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:

3/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

33 п.г).

Выход фурменного газа, вдуваемого в фурму природного газа

33 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:

3/т чугуна)

(кг/м3)

отсюда получаем

(кг)

Определяем расход дутья по формуле:

3).

Определяем расход атмосферного воздуха по формуле:

3).

Определяем расход технического кислорода по формуле:

3).

Определяем расход H2O по формуле:

3).

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:

3)

(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 15.03.2013

  • Расчет 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 17.04.2010

  • Изучение 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 07.03.2014

  • Электропривод - 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 27.07.2013

  • Принципиальное 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 12.05.2010

  • Расчёт 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 17.04.2019

  • Типы 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 16.11.2011

  • Расчет 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 01.04.2011

  • Расчет 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 06.12.2012

  • Характеристика 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.