КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчёт баланса газообразных материалов
Расчёт баланса твердых веществ в процессе металлизации 2.2.1 Расчёт материального баланса твёрдых материалов Таблица 2-Химический состав окисленных окатышей (% по массе)
Определяем состав металлизованных окатышей. Задаемся величиной степени металлизации hмет (колеблется чаще всего в пределах 85 – 95 %). Принято hмет = 92 %. Расчёт производим на 100 кг окисленных окатышей. Определяем колличество металлического железа 66,8ּ 0,92 = 61,45кг Принято допущение об отсутствии трехвалентного железа: (66,8-61,45) ּ (72/56) = 6,84кг. Остается 3,1 кг SiO2; 0,07кг Al203; 0,20кг CaO; 0,06 кг MgO; 0,04 кг MnO; 0,02кг Р2О5; 0,01кг S. Масса металлизованных окатышей 71,79кг.
Таблица 3-Состав металлизованных окатышей, %
Расход окисленных окатышей на единицу металлизованного сырья g = 100 / 71,79= 1,39кг/кг.
Таблица 4-Состав восстановительного газа, (% по объему)
Степень использования восстановительной способности газа hг. Принимаем hСО = hН2 = hг, колеблется чаще всего в интервале 0,3 - 0,4. В расчете принято hг = 0,35. Температура колошникового газа tк.г изменяется в пределах 200 - 400 °С. Задаемся tк.г = 300 °С. Температура восстановительного газа tв.г зависит от условий процесса и изменяется от 700 до 1000 °С. В расчете принято tв.г = 850 °С. Теплоемкость компонентов восстановительного и колошникового газов приведена в табл. 4.
Расчет ведется на 100 кг металлизованных окатышей. Таблица 5-Теплоёмкость газов Ср, кДж/(м3ּК)
Количество газифицируемого кислорода шихты
; (10) где Fe2o3ок.ок., FeOок.ок. - содержание соответствующих оксидов в окисленных окатышах в %; FeOм.о. - содержание FeO в металлизованных окатышах в %. γ – расход окисленных окатышей на единицу металлизованного сырья в кг/кг. кг; ; (11) где VОш – объем кислорода шихты в нм3; МОш – масса кислорода шихты в кг; М – молярная масса кислорода. нм3.
В качестве восстановителей используют смесь СО и Н2. При восстановлении одного объема кислорода требуется для отнятия двух объемов СО или Н2. С учетом степени использования восстановительной способности газа: ; (12) нм3. Расход восстановительного газа: ; (13) где СО и Н2 - содержание соответствующих компонентов в восстановителном газе в %. нм3. Объем и масса компонентов восстановительного газа представлены в таблице 1.5. VCO = 1,773 ּ 0,338 = 0,6 нм3; МСО = (0,6 ּ 28) / 22,4 = 0,75 кг;
VН2 = 1,773 ּ 0,,564 = 1нм3; МН2 = (1 ּ 2) / 22,4 = 0,089 кг; VО2 = 1,773 ּ 0,0009 = 0,002 нм3; МН2О = (0,002 ּ 18) / 22,4 = 0,0016 кг; VN2 = 1,773 ּ 0,0175 = 0,03нм3; МN2 = (0,03ּ 28) / 22,4 = 0,037 кг; VCН4 = 1,773 ּ 0,0452 = 0,08 нм3; МСН4 = (0,08 ּ 16) / 22,4 = 0,057 кг Таблица 6-Состав восстановительного газа [% (объёмн.)/нм3/кг]
Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 454; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |