- •06.09.11 Лекция 2
- •09.09.11 Лекция 3
- •13.09.11 Лекция 4
- •16.09.11 Лекция 5
- •20.09.11 Лекция 6
- •23.09.11 Лекция 7
- •1 Этап:
- •27.09.11 Лекция 8
- •30.09.11 Лекция 9
- •7.10.11 Лекция 10
- •11.10.11 Лекция 11
- •14.10.11 Лекция 12 Вторичные ресурсы предприятий черной металлургии
- •18.10.11 Лекция 13
- •21.10.11 Лекция 14
- •25.10.11 Лекция 15
- •28.10.11 Лекция 16
- •Энерго- и ресурсосбережения, модернизация технологий в черной металлургии
- •1.11.11 Лекция 17
- •15.11.11 Лекция 18
- •22.12.11 Лекция 19
- •6.12.11 Лекция 21
- •13.12.11 Лекция 22
- •20.12.11 Лекция 23
13.12.11 Лекция 22
Экономия кокса больше затрат на подогрев
30-35% доменного газа цена на нагрев.
Компенсируется углеродной добавкой.
поддерживается t фурменного очага.
Регенеративные подогреватели – нагрев насадки

Воздухонагреватель с внутренней камерой горения
Кауперы:
- камера сгорания (где сжигается газ) и насадка находятся в одном кожухе. в камере – высокая температура.
- за счет перепада температур – термическое напряжение, следовательно разрушение кладки
- факел бьет в стенку, следовательно деформация трещины, и переток газа из камеры горения в насадку и наоборот при проходе воздуха – тепловое короткое замыкание
- поворот ПГ на 180о приводит к неравномерному распределению потока по сечению, следовательно разное количество протекаемого газа
- пульсации (т.к. высокая камера горения) – шум, создание другой горелки или уменьшение расхода газа (уменьшение тепловых нагрузок – греть меньше воздуха или снижать температуру).
- при горении образуются СО, оксиды, которые портят окружающую среду.
Воздухонагреватель с наружной (выносной) камерой горения

+ камера с насадкой не соприкасается
+ поворот сглаженный
- тепловая работа: в камере ~1600С, под куполопм – 1550.
Камера при нагреве расширяется, уходя газ к печи имеет t = 1100оС, т.е. камера «дышит» - трещины.
Бесшахтный воздухонагреватель

Камеры горения нет. все пространство заполнено насадкой. Горелки располагаются по диаметру купола на стыке с насадкой с малым расходом газа и воздуха. Равномерное распределение по сечению и свод не изнашивается.

+ объем насадки увеличивается, следовательно ув. мощность.
- полнота горения топлива ниже, значительные выбросы СО.
- т.к. больше горелок, то нельзя поднять мощность к любой в отдельности.
Калугин. Струйно – вихревая горелка
Струи выходят через отверстия, газ и воздух подводятся с температурой дыма, но ГВС закручивается в куполе, поэтому смешение входят с газом ~100%. Поток уменьшается, процесс горения заканчивается
+ равномерное распределение по насадке ПГ за счет крутки
+ прямого удара в кладку нет
+ уменьшение t насадки при нагреве газа и воздуха за счет того, что воздух нагревается до 1300С
+ выбросы СО 20 мг/м3 – в 5 раз меньше нормы Европы.
Блочные насадки
диаметра
отверстия
С меньшим диаметром наверх, т.к. конвекция и излучение.
εг = f(Pco2, lэф.луч)
Чем больше слой газа, тем интенсивнее теплопередача.
Снизу ~200-300C – излучения почти нет, для конвекции необходимо увеличение скорости и снижение диаметра.

рис 7.7: Калугина (слева).
- Нагрев воздуха и газа, тепло отходящего дыма с использованием термосифинов (т/трубы): в боров вводятся трубы (300-400 шт), диаметром 40-25мм, с небольшим количеством воды, она вскипает.

Следовательно исключение ПГ – большая экономия.
- использование трубчатых рекуператоров (- коррозия)
- подогрев до 600 С – бесшахтные кауперы (малые), затраты на строительство уменьшаются на 360 млн. руб.
Отказ от ПГ 60 млн, 3,5 млн – экономия на ремонте. Выбросы оксидов N уменьшаются на 155 т/год, СО – 70 тыс. т/год, экономия кокса 20 тыс. т/год
Переработка доменного шлака
уменьшение себестоимости, увеличение прибыли
- Сырье, которое не требует затрат на добычу.
Технологии:
1. С применением шлаководных ковшей – переработка жидкого шлака за пределами доменного цеха.
h=5-6 м

Слили в бассейн после охлаждения вводится кран (2 полуковша зачерпывают сыпучий материал и в ж/д вагоны. Необходимо ковшевое хозяйство – очистка от остатков шлака, ж/д сеть.
2. У доменных печей без ковшей при доменная переработка
рис 7.14
Для транспортировки шлака (электронно пневматическое устройств) – эрмифта. Для транспортировки двухфазных среды без движущихся частей.
Принцип дугообразного манометра


части:
1. Грануляция шлака
2. эрлифт
3. обезвоживатель
4. Очистка отходящих газов
1 – желоб по которому сливают шлак в установку.
Струя шлака с помощью сжатого воздуха разбрызгивается (диспертизитор), попадает на решетку 7, которая устанавливается в бункере осадителе 3. Охлаждает горение шлака 7 предотвращает попадание средних кусков в камеру. Уровень шлака контролируется уровнемером 19. Вода в отстойнике должна меняться, сливается через стенку 5. для поддержания уровня плита 4 – скиммер (сливается вверх вода). Система удаление гранулированного шлака через 3 трубы в колодце 12. левая труба – подача воды (взвешивает шлак, подготавливает к транспорту), средняя – эрлифт 14, 15 – воздушная падает воздух в транспорт. 25 сепаратор трехфазной системы (шлак, воздух, пар). Удаляется в обезвоживатель 26. 24 – без насадочный скруббер
