COREX预还原竖炉的数学物理模拟
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 概述 | 第11-13页 |
1.2 COREX工艺概况及在我国的发展前景 | 第13-15页 |
1.2.1 宝钢C3000概况 | 第13-15页 |
1.2.2 COREX工艺在我国发展前景 | 第15页 |
1.3 竖炉生产直接还原铁工艺 | 第15-22页 |
1.3.1 MIDREX竖炉工艺概述 | 第17-19页 |
1.3.2 HYL竖炉工艺概述 | 第19-21页 |
1.3.3 COREX工艺竖炉流程 | 第21-22页 |
1.4 本课题研究目的和内容 | 第22-23页 |
1.4.1 本课题研究目的 | 第22-23页 |
1.4.2 本课题研究内容 | 第23页 |
1.5 本文创新点 | 第23-25页 |
第2章 COREX工艺模型 | 第25-43页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 文献研究 | 第25-26页 |
2.3 COREX工艺模型结构 | 第26页 |
2.4 模型输入项与输出项 | 第26-29页 |
2.4.1 模型输入项 | 第26-28页 |
2.4.2 模型数据输出 | 第28-29页 |
2.5 COREX工艺模型原理 | 第29-37页 |
2.5.1 主模块 | 第29-30页 |
2.5.2 原料优化模块 | 第30页 |
2.5.3 原料消耗模块 | 第30-31页 |
2.5.4 煤气量及成分模块 | 第31-33页 |
2.5.5 煤耗与氧耗模块 | 第33-36页 |
2.5.6 预还原竖炉物料平衡和热平衡 | 第36-37页 |
2.6 模型验证 | 第37-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-43页 |
第3章 预还原竖炉冷态物理模拟实验 | 第43-69页 |
3.1 文献研究 | 第43-45页 |
3.2 冷态实验模型的建立 | 第45-50页 |
3.2.1 模型设计的理论依据 | 第45页 |
3.2.2 物理模型相似准数的推导 | 第45-46页 |
3.2.3 相似准数的确定 | 第46-47页 |
3.2.4 实验装置 | 第47-50页 |
3.3 预还原竖炉气体压强分布测定实验 | 第50-57页 |
3.3.1 实验方法 | 第50-51页 |
3.3.2 实验结果与分析 | 第51-57页 |
3.3.3 小结 | 第57页 |
3.4 预还原竖炉固体物料运动的实验研究 | 第57-61页 |
3.4.1 实验方法 | 第58页 |
3.4.2 实验结果与分析 | 第58-61页 |
3.4.3 小结 | 第61页 |
3.5 预还原竖炉气固反应进程的可视化实验 | 第61-69页 |
3.5.1 实验方法 | 第61页 |
3.5.2 实验结果与分析 | 第61-68页 |
3.5.3 小结 | 第68-69页 |
第4章 布料模式对煤气流分布影响的数学模拟 | 第69-79页 |
4.1 概述 | 第69-71页 |
4.2 模型及假设 | 第71-72页 |
4.3 布料模式 | 第72-78页 |
4.3.1 边界条件 | 第72-75页 |
4.3.2 结果分析讨论 | 第75-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 COREX预还原竖炉全过程的数学模拟 | 第79-91页 |
5.1 概述 | 第79页 |
5.2 数学模型 | 第79-86页 |
5.2.1 模型假设 | 第79页 |
5.2.2 模型的基本方程 | 第79-82页 |
5.2.3 模型基本参数的选取 | 第82页 |
5.2.4 反应速率方程式 | 第82-84页 |
5.2.5 计算条件 | 第84-85页 |
5.2.6 计算方法及流程图 | 第85-86页 |
5.3 计算结果 | 第86-89页 |
5.3.1 固料流动和气体流动 | 第86页 |
5.3.2 气固两相温度分布 | 第86-87页 |
5.3.3 固相反应结果 | 第87-88页 |
5.3.4 气相浓度分布 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-91页 |
第6章 结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
作者简介 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第98-99页 |
论文包含图、表、公式及文献 | 第99页 |