炼铁设备及车间设计
炼铁设计原理

D
h3 一般取值1~3m
D/d
小型高炉
1.25~1.5
h0 h1
hz
3.1.2.5 炉腰
承 上 启 下
h2
Hu
3.1.2.6 炉喉
作用:承接炉料,稳定料面,保证炉料合理分布
d1/D取值在0.64~0.73之间。
3.1.2.7 死铁层厚度
定义:铁口中心线到炉底砌砖表面之间的距离
作用:隔绝铁水和煤气对炉底的侵蚀,其热容量可使炉底温度均匀稳定,
具有 时间性和相对性
1. 比较法 产量确定炉容 寻找条件相似 确定几个主要设计参数
合理的炉型
比较、修订计算
容积计算
2. 计算法
经验数据的统计法 分析和统计 关系式 计算校核 修定
设计炉型
h0 0.0937 Vu d 2
(3-15)
大型高炉:
H u 6.44Vu
0.2
d 0.32Vu
0.3942
0.719Vu
0.2152
0.517Vu
0.7848
0.841
)
h3 0.3586Vu
0.7848
6.3278Vu
0.7701
h4 (6.3008Vu 47.7323 ) (Vu
d1 0.4317Vu
0.3771
0.7833Vu
0.2446
0.5769Vu
(6)生铁成本 (7)休风率
(8)高炉一代寿命
1.3 高炉炼铁设计的基本原则
一. 高炉炼铁设计应遵循的基本原则
1)合法性。
2)客观性。 3)先进性。
4)经济性。
5)综合性。 6)发展远景。 7)安全和环保。 8)标准化。
东北大学毕业设计(论文)-模板

The first part is divided into 10 chapters, the content including comprehensive calculation, design of blast furnace, raw material system, top charging equipment, air supply system (blast system), blast furnace gas system, slag-iron management system, injection fuel system, blast furnace layout, and environmental protection.
本设计主要的任务是:设计一座年产480万吨制钢生铁和40万吨铸造生铁的炼铁厂。根据国内外大型高炉先进生产技术指标,确定的主要技术经济指标:利用系数2.3,焦比315kg,煤比180kg,热风温度1200℃,富氧3%。炼铁厂设计主体包括两座33003的高炉,以及每座高炉对应的四座新日铁外燃式热风炉,一座重力除尘器及其它附属设备。在设计上,采用国内外先进技术,如高风温,喷吹煤粉,干法除尘,环形出铁场等。另外,在炉前设置了除烟罩和其他除尘设备,在噪音大的地方安装消音器,以改善炼铁厂的环境,减少对环境的污染。本设计预计可实现高产、优质、低耗、长寿和环保的综合目标。
3.孙志礼,冷兴聚,魏延刚等.机械设计[M],沈阳:东北大学出版社,2000,32-33.
炼钢设备及车间设计重点

1.炼钢厂设计的目的和基本内容有那些?答:设计的目的是要建设新的生产厂,扩建或改建旧有企业使之更适合国民经济发展的需要,提高产量和质量,改善生产环境。
设计的任务是要对建设单位作出技术与经济的详细规划,确定企业的生产经济状况(1)车间的工艺设计(2)车间机械设备设计(3)供电设施设计,电讯系统设计,照明设计(4)给排水设计(5)厂房通风与局部的采暖通风设计(6)厂房与设备基础及其他构筑物设计(7)环境保护与安全卫士设计2.车间工艺设计由那些内容,它在整个炼钢厂设计中起什么作用?答:车间工艺设计的任务是以设计任务书为依据,对下列各项内容进行详细的设计与计算,编制设计说明书,绘制相应的图纸。
(1)制定详细的产品方案(产品大纲)(2)根据不同钢种,制定生产工艺大纲(3)主体设备的选型,确定设备数量型号等(4)选择各种辅助设备,提出非标准设备的设计工艺要求(5)设计并绘制车间的工艺布置平面图与剖面图(6)提供水、电及总图运输等专业设计所需要的资料(7)计算各项原材料的消耗量,计算炼钢——浇注生产过程中的各项经济技术指标(8)编制劳动定员计划(9)钢锭(坯)生产成本计算或提出成本计算的技术资料,提出进行技术经济分析所需要的资料作用:工艺设计部分是决定一个厂面貌的主要因素,是决定和影响其他专业设计的前提条件。
正确进行工艺设计便成为完成设计任务,保证设计质量的关键。
3.顶底复吹转炉底部供气构件有哪些类型,各有何特点?答:目前常用的供气构件主要有以下三类:透气砖、喷嘴、类环缝管式喷嘴①透气砖:早期透气砖的主要缺点是砖的致密性差,寿命低,气流通过的阻力大。
组合式透气砖致密度增加,寿命提高,但气流分布不均匀,目前多采用高压成型透气砖。
②喷嘴:有单管式、套管式、和实心环缝式三种。
单管式喷嘴供气量调节范围小。
生产过程中,当气流出口速度低于音速时,容易引起气流脉动,造成间断式供气,从而导致喷嘴粘结,甚至灌钢。
此外,出口气流后坐力大,会加速炉底耐火材料的毁损。
年产生铁485万吨的高炉炼铁车间设计设计

年产生铁485万吨的高炉炼铁车间设计设计毕业设计(论文)年产生铁485万吨的高炉炼铁车间设计摘要高炉炼铁是获得生铁的主要手段,是钢铁冶金过程中最重要的环节之一,在国民经济建设中起着举足轻重的作用。
高炉是炼铁的主要设备,本着优质、高产、低耗和对环境污染小的方针,设计建造一座年产生铁485万吨的高炉炼铁车间,本设计说明书详细的对其进行了高炉设计,其中包括绪论、工艺计算(包括配料计算、物料平衡和热平衡)、高炉炉型设计、高炉各部位炉衬的选择、炉体冷却设备的选择、风口及出铁场的设计、原料系统、送风系统、炉顶设备、煤气处理系统、渣铁处理系统、高炉喷吹系统和炼铁车间的布置等。
设计的同时还结合国内外相同炉容高炉的一些先进的生产操作经验和相关的数据,力争使该设计的高炉做到高度机械化、自动化和大型化,以期达到最佳的生产效益。
关键词: 高炉炼铁设计;喷吹;送风;煤气处理;渣铁处理ABSTRACTBlast furnace iron-making is a main means to obtain pig iron, and one of the most important links in the metallurgical course of steel, play a role in holding the balance in national economic construction. The blast furnace is the main equipment of iron-making, in line with the high quality , high yield , low consumption and environmental pollution policy, design and build a blast furnace iron-making workshop producing 4.85million t irons every year in advance, this design instruction designs the blast furnace detailedly, including introduction, the craft calculating (Including the batching is calculated, supplies balance and thermal balance), the furnace type of the blast furnace is designed, choice of furnace liner of the blast furnace, the furnace body cools the equipment, the tyueres and design the tap iron field, raw materials system , blow system , furnace roof equipment , coal gas disposal system ,slag iron disposal system ,ejection system, iron-smelting of workshop etc.. Combine domestic and international the same furnace volume some advanced production operation experience and relevant data of blast furnace also while the design, strive blast furnace should designed to make accomplish highly mechanized , automation and maximizing, in the hope of reaching the best productivity effect.Keywords: BF iron-making design, ejection,blowing,coal gas disposal, slag iron disposal目录引言 (1)第一部分设计说明书 (2)1绪论 (2)1.1概述 (2)1.2高炉生产主要经济技术指标 (2)1.3高炉冶炼现状及其发展 (3)1.4本设计采用的新技术 (3)2 高炉车间平面布置 (4)2.1厂址的选择 (4)2.2 车间平面布置的原则 (4)2.3 车间平面布置形式 (4)3 高炉本体设计 (6)3.1高炉数目及总容积的确定 (6)3.2 炉型设计 (6)3.3参数 (9)3.4 炉衬设计 (9)3.4.1 炉底炉缸的炉衬的设计 (9)3.4.2炉腹和炉腰的炉衬设计 (10)3.4.3炉身和炉喉炉衬设计 (10)3.5 高炉冷却 (11)3.5.1 高炉冷却设备的作用及冷却介质 (11)3.5.2 高炉冷却设备设计 (11)3.5.3 冷却设备工作制度 (12)3.6 高炉钢结构及高炉炉基 (12)3.6.1 高炉钢结构 (12)3.6.2 高炉基础 (14)4.1 贮矿槽和贮焦槽的设计 (15)4.1.1贮矿槽的设计 (15)4.1.2 副矿槽 (16)4.1.3贮焦槽设计 (16)4.1.4矿槽的结构形式 (16)4.2给料器,槽下筛分与称量设计 (16)4.2.1给料器 (16)4.2.2槽下筛分 (16)4.2.3槽下称量 (16)4.3胶带机的设计 (17)4.4炉顶装料设备 (17)4.5 探料装置 (18)5 高炉送风系统 (19)5.1高炉鼓风机 (19)5.1.1高炉冶炼对鼓风机的要求: (19)5.1.2鼓风机出口风量的计算 (19)5.1.3鼓风机出口风压的计算 (20)5.1.4鼓风机的选择 (20)5.2 高炉热风炉设计 (21)5.2.1热风炉基本结构形式 (21)5.3燃烧器及阀门 (23)5.3.1燃烧器 (23)5.3.2热风炉阀门 (23)5.4提高风温的途径 (24)5.5 余热回收装置 (24)6 高炉喷煤系统 (26)6.1煤粉的制备 (26)6.1.1原煤的贮存 (26)6.1.2煤的干燥 (26)6.1.3磨煤机 (26)6.1.4粗粉分离器 (26)6.1.5旋风分离器 (27)6.1.6锁气器 (27)6.2 煤粉喷吹系统 (27)6.2.1喷吹设备的确定 (28)6.3 安全措施 (28)6.3.1煤粉爆炸条件 (29)6.3.2采取的安全措施 (29)7.1概述 (30)7.1.1高炉煤气除尘的目的 (30)7.1.2评价煤气除尘装置的主要指标 (30)7.2高炉煤气除尘设备 (30)7.2.1荒煤气管道 (30)7.3重力除尘器 (31)7.3.1重力除尘器原理: (31)7.3.2主要尺寸—圆筒部分直径和高度 (31)7.4文氏管 (32)7.4.1文氏管除尘原理: (32)7.4.2半精细除尘设计 (32)7.4.3精细除尘设计 (32)7.5布袋除尘 (32)7.6 煤气除尘系统附属设备 (33)7.6.1煤气遮断阀 (33)7.6.2煤气放散阀 (33)7.6.3煤气切断阀 (33)7.6.4调压阀组 (33)7.7炉顶余压发电 (33)8 渣铁处理系统 (34)8.1 概述 (34)8.2 风口平台和出铁场 (34)8.2.1 风口平台 (34)8.2.2 出铁场 (34)8.3 渣铁沟和撇渣器 (34)8.3.1 主铁沟 (34)8.3.2 撇渣器 (35)8.3.3 支铁沟和支沟 (35)8.3.4 摆动流嘴 (35)8.4 炉前主要设备 (35)8.4.1 开铁口机 (35)8.4.2 堵铁口泥炮 (35)8.4.3 炉前吊车 (35)8.4.4 堵渣口机 (35)8.5 铁水处理设备 (36)8.5.1 铁水罐车 (36)8.5.2 铸铁机 (36)8.6 炉渣处理 (36)第二部分物料平衡及热平衡计算 (39)1. 原始条件 (39)1.1原燃料条件 (39)1.2主要技术经济指标 (39)2 工艺计算 (40)2.1配料计算 (40)2.1.1原燃料成分的整理 (40)2.1.2预定生铁成分 (41)2.1.3 原燃料的消耗 (41)2.1.4渣量及炉渣成分的计算 (42)2.2物料平衡计算 (43)2.2.1风量的计算 (43)2.2.2 炉顶煤气成分的计算 (43)2.3 热平衡 (45)2.3.1热收入的计算 (45)2.3.2 热支出的计算 (46)结论 (49)致谢 (51)参考文献 (53)引言21世纪是一个信息,网络化革新的时代。
高炉炼铁设计原理

高炉炼铁设计原理1 高炉炼铁设计概述1.1 高炉炼铁生产工艺流程一.概念:高炉炼铁是用还原剂(焦炭、煤等)在高温下将铁矿石或含铁原料还原成液态生铁的过程。
二.高炉本体及生产附属系统高炉生产以高炉本体为主体,包括八大系统:⒈高炉本体:高炉本体是冶炼生铁的主体设备,由炉基、炉壳、炉衬及冷却设备、支柱或框架组成。
任务:高炉冶炼在其内部连续进行。
⒉供上料系统:包括贮矿场、贮矿槽、焦炭滚筛、称量漏斗、称量车、料坑、斜桥、卷扬机、料车上料机、大型高炉采用皮带上料机。
任务:及时、准确、稳定地将合格原料送入高炉炉顶的受料漏斗。
⒊装料系统:有钟炉顶:包括受料漏斗、旋转布料器、大小钟漏斗、大小钟、大小钟平衡杆、探尺无钟炉顶:包括受料漏斗、上下密封阀、中心喉管、布料溜槽、探尺高压操作的高炉还有均压阀、放散阀任务:按工艺要求将上料系统运来的炉料均匀的装入炉内并保证煤气的密封。
⒋送风系统:包括鼓风机、热风炉、热风管道、冷风管道、煤气管道、混风管道、各种阀门、换热器等。
任务:连续可靠地供给高炉冶炼所需热风。
⒌煤气回收及除尘系统:包括煤气上升管、煤气下降管、重力除尘器、洗涤塔、文氏管、脱水器、电除尘器或布袋除尘器任务:将炉顶引出的含尘量很高的荒煤气净化成合乎要求的气体燃料;回收高炉煤气,使其含尘量降至10mg/m3以下,以满足用户对煤气质量的要求。
⒍渣铁处理系统:包括出铁场、开口机、泥炮、炉前吊车、铁水罐、堵渣机、水渣池及炉前水力冲渣设施等。
任务:定期将炉内的渣、铁出净并及时运走,以保证高炉连续生产。
⒎喷吹系统:包括原煤的储存、运输、煤粉的制备、收集及煤粉喷吹等系统。
任务:均匀稳定地向高炉喷吹大量煤粉,以煤代焦,降低焦炭消耗。
⒏动力系统:包括水、电、压缩空气、氮气、蒸汽等生产供应部门任务:为高炉各生产系统提供保障服务。
1.2(焦比是指冶炼每吨生铁消耗的焦炭量,即每昼夜焦炭消耗量与每昼夜生铁产量之比。
(4)综合焦比K综:是将冶炼一吨生铁所喷吹的煤粉或重油量乘上置换比折算成干焦炭量,在与冶炼一吨生铁所消耗的干焦炭量相加即为综合焦比。
炉顶装料设备

优点:
①投资较低;
②在上部结构中所需空间小;
③设备高度与并罐式炉顶基本一致; ④极大的保证了炉料在炉内分布的对称性,减 小炉料偏析。
⑤中心排料,旋转溜槽所受炉料的冲击增大。
4.4.3 无钟炉顶的布料方式
溜槽基本布料方式
环形布料 定点布料 螺旋布料
扇形布料
1. 定点布料: 方位角固定的布料形式称为定点 布料。 2. 扇形布料:
小料斗的容积为料车容积的l.1~ 1.2倍。
马基式布料器的结构
马基式布料器双钟炉顶
1-大料斗;2-大钟;3-大钟杆; 4-煤气封罩;5-炉顶封板; 6-炉顶法兰;7-小料斗下部内层; 8-小料斗下部外层;9-小料斗上部; 10-小齿轮;11-大齿轮; 12-支撑轮;13-定位轮;
14-小钟杆;15-钟杆密封;
变径炉喉
宝钢1号高炉采用的是日本钢管 式活动炉喉护板。
沿炉喉圆周均布有20组水平移动 式炉喉板。行程在700~800mm之间。
示意图:
日本钢管式活动炉喉保护板示意图
1-炉喉板;2-油压缸;3-限位开关箱;4-炉喉板导轨
4.4 无钟炉顶装料装置
并罐式无钟炉顶 串罐式无料钟炉顶 串并罐无料钟炉顶
4.4.1 并罐式无钟炉顶 1. 结构:
由受料漏斗、称量料罐、中心喉 管、气密箱、旋转溜槽等五部分组成。
2 受料斗的结构
固定式 通过斗内的换向翻板分别向左右贮料 罐装料; 摆动式 通过漏斗嘴的移动来实现装料; 水平移动式 通过在轨道上运动来实现;
溜槽布料系统
主要包括溜槽及传动齿轮箱; 溜槽材质为耐热合金钢,可在600℃以下 使用; 溜槽长度确定的原则: 炉喉半径的0.9-1.0倍; 最大倾角可使炉料达到炉喉边沿; 小于料线
炼钢车间设计

北京科技大学设计说明书
1.转炉计算 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 31 1.1 炉型设计及计算,划出炉型纵剖面图„„„„„„„„„„„„ 31 1.2 炉衬材质选定及其钢板的选定„„„„„„„„„„„„„„„ 33 1.3 校核转炉的高径比„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 34
3.连铸机设计 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 37 3.1 连铸坯断面„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 37 3.2 连铸机主要工艺参数的确定„„„„„„„„„„„„„„„„ 37 3.3 连铸机生产能力„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 39 3.4 结晶器选型及主要参数的选定„„„„„„„„„„„„„„„ 40 3.5 二冷系统的支撑和冷却方式及主要参数的选定„„ „„„„„„40 3.6 拉坯矫直装置的选定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 42 3.7 铸坯切割设备及切割区长度的选定„„„„„„„„„„„„„ 42
送入小方坯连铸机保护浇注,出坯后热装热送。
表 1-2 45 号钢国标化学成分
元素
%C
%Si
%Mn
%P
%S
成分范围
0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035
45 钢 属 中 碳 钢 ,碳 是 影 响 其 性 能 的 关 键 元 素 ,也 是 炉 前 控 制 的 难 点 。
2.浇注系统设备及其计算 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 46 2.1 钢包容量、数量和钢包车的选定„„„„„„„„„„„„„„ 46 2.2 钢包载运装置的选定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 46 2.3 中间包型式、配置及主要工艺参数的确定„„„„„„„„„„ 47
128高炉炼铁工艺方案

序号12 工程高炉有效容积年平均利用系数单位m3t/m3d指标1283.5备注128高炉炼铁工艺方案1.炼铁系统概述建128m3高炉,主体车间包括车间内部原、燃料贮运、上料系统、炉顶装料设备、热风炉系统、炉体系统、风口平台、出铁场、粗煤气处理等。
还设有鼓风机站、煤气干法除尘、槽上和地沟除尘等关心工段。
炉渣实行轮法或水冲渣处理。
本次设计的指导思想是:依据的生产条件和技术上的可能,力求到达较好的技术效果,实现高产、优质、低耗、长寿的目的。
设计中本着先进、牢靠、有用的原则,认真地吸取承受国内128m3高炉上行之有效、有用的技术工艺等。
为了到达高炉“高产、优质、低耗、长寿”的目的,工艺设计主要围绕“精、灵、高、准、长、净”等方向进展工作。
即精料,入炉原料含粉率≤5%,入炉原料重量误差<1%;炉顶装料设备布料机敏;较高的炉顶压力,较高的风温水平;准确的计量、必要的检测手段;较长的炉体寿命,稳定的热风炉构造,确保高炉炉龄6年以上;“三废”综合治理,较干净的环境条件。
为到达上述要求,相应实行的主要技术措施和选用的主要工艺设备是:烧结矿、原块矿、焦炭全部筛分入炉,承受双钟炉顶空转螺旋布料器或谢式炉顶。
假设承受双钟炉顶,为提高大小钟、斗的耐磨性,大小料钟、斗的接触面承受浸润碳化钨处理。
供料、上料和炉顶装料设备全系统承受计算机把握。
热风炉型式为球式热风炉,助燃空气预热到200℃,热风炉承受自动把握,实现自动换炉等。
高炉炉体承受工业水冷却,冷却设备的材质和构造型式均相应实行一系列措施。
炉缸、炉底承受自焙炭块-一级高铝复合炉衬,水冷炉底,并对各局部温度分布埋热电偶检测。
高炉、热风炉承受两级计算机集散系统,取消常规仪表,实现数据自动处理,自动打印。
槽上原料系统和槽下、上料系统设置布袋除尘设施,高炉冷风放风阀设置消音器,使排放气体的含尘量和噪音值把握在国家标准以内。
1.1.128m3高炉设计主要技术经济指标128m3 高炉设计主要经济技术指标5:210 11 12 风温水平 年工作日 高炉一代寿命℃日 年1100~1150350 6~8年3 年平均冶炼强度 t/m 3d 1.9254 入炉焦比 kg/t-Fe 5505 烧结矿使用率 % 90~956 渣铁比 kg/t 4607 综合矿入炉品位 % 608 炉顶煤气压力 kPa 609 混合煤气CO 含量% 181.2. 规模及物料平衡烧结矿 球团熔剂焦炭 7.48煤气铁水 3.56~ 3.9×10415 Nm 3/h水渣 7.821×128m 3高炉年产炼钢生铁17万t/年,主要物料平衡如下计算单位:万t/年 1.3. 产品及副产品 1.3.1. 生铁高炉炉容128m 3,设计利用系数3.5t/m 3.d ,年产炼钢生铁15万吨。
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钢铁设备及车间设计
1.陶瓷杯炉缸炉底结构特点,优点
答:利用高铝质刚玉砌体的高荷重软化特性,低导热性和高抗渣铁侵蚀特性,使炭砖免受高温渣铁的侵蚀,同时炭砖的高导热性又可将陶瓷杯输入的热量迅速传出去,有效地提高高炉炉底寿命。
优点:1.提高铁水温度2.易于复风操作3.防止铁水渗漏.
2.软水闭路循环系统原理,优点
答:原理:完全封闭的系统,用软水做冷却介质。
软水由循环泵送往冷却器件组,冷却器件组排出的冷却水经膨胀水箱送往空气冷却器,冷却水由冷却器件组带来的热量,经空气冷却器散发于大气中,然后经过循环泵送往冷却器件组。
优点:1.系统运行安全可靠2.系统各个回路间相互影响小3.系统内的压力波动较小
3.无料钟炉顶的组成部分,加料过程。
并罐式无料钟及串罐式的特点及发展方向
答;组成部分有带式上料机,上密封阀,料罐,料流调节阀,溜槽等。
加料过程:通过带式上料机的料进过密封阀传入料罐经过料流调节阀最后通过可倾动(旋转)溜槽加入高炉
并罐式特点:两个料罐并列安装在高炉中心线两侧,当炉料较少是易产生偏析,由于压力的影响称量的准确行受到影响
串罐式特点;旋转料罐和密封料罐串联组成,与高炉中心线一致不会出现粒度和体积的偏析,所需建立的高炉高度增加发展方向为并罐式无料钟炉顶。
4.高炉鼓风机的风量,风压计算
答:入炉风量Q v=V n*I*Q j/1440送风量Q j=ŋ.q v q o,=C*q v送风量q c=qv+qo+qo,
风压;q=q1+q2+q3
5.离心式鼓风机的工作原理,特性曲线;轴流式鼓风机的工作原理,特性曲线
答:离心式鼓风机的工作原理是靠装有许多叶片的工作叶轮旋转所产生的离心力,使空气达到一定的风量和风压;特性曲线:1.一定转速风量增加,风压降低,反之2.可调节风机转速来调节风机的风量和风压3.风机转速越高,风量和风压变化特性曲线的曲率越大4.左边有个喘振工况点5.右边有个堵塞工况点
轴流式鼓风机工作原理是依靠在转子上装有扭转一定角度的工作叶片随转子一起高速旋转,叶片对气流做功,获得能量的气体沿着轴向方向流动,达到一定风量和风压。
特性曲线:离心式之外增加风量出口风压及效率很快下降2.喘振线的倾斜角很小易产生飞动现象。
6.热风炉的构造,工作流程(生产工艺)热交换的原理(蓄热室)
答:热风炉构造:由炉墙,燃烧室,蓄热室,拱顶耐火砖砌体以及炉基,炉壳组成
7.高炉文氏管,静电除尘器及布袋的工作原理
答:文氏管:高速煤气流自上而下通过文氏管喉口时使喉口处的喷水水滴及水膜被雾化,雾化后的水滴在被加速到最大速度之前,与煤气流中的灰粒的相对速度很高,致使灰粒能与雾状的微小水滴得到充分的接触而被捕集。
含尘氺滴在下降过程中彼此凝聚,重量增加,沉降于底部并排出
静电除尘器:煤气流通过由正负电极形成的高压电场,由于电晕电极放电,气体绝缘被破坏,使点几间通过的煤气发生电离,形成正负离子,负离子气体一部分聚集在灰尘上使灰尘带负电从而吸附在电极上。
布袋除尘:含尘煤气流通过布袋时灰尘碰到布袋纤维体被阻留在纤维体上,而煤气流与灰尘分离通过纤维孔继续运动。
8.高炉出铁厂的分渣器的工作原理
答:
9.钢铁厂设计的原则
答:政策性,客观性,先进性,经济性,安全与环保性,发展空间,定型通用性,符合工业美学原则
一列式并列式,半岛式,岛式
10.高炉耐火材料的破坏机理如何选择合适的耐火材料
答:1.高温渣铁的渗透和侵蚀2.高温和热震破损3.炉料煤气流的摩擦冲刷及煤气碳素沉积的破坏作用4.碱金属及其他有害元素的破坏作用
11.热风炉耐火材料的破坏机理以及如何选择
答1.高温热应力作用2.化学侵蚀作用3.机械冲刷,磨损作用4.蠕性变形作用
材料选择依据耐火砖表面所承受的最高工作温度是选择热风炉耐火砖(黏土砖高铝砖硅砖半硅砖莫来石砖)
12.高炉五段式结构的合理性,进行内型设计时αβ高宽比三个因素如何考虑
答:五段式结构可以使炉型能够很好的适应于炉料的顺利下降和煤气流的上升运动。
炉身角β炉身角小炉墙倾斜度大炉料对炉墙的侧向压力减小,下降过程与炉料之间产生的摩擦阻力减小,利于炉料顺利下降,炉身角小促进边缘气流发展
炉腹角α过大边缘煤气流发展利于在炉墙上形成稳定的渣皮保护层,过小发展中心管道形成不利于炉料的顺利下降,影响高炉顺行
H u/D越大炉料和煤气经过的路径越长,炉料与煤气在炉内的接触时间越长,因此有利于煤气的热能和化学能的充分利用,料柱的高度增加,使煤气流通过料柱的阻力损失增加,不利于高炉顺行的因素增加
13.五段式图。