Читайте также: |
|
Выполненные в задачах 1-10 расчеты позволяют составить таблицу 1.8 материального баланса кислородно-конвертерного процесса.
Таблица 1.8.
Материальный баланс кислородно-конвертерного процесса
Статьи расхода | Статьи прихода | ||
Наименование материала | кг | Наименование материала | кг |
1. Чугун + лом | 1. Сталь (задача 8) | 91,628 | |
2. Известь (задача 5) | 7,783 | 2. Шлак (задача 7) | 10,633 |
3. Технический кислород (задача 10) | 7,221 | 3. Газы (задача 10) | 9,416 |
4. Боксит (табл.3) | 4. Потери извести (задача 5) | 1,946 | |
5. Футеровка (табл.3) | 0,4 | 5. Выбросы металла (задача 8) | |
6. Корольки железа в шлаке (задача 8) | 1,063 | ||
7. (Fe203) в газах (задача 3) | 0,714 | ||
8. Невязка* | 0,004 | ||
Итого расход | 116,404 | Итого приход | 116,404 |
* Строка «невязка» получена в результате вычитания из итогового значения статей расхода, итогового значения статей прихода. Величина невязки не должна превышать 0,5 кг (%).
Задача 12. Расчет количества тепла вносимого в кислородный
Конвертер
Процесс выплавки стали в кислородном конвертере осуществляется только за счет химического тепла экзотермических реакций окисления примесей чугуна и физического тепла, вносимого жидким чугуном [2].
1. Физическое тепло чугуна при его температуре t = 1300 ºC, определяется
Qчуг = Gчуг·[ Cчуг.т · tпл + Lпл + Cчуг.ж · (tж - tпл )], (2.1)
где Gчуг – количество загружаемого чугуна на 100 кг металлической шихты (задача 1); Cчуг.т, Cчуг.ж – теплоемкость твердого и жидкого чугуна соответственно, Cчуг.т = 0,737 кДж/кг·град, Cчуг.ж = 0,837 кДж/кг·град; Lпл – теплота плавления чугуна, Lпл = 217,7 кДж/кг; tпл – температура плавления чугуна, tпл = 1200ºC; tж − температура заливаемого чугуна, дана в задании, составляет 1300оС.
2. Тепло экзотермических реакций
- тепло от окисления углерода до CO2
QC−CO2 = gC−CO2 · qCO2, (2.2)
где qCO2 - тепловой эффект от окисления углерода до СО2 = 33167 кДж/кг; gC−CO2 – количество углерода окислившегося до СО2 = 0,36 кг (см. табл. 1.3, первая колонка);
- тепло от окисления углерода до CO, при тепловом эффекте qCO = 9924 кДж/кг, и gC−CO = 3,24 (см.табл. 1.3) рассчитывается по следующей формуле
QC−CO = g C−CO · qCO. (2.3)
По аналогии рассчитываем количество тепла, поступившего от реакций окисления примесей чугуна:
- тепло от окисления кремния до SiO2, при qSi = 32210 кДж/кг;
- тепло от окисления Mn до MnO, при qMn = 7400 кДж/кг,
- тепло от окисления P до P2O5, при q P = 24677 кДж/кг,
- тепло образования (CaO)4P2O5, при q’P = 11137 кДж/кг,
- тепло образования (CaO)2SiO2, при тепловом эффекте q = 2319,6 кДж/кг, в шлак переходит 1,789 кг SiO2 (табл. 3.2, четвертая колонка.)
- тепло от окисления Fe до Fe2O3. Окисляется 0,5 кг Fe при переходе в пыль в виде Fe2O3 (см. задание) и 0,0616 кг (см. раздел. 3.3) железа переходит в шлак в виде Fe2O3 с тепловым эффектом q'Fe−Fe2O3 = 7366 кДж/кг.
QFe−Fe2O3 = gFe−Fe2O3 × q 'Fe−Fe2O3, (2.4)
- тепло от окисления 0,827 кг. Fe (см. раздел 3.3) до FeO, тепловым эффектом q'Fe-FeO = 4321 кДж/кг.
QFe−FeO = gFe – FeO × q'Fe−FeO. (2.5)
Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Задача 8. Определение выхода жидкой стали | | | Пример расчета |