脫鋅熱態(tài)廢鋼壓塊的傳熱數(shù)值模擬研究
發(fā)布時(shí)間:2021-06-27 08:02
針對(duì)脫鋅廢鋼含大量熱量,采用FLUENT軟件對(duì)熱態(tài)廢鋼壓塊的初始打包溫度和堆垛時(shí)間進(jìn)行三維傳熱數(shù)值模擬,研究初始溫度和冷卻時(shí)間對(duì)熱態(tài)廢鋼壓塊中余熱的影響。結(jié)果表明:壓塊初始溫度越高,其散熱相對(duì)越快,冷卻24 h、初始溫度1 000,900,800,700,600℃時(shí),壓塊對(duì)應(yīng)的溫度降幅分別為61,60,47,41,35℃;24 h內(nèi)多層保溫堆垛方式可有效存儲(chǔ)廢鋼壓塊的熱量,保溫效果好,冷卻3,6,12,24 h時(shí)壓塊剩余的熱量分別為623.27,618.85,611.16,598.73 MJ/t,24 h后還剩95%的熱量。
【文章來(lái)源】:安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,37(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
不同初始溫度壓塊中心截面的溫度分布
圖2為不同冷卻時(shí)間下多層保溫堆垛時(shí)壓塊中心截面的溫度分布。由圖2可看出:初始時(shí)刻廢鋼壓塊溫度為900℃;隨著時(shí)間延長(zhǎng),壓塊溫度逐漸降低,其溫度分布規(guī)律基本一致,壓塊中上部溫度下降速度較慢,兩側(cè)溫度下降速度比中上部分稍快,底部溫度下降速度最快,即高溫區(qū)位于中上部,底部位置溫度降低;24 h時(shí)底部角部位置溫度降至830℃,壓塊中心位置溫度降至840℃,且溫度分布均勻。3 討論
圖3為不同初始溫度下廢鋼壓塊中心位置溫度隨時(shí)間的變化。由圖3可看出:5種溫度下壓塊中心位置處溫度均呈線性降低的變化趨勢(shì);冷卻24 h、初始溫度為1 000,900,800,700,600℃時(shí)對(duì)應(yīng)的溫度降低幅度分別為61,60,47,41,35℃,壓塊初始溫度越高,其散熱過(guò)程越快。表4為多層保溫堆垛條件下緩冷不同時(shí)間壓塊的剩余熱量。由表4可見(jiàn),初始堆垛溫度為1 000,900,800,700,600℃的壓塊多層堆垛保溫24 h時(shí),壓塊剩余熱量分別為652.87,598.73,551.90,501.41,450.93 MJ/t,占1 000℃初始熱量(剛出回轉(zhuǎn)窯)的比例分別為95.1%,87.3%,80.4%,73.1%,65.7%。與剛出回轉(zhuǎn)窯時(shí)相比,初始溫度600℃的壓塊保溫24 h后,其余熱不足2/3,熱量損失較大。3.2 冷卻時(shí)間對(duì)壓塊余熱的影響
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國(guó)廢鋼資源發(fā)展戰(zhàn)略研究[J]. 上官方欽,酈秀萍,周繼程,王方杰,卜慶才,張春霞. 鋼鐵. 2020(06)
[2]我國(guó)廢鋼鐵資源利用情況和“十三五”廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的簡(jiǎn)要分析[J]. 李樹(shù)斌. 資源再生. 2018(12)
[3]頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉45#硬線鋼終點(diǎn)硫的控制[J]. 鄧南陽(yáng),王建軍,吳堅(jiān),潘軍. 安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(02)
[4]鋼鐵廠含鋅粉塵的危害與處理技術(shù)[J]. 楊冬偉,郭鍵柄,張琪,陳正. 甘肅冶金. 2017(04)
[5]鋼鐵廠含鋅粉塵綜合利用現(xiàn)狀及展望[J]. 謝澤強(qiáng),郭宇峰,陳鳳,姜濤. 燒結(jié)球團(tuán). 2016(05)
碩士論文
[1]火法處理電爐煙塵脫氟氯鋅的研究[D]. 景娟.西安建筑科技大學(xué) 2018
[2]高爐瓦斯泥中鋅綜合回收新工藝研究[D]. 劉淑芬.中南大學(xué) 2012
[3]含鋅鉛電爐粉塵微波直接還原工藝及機(jī)理研究[D]. 李圣輝.武漢科技大學(xué) 2012
[4]從廢鍍鋅板煉鋼粉塵中回收鋅的工藝研究[D]. 張寒霜.北京有色金屬研究總院 2011
本文編號(hào):3252462
【文章來(lái)源】:安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,37(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
不同初始溫度壓塊中心截面的溫度分布
圖2為不同冷卻時(shí)間下多層保溫堆垛時(shí)壓塊中心截面的溫度分布。由圖2可看出:初始時(shí)刻廢鋼壓塊溫度為900℃;隨著時(shí)間延長(zhǎng),壓塊溫度逐漸降低,其溫度分布規(guī)律基本一致,壓塊中上部溫度下降速度較慢,兩側(cè)溫度下降速度比中上部分稍快,底部溫度下降速度最快,即高溫區(qū)位于中上部,底部位置溫度降低;24 h時(shí)底部角部位置溫度降至830℃,壓塊中心位置溫度降至840℃,且溫度分布均勻。3 討論
圖3為不同初始溫度下廢鋼壓塊中心位置溫度隨時(shí)間的變化。由圖3可看出:5種溫度下壓塊中心位置處溫度均呈線性降低的變化趨勢(shì);冷卻24 h、初始溫度為1 000,900,800,700,600℃時(shí)對(duì)應(yīng)的溫度降低幅度分別為61,60,47,41,35℃,壓塊初始溫度越高,其散熱過(guò)程越快。表4為多層保溫堆垛條件下緩冷不同時(shí)間壓塊的剩余熱量。由表4可見(jiàn),初始堆垛溫度為1 000,900,800,700,600℃的壓塊多層堆垛保溫24 h時(shí),壓塊剩余熱量分別為652.87,598.73,551.90,501.41,450.93 MJ/t,占1 000℃初始熱量(剛出回轉(zhuǎn)窯)的比例分別為95.1%,87.3%,80.4%,73.1%,65.7%。與剛出回轉(zhuǎn)窯時(shí)相比,初始溫度600℃的壓塊保溫24 h后,其余熱不足2/3,熱量損失較大。3.2 冷卻時(shí)間對(duì)壓塊余熱的影響
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國(guó)廢鋼資源發(fā)展戰(zhàn)略研究[J]. 上官方欽,酈秀萍,周繼程,王方杰,卜慶才,張春霞. 鋼鐵. 2020(06)
[2]我國(guó)廢鋼鐵資源利用情況和“十三五”廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的簡(jiǎn)要分析[J]. 李樹(shù)斌. 資源再生. 2018(12)
[3]頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉45#硬線鋼終點(diǎn)硫的控制[J]. 鄧南陽(yáng),王建軍,吳堅(jiān),潘軍. 安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(02)
[4]鋼鐵廠含鋅粉塵的危害與處理技術(shù)[J]. 楊冬偉,郭鍵柄,張琪,陳正. 甘肅冶金. 2017(04)
[5]鋼鐵廠含鋅粉塵綜合利用現(xiàn)狀及展望[J]. 謝澤強(qiáng),郭宇峰,陳鳳,姜濤. 燒結(jié)球團(tuán). 2016(05)
碩士論文
[1]火法處理電爐煙塵脫氟氯鋅的研究[D]. 景娟.西安建筑科技大學(xué) 2018
[2]高爐瓦斯泥中鋅綜合回收新工藝研究[D]. 劉淑芬.中南大學(xué) 2012
[3]含鋅鉛電爐粉塵微波直接還原工藝及機(jī)理研究[D]. 李圣輝.武漢科技大學(xué) 2012
[4]從廢鍍鋅板煉鋼粉塵中回收鋅的工藝研究[D]. 張寒霜.北京有色金屬研究總院 2011
本文編號(hào):3252462
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