внешние потери тепла составляют 10% от прихода тепла в область горения:
(кДж/т чугуна)
Таблица 6. Тепловой баланс доменной плавки
Приход, кДж/кг |
Расход, кДж/кг |
|||
Статья |
Значение |
Статья |
Значение |
|
1.Горение углерода у фурм |
1925,3790 |
1.Диссоциация оксидов |
6956,0595 |
|
2.Горение углеродного газа у фурм |
167,6950 |
2.Разложение гидратов и карбонатов |
- |
|
3.Энтальпия природного газа |
2,2 |
3.Энтальпия чугуна |
1260,00 |
|
4.Энтальпия дутья |
2616,733 |
4.Энтальпия шлака |
581,8486 |
|
4712,007 |
5.Теплота шлакообразования |
- |
||
5.Теплоотдача углерода при прямом восстановлении |
825,3040 |
6.Энтальпия шихты |
94,0204 |
|
6.Окисление CO>CO2 |
3134,7881 |
Полезный расход тепла |
8703,8877 |
|
7. Окисление H2>H2O |
1093,9320 |
7.Энтальпия колошниковых газов |
578,6318 |
|
СУММА |
4228,7201 |
8.Внешние потери тепла |
471,2007 |
|
ИТОГО |
9766,0311 |
ИТОГО |
9753,7202 |
|
Невязка: Допускается невязка не более 0,5% |
Коэффициент полезного использования тепла:
%=
Вывод: в результате проведенных расчетов были определены удельные расходы агломерата, окатышей и кокса. Невязка попала в допустимый предел, делаем вывод, что расчет выполнили верно.
Библиографический список
доменный шихта чугун плавка
1. Металлургия чугуна: Учебник для вузов. 3 - е изд., перераб. и доп. /Под редакцией Ю. С. Юсфина. - М.:ИКЦ «Академкнига»,2004. - 774 с.:ил.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Определение характера течения горячего и холодного теплоносителей в каналах теплообменника. Выбор вида критериального уравнения для потоков. Составление уравнения теплового баланса. Нахождение поверхности нагрева рекуперативного теплообменного аппарата.
практическая работа [514,4 K], добавлен 15.03.2013Расчет горения топлива и определение средней характеристики продуктов сгорания в поверхностях котла типа КЕ-4-14. Составление теплового баланса, расчет первого и второго газохода, хворостовых поверхностей нагрева. Подбор дополнительного оборудования.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 17.04.2010Изучение теоретической базы составления материального и теплового баланса парового котла теплоэлектростанции. Определение рабочей массы и теплоты сгорания топлива. Расчет количества воздуха, необходимого для полного горения. Выбор общей схемы котла.
курсовая работа [157,8 K], добавлен 07.03.2014Электропривод - основной механизм, применяемый при механизации и автоматизации производственных процессов. Элементы электропривода. Изучение режима работы электродвигателей. Составление уравнения теплового баланса. Расчет эквивалентной мощности двигателя.
реферат [73,9 K], добавлен 27.07.2013Принципиальное устройство парового котла ДЕ-6,5-14ГМ, предназначенного для выработки насыщенного пара. Расчет процесса горения. Расчет теплового баланса котельного агрегата. Расчет топочной камеры, конвективных поверхностей нагрева, водяного экономайзера.
курсовая работа [192,0 K], добавлен 12.05.2010Расчёт объёма и энтальпий воздуха и продуктов сгорания топлива. Составление теплового баланса. Геометрические размеры топки. Температура дымовых газов за фестоном. Конвективные поверхности нагрева водогрейных котлов. Сопротивление воздушного тракта.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.04.2019Типы топок паровых котлов, расчетные характеристики механических топок с цепной решеткой. Расчет необходимого объема воздуха и объема продуктов сгорания топлива, составление теплового баланса котла. Определение температуры газов в зоне горения топлива.
методичка [926,6 K], добавлен 16.11.2011Расчет необходимого объема воздуха и объема продуктов сгорания топлива. Составление теплового баланса котла. Определение температуры газов в зоне горения топлива. Расчет геометрических параметров топки. Площади поверхностей топки и камеры догорания.
курсовая работа [477,7 K], добавлен 01.04.2011Расчет колпаковой печи: теплообмена под муфелем при нагреве, температурного поля в рулоне, определение числа печей в отделении, составление теплового баланса. Подбор и расчет оборудования для термической обработки продукции стана холодной прокатки.
курсовая работа [68,2 K], добавлен 06.12.2012Характеристика и виды паровых котлов. Тепловая схема установки. Принципы определения конструктивных размеров топки. Составление предварительного теплового баланса и определение расхода топлива. Экономические показатели котла. Сущность работы экономайзера.
курсовая работа [611,4 K], добавлен 29.03.2015