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文檔簡介
1、COREX預(yù)還原豎爐為典型的氣固逆流反應(yīng)器,其內(nèi)部合理的煤氣流分布將有助于獲得低料柱壓差、低煤氣單耗和高煤氣利用率,從而獲得高DRI金屬化率。為了更好地理解和掌握COREX工藝,本文首先通過建立COREX靜態(tài)工藝模型對其進行了工藝分析,然后對COREX預(yù)還原豎爐進行數(shù)學(xué)和物理模擬。主要工作如下:
(1) COREX靜態(tài)工藝模型
在質(zhì)量—能量平衡方程組以及約束條件的基礎(chǔ)上建立了COREX靜態(tài)工藝模型,工藝模型中增加原料
2、優(yōu)化模塊和數(shù)據(jù)庫操作功能。COREX工藝模型的計算值和工廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)的相對誤差均小于3%,說明模型有較高的可信度。利用工藝模型進行物料平衡和熱平衡分析,計算結(jié)果為物理和數(shù)學(xué)模擬提供必要的邊界條件。
(2) COREX豎爐冷態(tài)物理模擬
依據(jù)相似原理推導(dǎo)出模擬COREX預(yù)還原豎爐物理模型的相似準數(shù),建立了與實際COREX-C3000預(yù)還原豎爐1∶20相似比的半周冷態(tài)物理模型,并確定了實驗方案。測定了不同氣體流量、不同床層高
3、度、不同下料速度、不同填充料、不同中心粉料配比條件下爐內(nèi)氣體壓強的分布情況,了解了預(yù)還原豎爐內(nèi)部氣流分布的一些規(guī)律。
對預(yù)還原豎爐內(nèi)固體物料運動進行了可視化實驗,考察了豎爐內(nèi)不同位置的下料情況,得到了爐內(nèi)固體物料在徑向和軸向運動變化的規(guī)律。
利用硅膠吸水變色的特性,對預(yù)還原豎爐內(nèi)氣固反應(yīng)進程進行了可視化實驗,分析了預(yù)還原豎爐內(nèi)氣固反應(yīng)進程的趨勢及規(guī)律。
(3)布料模式對煤氣流分布影響的數(shù)學(xué)模擬
采
4、用豎爐內(nèi)煤氣流分布的三維數(shù)學(xué)模型,研究了單環(huán)布料時在不同檔位下對豎爐內(nèi)煤氣流分布以及反竄煤氣量的影響。得到了隨著布料檔位的外移,豎爐壓差、反竄煤氣量和煤氣偏析程度的變化規(guī)律。當(dāng)豎爐內(nèi)的布料檔位超過2.0m后,豎爐壓差、反竄煤氣量和煤氣偏析程度顯著增加。因此,豎爐單環(huán)布料時,檔位不易超過2.0m,較合適的布料檔位為1.6m。
(4) COREX預(yù)還原豎爐全過程的數(shù)學(xué)模擬
建立了COREX豎爐預(yù)還原全過程的數(shù)學(xué)模型,得到
5、了典型操作條件下的氣固兩相速度、溫度、濃度等變量在二維柱坐標系下的分布情況,分析了速度場、溫度場和濃度場中變量變化規(guī)律。固料在爐身上部運動呈活塞流形式,在爐身下部由于死料堆存在出現(xiàn)偏流現(xiàn)象;氣固兩相溫度在爐身上部與下部呈現(xiàn)相反的情況,上部區(qū)域中心溫度高,下部區(qū)域邊緣溫度高;濃度場中還原率與氣體還原勢與溫度場呈類似的分布規(guī)律;而煤氣利用率則呈現(xiàn)出與氣體還原勢相反的趨勢,在預(yù)還原豎爐下部,煤氣利用率較低且徑向梯度較大,爐壁處的利用率低于中心
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