Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Теорія доменної плавки

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
822
Размер файла
165 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Теорія доменної плавки

Зміст

Вступ

1. Літературний огляд

2. Методика виконання розрахунків

3. Аналіз результатів

Висновок

Список літератури

Додаток А

Додаток Б


ВСТУП

Споживання окатишів в усіх технічно розвинених країнах безперервно росте. Вони стають важливим компонентом доменної шихти, хоча поява їх була викликана не стільки потребою технології доменної плавки, скільки необхідністю раціоналізації далеких перевезень сировини.

Доля окатишів в шихті коливається від 0 до 50 %, складаючи в середньому 35 %. Основними показниками якості окатишів являється початкова міцність (на розчавлювання і по барабанному випробуванню) і стабільність хімічного складу (за змістом заліза і основності) при обмеженні розмірів [1]. При високій однорідності властивостей окатишів доменні печі можуть працювати з будь-якою їх долею в шихті.

Застосування окатишів обумовлює необхідність організації постійного контролю їх властивостей. Висока однорідність металургійних характеристик окатишів нерідко виявляється важливішим чинником, ніж абсолютні їх значення.

Оптимальна доля окатишів в шихті залежить від місцевих умов і визначається з урахуванням їх негативних властивостей (менша віддача від підвищення змісту заліза, гірші газодинамічні характеристики із-за раннього розм'якшення, посилена стиранність, гірший розподіл в печі та ін.) і переваг, пов'язаних з хорошою транспортабельністю і можливістю тривалого зберігання.


1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Одним з основних заходів по поліпшенню показників роботи доменних печей є підготовка шихтових матеріалів. Нині велика увага приділяється отриманню металізованих матеріалів, які можна використовувати в доменному і сталеплавильному виробництві. Виробництво металізованих матеріалів у всьому світі складає більше 30 млн. т. При цьому на виробництво чавуну витрачається 65 % цих матеріалів, а решта - на виплавку сталі.

Витрата коксу на 1 т чавуну при роботі доменної печі на повністю відновленій шихті має дорівнювати приблизно 300 кг при мірі металізації шихти 0,85 і температурі дуття 1000°С.

Максимальна міра металізації доменної шихти при роботі печі без вдування вуглеводнів і температурі дуття 900°Із складає 0,19. Вдування ж в піч замінників коксу дозволяє підвищити максимальну міру металізації до 0,56.

Встановлено, що при низькій мірі металізації збільшення змісту в шихті металевого заліза на 1% дає зниження витрати коксу і підвищення продуктивності на 0,7%.

Оптимальною, з точки зору продуктивності і витрати коксу, являється міра металізації доменної шихти 0,85. При роботі доменної печі на 100% металізованої шихти працездатність її збільшується на 65% в порівнянні з роботою на шихті з 100% окислених окатишів [1].

Завдяки використанню заздалегідь відновлених окатишів або брикетів можна понизити питому витрату коксу до 300-400 кг і значно збільшити продуктивність доменних печей.

Підвищення утримання в шихті доменних печей металізованих матеріалів на 10% забезпечує зниження витрати коксу на 5% і ріст продуктивності на 6%.

Таким чином, є різні відомості про вплив металізації шихти на показники роботи доменної печі. Мало вивчено питання про спільний вплив складу і температури дуття, вдуванні різних реагентів при плавці металізованої шихти на продуктивність печі і питому витрату коксу.

З результатів розрахунків виходить, що міра металізації шихти чинить різний вплив на продуктивність доменної печі. Так, при мірі металізації шихти менш граничної (α < αn) вплив буде максимальним. Якщо ж міра металізації шихти буде більше за граничну, то підвищення продуктивності буде меншим. У останньому випадку термічно-резервна зона теплообміну скорочується до нуля. Для доказу цього положення були проведені додаткові розрахунки, результати яких приведені в таблиці 1.1.

При плавці повністю металізованої шихти продуктивність доменної печі може бути збільшена в 2 рази при аналогічному зменшенні витрати коксу. Це підтверджено досвідом експлуатації доменних печей, в яких проплавляли шихту з високим вмістом металодобавок [2]. Так, при роботі доменної печі об'ємом 364 м3 з температурою дуття 700-750оС на шихті, що містить 750-870 кг стружки на 1 т чавуну, продуктивність при виплавці ливарного чавуну збільшилася на 30-40 % в порівнянні з продуктивністю при роботі на руді. Витрата коксу для цих умов склала 500 кг/т чавуну, а при збільшенні витрати дуття продуктивність можна було б збільшити ще на 20%.

Розрахункові дані по впливу міри металізації на продуктивність і витрату коксу задовільно узгоджуються з результатами досвідчених плавок.

При плавці металізованих окатишів в досвідченій доменній печі об’ємом 8,5 м3 на кожні 10% підвищення міри металізації шихти було отримано підвищення продуктивності доменної печі на 6,5% і зниження витрати коксу на 5%. Робота досвідченої доменної печі на повністю металізованій шихті дозволила збільшити її продуктивність на 100% при зниженні використання коксу на 50%.

Аналогічні результати були отримані при плавці металізованих окатишів і в інших доменних печах.

Металізовані окатиші проплавляли також і в досвідченій доменній печі НТМК [3]. Шихта складалася із звичайних або заздалегідь відновлених окатишів з мірою металізації від 46,7 до 53,5 %. Було встановлено, що на кожні 10 % металізацій витрата коксу знижується на 4,85 - 5,65 %, а продуктивність підвищується на 1,78 - 2,44%. У доменній печі НТМК об'ємом 259 м3 проплавляли металізовані окатиші, виготовлені заводом "Сибелектросталь". Міра металізації шихти, що складалася з високогірського агломерату і цих окатишів, була рівною 23 %. При роботі на цій шихті витрата коксу знизилася на 9,4 %, а виробництво печі зросла на 3,65 % на кожні 10 % металізації.

Якщо взяти до уваги відхилення умов проведення досвідчених плавок, що мають місце, від базових, наприклад по витраті дуття, його температурі, виходу шлаку та ін., можна вважати, що розрахункові данні про вплив металізації шихти на показники роботи доменної печі добре узгоджуються з досвідченими.

У зв'язку з вищевикладеним велике значення придбаває вивчення металургійних властивостей окатишів. У лабораторії заводу "Сибелектросталь" було проведене дослідження поведінки (зміна міцності, міри металізації і змісту сірки) окислених рудних і відновлених приблизно до 50 % рудних окатишів у умовах, близьких до умов, спостережуваних в доменних печах. Температуру і склад газової фази в лабораторній установці змінювали в процесі нагріву окатишів відповідно до даних, отриманих при дослідженні доменних печей (мал. 1.1, а і б)[4]. Результати цих досліджень приведені на мал. 1.1, в і р.

Дослідженнями виявлено, що окислені окатиші відновлюються значно швидше металізованих і до кінця процесу досягають практично однаковій мірі металізації (малюнок 1.1, в).


Мал. 1.1 - Поведінка металізованих з початковою мірою металізації 43 % (1) і рудних обпалених (2) окатишів в доменній печі: а і б - відповідно зміна температури і складу газової фази в дослідах; у і г - зміна міри металізації і міцності

Металізовані окатиші мають високу постійну міцність упродовж усього процесу нагріву і відновлення в умовах доменної плавки. Окислені ж окатиші в процесі низькотемпературного (до початку зварювання кристалів заліза) відновлення втрачають свою міцність до декількох кілограмів.

Зміна міцності окатишів від характеру нагріву до 1000°З показано на мал. 1.1.

При проведенні металізації в конвеєрній печі разом з газами випаровується тільки 30 % S, що міститься в сирих рудних окатишах. Тому представляє інтерес проведення сірки в процесі до відновлення цих окатишів. Дослідження вели в моделі трубчастої печі, що забезпечує нагріваючи і витримку металізованих окатишів при 1000°З у відновному середовищі спільно з вапном і без неї. При досягненні за 2 годину міри металізації 90 % міра десульфурації досягла приблизно 40 % без істотного впливу вапна (мал. 1.2).


Мал. 1.2 - Поведінка металізованих окатишів (початкова міра металізації 43 %, температура в печі 1000 оС): 1 – без вапняку; 2 - з вапняком (10 % від маси шихти); 3 - сірка у вапняку

Представляє також великий інтерес тривалість зберігання металізованих окатишів. З цією метою партія металізованих рудних окатишів впродовж 6 місяців зберігалася на відкритому повітрі, причому окатиші змочували водою через кожні 2 - 3 дні.

При такому способі зберігання міра металізації окатишів зменшувалася за 6 місяців з 76 до 72%.

При високій однорідності властивостей окатишів доменні печі можуть працювати з будь-якою їх долею в шихті. Застосування окатишів обумовлює необхідність організації постійного контролю їх властивостей. Висока однорідність металургійних характеристик окатишів нерідко виявляється важливішим чинником, ніж абсолютні їх значення.

Найбільш перспективним напрямом підвищення якості окатишів є збільшення їх основності до 1,2 - 1,4 при використанні концентрату з низьким вмістом кремнезему і доломітизованого вапняку [5].

В процесі відновлення шару окатишів під навантаженням 0,1 МПа (по ГОСТ 21707-76) в температурному інтервалі активного їх розм'якшення (850-1050 °С) повинне обмежуватися утворення щільних спеків, що чинять опір газовому потоку більш ніж 200 Па, а за деякими даними і менше 130 Па при відновленні не менше чим на 85 %.

Важливою умовою ефективної роботи доменних печей є постійний контроль якості окатишів (і агломерату), що завантажуються в доменні печі.

Несприятливий вплив окатишів на хід доменної плавки може бути ослаблений зміною профілю печі, пристроєм рухливих плит на колошнику, зміною елементів конструкцій засипних апаратів (кута нахилу, довжини тієї, що утворює і профілю конуса), встановленням раціональної системи завантаження і вибором оптимального співвідношення між компонентами рудної частини, що забезпечує задану плавку (основність) шихти.

Підвищенню ефективності застосування окатишів сприятимуть чинники вдосконалення систем завантаження, дуттєвого і шлакового режимів [6].

Важливими перевагами металізованих окатишів є висока чистота по шкідливих домішках і невелика кількість порожньої породи, тому їх використовують, передусім, в електросталеплавильних печах, що спеціалізуються на виплавці якісних сталей.

На комбінаті НЛМК була проплавлена невелика партія металізованих окатишів в доменних печах №1 і №2, об'ємом відповідно до 1060 м3 і 1000 м3. Це дозволило вивчити вплив міри металізації шихти на техніко-економічні показники доменної плавки в умовах промислового виробництва.

При дослідженні металізованих окатишів було відмічено, що насипна вага окатишів складає 1,97 - 2,05 т/м3, зміст фракції коливається від 1,3% до 13,7%. Металізовані окатиші характеризуються високою пористістю, розвиненою питомою поверхнею пір (до 3 м2/г) і великим об'ємом (до 5 м3/г). Хімічний аналіз металізованих окатишів в середньому за період їх проплавлення в доменних печах НЛМК був наступним (%): Feмет = 81,80; SiO2 = 4.42%; З = 1,57; S = 0,004; Р = 0,014; MgO = 0,30; CaO = 0,15; Mn = 0,028; Міра металізації - 90,3 %.

Результати плавок з використанням в шихті металізованих окатишів і без них приведені в таблиці 1.1. За результатами проведених плавок складені матеріальний, загальний тепловий і зональні теплові баланси. Матеріальний баланс виявив високу збіжність результатів для усіх періодів: в середньому нев'язка прибуткової і витратної частини складала 2,2 %. Загальний тепловий баланс, складений за методикою [7] показав збільшення тепла у разі використання металізованих окатишів до 9,4 % з 7,3 % на звичайній шихті. Основні результати розрахунку зональних теплових балансів представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1 - Основні техніко-економічні показники роботи доменної печі № 1 НЛМК в період без використання металізованих окатишів (I) і з їх використанням (II)

ПоказникIII
Тривалість періоду, сут1618
Продуктивність, т/сут21382187
Витрата вологого коксу, кг/т490454
Приведена витрата коксу, кг/т490462
Рудне навантаження, т/т3,643,82
Інтенсивність плавки, т/м3 сут:
по коксу0,9820,940
по сумарному вуглецю0,9760,930
Зміст заліза в шихті, %53,6455,89
Витрата шихтовых матеріалів, кг/т :
агломерат НЛМК13401182
окатиші ЛебГОК430351
окатиші металізовані-113
руда криворізька53
конвертерний шлак3638
Міра металізації шихти, %0,39,6
Витрата природного газу, м3

110

144

105

130

Витрата технологічного кисню, м3

Дуття:

витрата, м3 /мін

температура, °З

вміст кисню, %

вологість, г/м3

1667

1167

28,5

3,4

1601

1183

28,4

4,6

Колошниковий газ:
температура, °З239237
зміст, %:
С0219,018,3
З25,526,2
Н28,38,3

Міра використання відновної здатності газів, %:

окисли вуглецю

водню

Міра розвитку процесів непрямого відновлення, %

42,7

38,5

79,2

41,1

36,5

78,0

Перепади тиску, кПа:

верхній

нижній

23

86

21

89

Шлак:

вихід, кг/т

основність Сао/SiO2

Простий, ч-мин

471

1,16

1-25

458

1,15

2-40

Таблиця 1.2 - Зміна температури газового потоку у міру нагріву шихтових матеріалів в період плавки металізованих окатишів

Температура шихти і продуктів плавкиТемпература газового потоку, °З
IП
150021322074
120016311555
900987970

Ці таблиці 1.2 вказують на значне зменшення температури газового потоку внизу доменної печі при використанні металізованих окатишів і незмінність характеру теплообміну між шихтою і газом в шахті.

Таким чином, має місце розігрівання горна, про що свідчить і той факт, що в усі періоди використання металізованих окатишів спостерігається збільшення змісту кремнію в чавуні на 0,06-0,07 %, з одночасним збільшенням вмісту вуглецю на 0,1-0,2 %.

Описаний характер зміни теплового стану доменної печі і, передусім, збільшення змісту кремнію в чавуні вказують на недолік збільшення рудного навантаження в період плавки металізованих окатишів, тобто не була використана повною мірою можливість зниження витрати коксу.

В той же час, скорочення протяжності високотемпературних зон і зміщення їх вниз разом зі зменшенням кількості кисню, помітно позначається на зниженні використання відновної здатності водню, яка зменшується з 38,5 % до 36,5 % на металізованій шихті, тоді як міра використання відновної здатності окислу вуглецю знижується на 1,6 %.

1. Встановлена можливість істотного підвищення виробництва доменних печей і значного зниження витрати коксу при використанні в шихті металізованих окатишів. Отримані розрахункові дані добре узгоджуються з досвідченими.

2. Визначені можливі величини оптимальної міри металізації шихти; при мірі металізації шихти менш граничної - ефект від попереднього відновлення буде максимальним.

3. У умовах, що мають місце в доменних печах, відновлення окислених окатишів відбувається з більшою швидкістю, чим частково металізованих. Процес відновлення окислених окатишів супроводжується зниженням їх міцності.

4. Металізовані окатиші можна зберігати у відкритих складах довгий час.

5. Збільшення міри металізації шихти до 9,6 % привело до збільшення продуктивності доменної печі на 2,3 % і зниження витрати коксу на 5,7 %.

6. Використання металізованих окатишів при недостатньому збільшенні рудного навантаження і нижнього перепаду тисків в шахті печі супроводжується підвищенням напруги в роботі її горна.

При цьому скорочення протяжності високотемпературних зон привело до зменшенню долі участі водню у відновних процесах і погіршенню міри використання його відновних здібностей.

7. Збільшення міри металізації шихти призводить до значних змін співвідношення типів відновних процесів в доменній печі.

8. Підтверджено, що ефективність металізації залізорудної сировини проявляється при роботі доменної печі на високих параметрах комбінованого дуття у меншій мірі, чим при помірному збагаченні дуття киснем.

2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ

Завдання курсової роботи, спрямованої на вдосконалення доменної технології, являється вивчення впливу міри металізації окатишів в шихті на техніко-економічні показники доменної плавки. Для з'ясування цього впливу на показники доменної плавки дана зміна міри металізації окатишів.

Технологічний розрахунок можна розділити на розділи:

1. Розрахунок шихти.

2. Розрахунок кількості дуття.

3. Розрахунок кількості і складу колошникового газу.

4. Розрахунок температури колошникових газів.

5. Тепловий баланс.

6. Розрахунок теоретичної температури горіння.

7. Розрахунок міри прямого відновлення.

8. Розрахунок КИПО.

Розрахунок шихти визначає точну витрату окатишів, флюсу; кількість і склад шлаку, коефіцієнт розподілу сірки між шлаком і чавуном.

Розрахунок кількості дуття здійснює розрахунок збагаченого киснем вологого сухого дуття.

Розрахунок кількості і складу колошникового газу і включає баланс водню, розрахунок середньої міри використання Н2 і СО2 визначає кількість N2; Н2; СО2; З, що перейшли в колошниковий газ.

Розрахунок температури колошникових газів є розрахунком кількості Н2; О2; СО2; склад колошникових газів.

Тепловий баланс є розрахунком теплового балансу, усіма шлаками теплового балансу.

Розрахунок теоретичної температури горіння визначає об'єм фурмених газів і температури горіння (теоретичною).

Розрахунок міри прямого відновлення є розрахунком міри прямого відновлення заліза.

Розрахунок КИПО - розрахунок об'єму шматків різного фракційного складу, а також склад горнового газу, розрахунок КИПО і інтенсивності ходу доменної печі.

У таблиці 2.1 приведені найбільш змінювані техніко-економічні показники доменної плавки залежно від міри металізації окатишів.

Таблиця 2.1 - Вплив міри металізації окатишів на основні техніко-економічні показники

Техніко-економічні показникиМіра металізації окатишів, %
0102040
12345
Витрата агломерату, кг1235,851220,561205,501189,99
Витрата флюсу, кг114,657114,966115,291115,617
Вихід шлаку, кг/т чуг.503,688500,225496,833493,334
Вуглець коксу, кг408,04407,49407,07406,60
Витрата коксу, кг/т чуг.469,01468,38467,90467,35
Середня міра використання Н2 і З0,3740,3580,3430,328
Об'єм колошникового газу, м3/т чавуну1917,911918,981920,491921,92
Температура колошникових газів, оС395,99386,88380,22372,24
Сумарна витрата тепла, кДж2634743,132582960,162533968,672481992,29
Iх по сумарному вуглецю), кг/м3•сут921,133921,315921,375921,484
КИПО, м3•сут/т0,5110,5100,5100,509
Вихід шлаку, кг/т чуг.527,481523,587519,782515,855
Кількість SiO2, що вноситься шихтовими матеріалами, кг207,749206,348204,97103,553
Витрата дуття, м3/т 1252,231250,081248,391246,47
Об'єм горнового газу, м3/т чавуну1965,661962,881960,691958,22

3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ

При збільшенні міри металізації окатишів від 0 до 40 % витрата агломерату зменшується на 46 кг, що пояснюється вищим вмістом заліза в окатишах і є дуже важливим техніко-економічним показником (мал. 3.1.).

Мал. 3.1 - Залежність витрати агломерату від міри металізації окатишів

Підвищення витрати вапняку при збільшенні міри металізації окатишів пояснюється тим, що у окатишів основність менше ніж у агломерату. Це призводить до збільшення витрати сирого вапняку.

Завантаження в піч неофлюсованих окатишів більше 35 % негативно позначається на техніко-економічних показниках, оскільки збільшення витрати вапняку призводить до підвищення витрати коксу і зниження продуктивності (мал. 3.2).

Мал. 3.2 - Залежність витрати флюсу від міри металізації окатишів

Вищий вміст заліза в окатишах, чим в агломераті, в середньому на 6,5 %, і менший зміст порожньої породи призводять до зниження виходу шлаку (мал. 3.3)

Мал. 3.3 - Залежність виходу шлаку від міри металізації окатишів


Зі збільшенням міри металізації окатишів зменшується кількість порожньої породи і, отже, підвищується основність шлаку (мал. 3.4).

Мал. 3.4 - Залежність основності шлаку від міри металізації окатишів

Найважливішим показником доменної плавки, що характеризує економічність роботи доменної печі, є питома витрата коксу. Ця величина не лише безпосередньо впливає на продуктивність печі, але і є показником використання теплової і хімічної енергії в робочому просторі печі.

При збільшенні міри металізації окатишів витрата коксу знижується, що пояснюється підвищенням змісту заліза в шихті, зниженням витрати флюсу і, як наслідок, зниженням виходу шлаку.

Залежність витрати коксу від міри металізації окатишів представлена на мал. 3.5.


Мал. 3.5 - Залежність витрати коксу від міри металізації окатишів

Зниження витрати коксу, у свою чергу, призводить до зниження витрати дуття (мал. 3.6) і середньої міри використання Н2 і З (рис.3.7).

Мал. 3.6 - Залежність витрати дуття від міри металізації окатишів


Мал. 3.7 - Залежність міри використання Н2 і З від міри металізації окатишів

Зі збільшенням міри металізації окатишів збільшується об'єм колошникового газу внаслідок збільшення об'єму СО2 із-за збільшення витрати флюсу (мал. 3.8).

Мал. 3.8 - Залежність об'єму колошникового газу від міри металізації окатишів


Збільшення об'єму колошникових газів веде до зниження їх температури (мал. 3.9).

Мал. 3.9 - Залежність об'єму колошникового газу від міри металізації окатишів

Зі збільшенням міри металізації окатишів сумарна витрата тепла зменшується, що пов'язано зі зниженням витрати коксу (мал. 3.10).

Мал. 3.10 - Залежність об'єму колошникового газу від міри металізації окатишів


При мірі металізації окатишів рівної 0 % інтенсивність ходу складала 921,13 кг/м3·сут, а при 40 % склала 921,50 кг/м3·сут, тобто збільшилася на 0,37 кг/м3·сут. Це пов'язано зі зменшенням об'єму проплавляемой шихти і збільшенням газопроникності (мал. 3.11).

Мал. 3.11 - Залежність інтенсивності ходу (по сумарному вуглецю) від міри металізації окатишів

Коефіцієнт використання корисного об'єму (КИПО) доменних печей залежить від двох показників: витрати коксу на 1 т чавуну і інтенсивності горіння вуглецю. Відносна витрата коксу є показником економічності роботи доменної печі, а інтенсивність горіння вуглецю - показником форсування печі.

При збільшенні міри металізації окатишів в шихті КИПО знижується, оскільки зменшаться об'єм шихти, необхідний для виплавки 1т чавуну у зв'язку зі збільшенням змісту заліза в шихті (мал. 3.12).


Мал. 3.12 - Залежність КИПО від міри металізації окатишів


ВИСНОВОК

1. Встановлена можливість підвищення виробництво доменних печей і зниження витрати коксу при використанні в шихті металізованих окатишів.

2. У умовах, що мають місце в доменних печах, відновлення окислених окатишів відбувається з більшою швидкістю, чим частково металізованих. Процес відновлення окислених окатишів супроводжується зниженням їх міцності.

3. Металізовані окатиші можна зберігати у відкритих складах довгий проміжок часу.

4. Збільшення міри металізації шихти призводить до значних змін співвідношення типів відновних процесів в доменній печі.

5. Підтверджено, що ефективність металізації залізорудної сировини проявляється при роботі доменної печі на високих параметрах комбінованого дуття у меншій мірі, чим при помірному збагаченні дуття киснем.


Список літератури

1. Телегин А.С., Кудрявцев В.С., Пчелкин С.А. Використання металізованих окатишів в доменних печах // Доменне виробництво. Серія 4. - М.: ЦНИИЧермет. - 1970. - 28 с.

2. Дияконів Н.С. Бюл. ЦНИИЧМ. - 1957, № 13-14.

3. Жураковский та ін. - Сталь. - 1968, № 5.

4. Базилевич С.В. та ін. Методи експериментального дослідження доменного процесу. - Свердловськ: Металлургиздат. - 1960. - 126 с.

5. Стефанович М.А. Аналіз ходу доменного процесу. - М.: Металлургиздат, - 1960. - 286 с.

6. Рамм А.Н. Сучасний доменний процес. - М.: Металургія - 1980. - 303 с.

7. Юсфин Ю.С., Даныпин В.В., Пашков Н.Ф. Теорія металізації залізорудної сировини. - М.: Металургія. - 1982. - 265 с.


Додаток А

Вихідні машинні дані





Додаток Б

Результати розрахунку

Показники

Усл.

обоз.

Міра металізації окатишів, %

Ед.

ізм.

0100200300
1234567
Розрахунок шихти
Орієнтовна витрата агломератуУ11235,901220,571205,501189,99кг

Сумарний прихід сірки

з шихтою в доменну піч

У29,3959,3779,3629,345кг
Основність шлаку (СаO+MgO)/SiO2)УЗ1,3461,3471,3471,348

Орієнтовний зміст SiO2 в

Шлаку

У40,3710,3710,3710,371кг/кг

Орієнтовна кількість SiO2, яка

вноситься шихтою

У5195,56194,156192,780191,362кг
Орієнтовний вихід шлакуУ6527,5523,5519,782515,855кг
Точна витрата агломератуУ71235,851220,571205,501189,99кг
Кількість SiO2, яка вноситься шихтоюУ8207,75206,348204,991203,55кг

Кількість Сао, яка

вноситься шихтою

У9179,24177,434175,653173,82кг

Кількість MgO, яка

вноситься шихтою

У1021,907121,76621,62721,48кг

Кількість Al2O3, яка

вноситься шихтою

У1130,9630,75130,54430,331кг
Необхідне для ошлакування SiO2 орієнтовна кількість (Сао+МgО) в шлакуУ12262,187260,402258,655256,852кг
Витрата флюсуУ13114,657114,966115,291115,617кг
Прихід марганцю з матеріалами шихтиУ1413,49913,45313,40813,361кг
Вміст марганцю в чавуніУ150,0090,0090,0090,009%
Зміст МпО в шлакуУ166,086,025,965,91кг
Зміст Al2O3 в шлакуУ175,875,875,875,88%
Кількість сірки в чавуні і шлакуУ188,9778,968,958,93кг
1234567
Повна основність шлакуУ191,3771,3781,3781,379
Коефіцієнт розподілу сірки при tшл =1450оСУ2040,86540,91740,97141,026
Зміст сірки в шлакуУ210,0200,0170,0170,017кг/кг
Кількість сірки в шлакуУ228,7268,7088,6938,676кг
Кількість сірки в чавуніУ230,2510,2520,2530,254кг
Зміст сірки в чавуніУ240,0250,0250,0250,025%
Кількість FеО в шлакуУ251,5821,5711,5591,248кг
Прихід фосфору з матеріалами шихтиУ260,7690,7640,7590,755кг
Вміст фосфору в чавуніУ270,0760,0760,0750,075%
Кількість SiO2 в шлакуУ28196,002194,603193,231191,816кг
Кількість Сао в шлакуУ29240,651239,009237,403235,745кг
Кількість MgO в шлакуУЗО23,20323,06522,93022,790кг
Кількість Al2O3 в шлакуУ3131,27031,06130,85630,643кг
Кількість МпО в шлакуУ326,1676,1136,0596,004кг
Кількість FеО в шлакуУЗЗ1,9841,9731,9631,952кг
Кількість сірки в шлакуУ348,8188,8008,7858,769кг
Вихід шлакуУЗ5503,688500,225496,833493,334кг/т
Зміст SiO2 в шлакуУ3638,9038,9038,89238,882%
Зміст Сао в шлакуУЗ747,77847,78047,78317,786%
Зміст MgO в шлакуУЗ84,614,614,614,62%
Зміст Al2O3 в шлакуУ396,216,216,216,21%
Зміст МgО в шлаку У401,221,221,221,22%
Зміст FеО в шлакуУ410,390,390,3950,396%
Зміст сірки в шлакуУ421,751,751,761,77%
1234567
Сумарне винесення матеріалів шихтиУ4367,7667,2766,7966,31кг/т
Сумарна волога матеріалів шихтиУ4417,3917,3817,3717,36кг/т
Витрата шихти з вологою і винесеннямУ452416,992400,892385,192368,97кг/т
Коефіцієнт розподілу сіркиLS66,6466,7266,8166,90
Розрахунок кількості дуття
Вуглець природного газуm157,56857,56857,56857,568кг
Вуглець мазутуm20000кг
Вуглець коксу408,040407,495407,078406,601кг
Сумарний прихід З m4470,635470,030469,552469,013кг
Вуглець чавунуm542,4242,4242,4242,42кг
Вуглець на відновлення кремнію 4,8484,8484,8484,848кг
Вуглець на відновлення марганцю m70,190,190,190,19кг
Вуглець на відновлення фосфору і сірки в чавуніm84,0093,9983,9883,977кг
Вуглець на пряме відновлення важковідновлюваних елементівm99,0479,0369,0259,014кг
Вуглець на пряме відновлення важковідновлюваних елементівm1072,52972,52972,52972,529кг
Втрати вуглецюm110,020,020,020,02кг
Сума витратних статей вуглецю, окрім Сфm12124,016124,005123,995123,984кг
Вуглець, який згорає на фурмахm13346,619346,025345,558345,029кг
Вміст кисню у вологому дуттіm140,2540,2540,2540,254м3/ м3
Кількість О2 у вологому дуттіm15322,392321,838321,403320,911м3
Витрата вологого дуттяm161270,761268,5781266,8641264,925м3
Витрата дуттяm171252,2271250,0771248,3881246,470м3
Кількість окисленого заліза m18940,196940,196940,196940,196кг/т
Розрахунок колошникового газу
Кількість водню в природному газіU1205,8205,8205,8205,8м3
Кількість Н2 в дуттіU218,80718,77518,75018,721м3
1234567

Кількість водню в органічних

з'єднаннях коксу

U31,5711,6691,6671,665м3
Кількість водню в летких речовинахU418,28018,25618,23718,216м3
Кількість водню в мазутіU50000м3
Кількість водню в додатковому газіU60000м3
Сумарний прихід воднюU7244,557244,500244,454244,402м3
Кількість кисню з Fe2O3 шихтиU8232,582207,951183,776158,478м3
Кількість кисню з FеО шихтиU928,78245,10861,37078,289м3
Кількість кисню з Mn2O3 шихтиU101,5341,5341,5341,534м3

Кількість кисню

непрямого відновлений.

U11195,204186,899178,986170,607м3

Сума водню і З, що беруть участь в

непрямому відновлений.

U12390,408373,798357,973341,214м3
Кількість Із за рахунок окислення вуглецюU13799,298798,167797,276796,270м3
Кількість Із з летких речовин коксуU141,0151,0131,0121,011м3
Кількість Із з додаткового газуU150000м3
Загальна кількість З, що утворюється в печіU16800,313799,181798,289797,281м3

Середня міра

використання Н2 і З

U170,3740,3580,3430,328
Витрата Н2 на непряме відновленняU1891,37887,56983,92180,056м3
Кількість водню в колошниковому газіU19153,181156,931160,533164,346м3

Кількість води, що утворюється в результ.

непрямого відновлений.

U20

73,42970,36867,43664,331

кг

Кількість кисню мазутуU210000

Кількість кисню, що відняла воднем при

непрямому відновленні

U22

45,689

43,784

41,960

40,028

кг

1234567
Кількість СО2 в колошниковому газіU 2З323,420310,682298,572285,744м3
Кількість З в колошниковому газіU24501,282512,951524,237536,124м3
Кількість азоту в колошниковому газіU25940,033938,418937,150935,714м3
Об'єм колошникового газуU261917,9161918,9831920,4911921,928м3/т
% Н2 в колошниковому газіU277,9878,1788,3598,551
% СО2 в колошниковому газіU2816,86716,19015,54714,868
% З в колошниковому газіU2926,13726,73027,29727,895
%N2 в колошниковому газіU3049,01348,90248,79748,686
Нев'язка балансу0,191350,198000,198020,20027
Розрахунок температури колошникового газу
Середня температура шихтиXI230,8230,2229,3228,4°С
Водяний еквівалент шихтиХ2557,4549,4545,7541,9кДж/ град
Водяний еквівалент газуХ3692,4698,5687,2684,6кДж/ град

Різниця між

температурою шихти

і газу

Х4668,03668,84670,67671,54°С
Температура колошникових газівХ5395,88386,88382,29372,25оС
Об'єм фурмених газівР11810,591807,811805,671803,23м3/т
Теоретична температура горінняР22102,882102,292101,762101,17°С
Об'єм горнових газівР31965,661962,881960,691958,22м3/т
Температура чавунуТА1415,01415,01415,01415,0°С
Зміст кремнію в чавуніТАS0,6450,6440,6440,644%
Температура шлакуТS1515,01515,01515,01515,0°С
Розрахунок теплового балансу
Горіння вуглецю на фурмахZ1676379,9674988,6673895,9672659,7кДж
Горіння природного газуZ247567,347567,347567,347567,3кДж
З нагрітим дуттям Z34477805,0477084,5476438,94757410,7кДж
Від окислення. З при прямому відновленні FeZ4190888,6190862,0190837,9190812,3кДж
1234567
Непряме відновленняZ5903671,2864985,8828184,7789217,3кДж
Непряме відновлення Н2Z6235754,0225926,9216515,9206545,3

кДж

Теплосодержание агломератуZ783488,282455,881437,8803901,5кДж
Горіння мазутуZ80000кДж
Теплосодержание мазутуZ90000кДж
Вуглецювання залізаZ1019089,019089,019089,019089,0кДж

З нагрітим

доповнить. газом

Z110000кДж
Сумарний прихід теплаZ122634743,12582960,12533968,72481992,3кДж
На дисоціацію оксидівZ13163169,41589801,41548810,41505913,9кДж
На дисоціацію карбонатівZ1438648,038752,138861,838971,8кДж
Ентальпія чавунуZ15311918,9377876,4311832,1311786,7кДж
Ентальпія шлакуZ16274213,8272408,8270644,7268823,5кДж
Випар вологи шихтиZ1710191,910185,110180,710175,2кДж

Нагрівання водяної пари до температури

колошника

Z18

20606,4

19399,3

18391,1

17302,8

кДж

Ентальпія колошникового газу

Z19

251337,2

249050,8

243491,8

238036,8

кДж

Дисоціація СО2

додаткового газу

Z20

0

0

0

0

кДж

З водою, що охолоджуєZ2154000,054000,054000,054000,0кДж
Витрата теплаZ2239257,638486,037756,136981,6кДж
Сумарна витрата теплаZ232634747,12582960,12533968,72481992,3кДж
Коефіцієнт корисної дії теплаZ240,8680,8680,8680,867кДж
Розрахунок RD
т.А (витрата З при rd факт.)t1428,195427,590427,112426,573кг
т.К (витрата окислюваного З при rd=0)t2254,034253,429252,951252,412кг
1234567

т. N (витрата окислюваного C

при rd= 1)

t3737,815737,209736,732736,193кг

т.М (витрата З у виді З при

rd=0)

t4604,412604,412604,412604,412кг
т.М1 (витрата З у виді З при гd=0 з урахуванням Н2, що бере участь в непрямому відновленні)

t5

473,398

473,430

473,454

473,482

кг

т.Н (витрата З у виді З при rd=1)t6111,467111,467111,467111,467кг
т.Н1 (витрата З у виді З при rd=1 з урахуванням восстановител. роботи Н2)

t7

-19,547

-19,515

-19,491

-19,463

кг

rd E (міра прямого

відновлення

що відповідає повному

використанню газу)

t8

0,586

0,586

0,586

0,586

кг/кг

т.Е (витрата З у виді З при rdE)t9249,987249,987249,987249,987кг
т.Е1 (витрата З у виді З при rdE а обліком восстановительн. работи Н2)t10118,974119,005119,030119,058кг
rd m(теоретична міра прямого відновлення)t110,2020,2020,2030,203кг/ кг

Δ rd(міра наближення гd

факт. до rdm)

t120,1570,1570,1570,157
rd фактичнаt130,3590,3590,3590,359
Розрахунок КИПО
Об'єм насипної масиg11,9861,9751,9651,955м3
Уявний об'ємg21,1321,1271,1221,116м3
Вільний об'ємg30,4300,4300,4290,429м3
Об'єм шматків > 80 ммg40,0300,0300,0300,030м3
Об'єм шматків 80-60 ммg50,110,110,110,11м3
Об'єм шматків 60-40 ммg60,2920,2920,2910,291м3
Об'єм шматків 40-25 ммg70,1970,1970,1960,196м3
Об'єм шматків 25-10 ммg80,1510,1490,1470,145м3
Об'єм шматків 10-5 ммg90,2800,2780,2770,275м3
Об'єм шматків 5-0ммg100,0620,0610,0610,060м3
Сумарна поверхняg111500,9071487,7221474,7441461,382м2
Поверхня, що доводиться на одиницю об'єму насипної маси

g12

755,754

753,131

750,418

747,637

м2/м3
d еквівалентнеg132,2752,2812,2882,294мм
Об'єм горнового газуg141965,661962,8811960,6961958,224м3/т
Зміст водню в горновому газіg150,1150,1150,1150,116м3/м3
Вміст азоту в горновому газіg160,4780,4760,4780,478м3/м3
Зміст З в горновому газіg170,4070,4070,4070,407м3/м.

Приведена питома вага

горнового газу

g181,1161,1161,1161,116кг/м3
Питома вага шихтиg191,1741,1731,1711,169кг/м3
Δ Р (перепад тиску)g201,3301,2991,2991,298атм.
Фактична питома вагаg210,5850,5840,5840,584кг/м3

Об'єм фурмених газів

корисного об'єму в добу

g227347,5857348,4727349,1877349,990м3/м3

Об'єм фурмених газів

корисного об'єму в добу

g233947,2133847,4863847,3593847,382нм3/м3
КИПОg240,5110,5100,5100,509м3/т доб
Iх(по сумарному вуглецю)g25921,133921,315921,375921,484кг/м3
Температура газу1828,011827,851827,851827,79°С

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской област
Спасибо Елизавете за оперативность. Так как это было важно для нас! Замечаний особых не бы...
star star star star star
РУТ
Огромное спасибо за уважительное отношение к заказчикам, быстроту и качество работы
star star star star star
ТГПУ
спасибо за помощь, работа сделана в срок и без замечаний, в полном объеме!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

решить 6 практических

Решение задач, Спортивные сооружения

Срок сдачи к 17 дек.

только что

Задание в microsoft project

Лабораторная, Программирование

Срок сдачи к 14 дек.

только что

Решить две задачи №13 и №23

Решение задач, Теоретические основы электротехники

Срок сдачи к 15 дек.

только что

Решить 4задачи

Решение задач, Прикладная механика

Срок сдачи к 31 дек.

только что

Выполнить 2 задачи

Контрольная, Конституционное право

Срок сдачи к 12 дек.

2 минуты назад

6 заданий

Контрольная, Ветеринарная вирусология и иммунология

Срок сдачи к 6 дек.

4 минуты назад

Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...

Решение задач, Налоговое право

Срок сдачи к 5 дек.

4 минуты назад

ТЭД, теории кислот и оснований

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 5 дек.

5 минут назад

Решить задание в эксель

Решение задач, Эконометрика

Срок сдачи к 6 дек.

5 минут назад

Нужно проходить тесты на сайте

Тест дистанционно, Детская психология

Срок сдачи к 31 янв.

6 минут назад

Решить 7 лабораторных

Решение задач, визуализация данных в экономике

Срок сдачи к 6 дек.

7 минут назад

Вариационные ряды

Другое, Статистика

Срок сдачи к 9 дек.

8 минут назад

Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе

Курсовая, Методика преподавания химии

Срок сдачи к 26 дек.

8 минут назад

Вариант 9

Решение задач, Теоретическая механика

Срок сдачи к 7 дек.

8 минут назад

9 задач по тех меху ,к 16:20

Решение задач, Техническая механика

Срок сдачи к 5 дек.

9 минут назад
9 минут назад
10 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно