云南省某钢厂高炉最佳煤比的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 高炉炼铁过程 | 第10-11页 |
1.2 高炉喷煤 | 第11-12页 |
1.3 高炉喷煤的国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.3.1 喷煤技术的出现和发展 | 第13-15页 |
1.3.2 喷煤冶炼特点的研究 | 第15-17页 |
1.3.3 合理煤比的研究 | 第17-19页 |
1.4 论文研究的意义及内容 | 第19-22页 |
第二章 高炉喷煤数理模型 | 第22-42页 |
2.1 1号高炉本体 | 第22-24页 |
2.2 数学模型 | 第24-41页 |
2.2.1 高炉喷煤计算模型 | 第24-29页 |
2.2.2 高炉风口回旋区的数学模型 | 第29-30页 |
2.2.3 高炉死料柱的数学模型 | 第30-32页 |
2.2.4 高炉煤气流的数学模型 | 第32-41页 |
2.3 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 某钢厂1号高炉喷煤现状及最佳煤比的确定 | 第42-88页 |
3.1 1号高炉的生产现状和喷煤水平 | 第42-50页 |
3.1.1 高炉的装备特点 | 第42-45页 |
3.1.2 高炉的生产现状 | 第45-49页 |
3.1.3 高炉的喷煤水平 | 第49-50页 |
3.2 1号高炉最佳煤比的确定 | 第50-81页 |
3.2.1 喷煤对理论燃烧温度的影响 | 第51-53页 |
3.2.2 喷煤对鼓风动能的影响 | 第53-57页 |
3.2.3 喷煤后风口回旋区及料柱压力的变化 | 第57-59页 |
3.2.4 风温与煤比的关系 | 第59-63页 |
3.2.5 富氧率与煤比的关系 | 第63-69页 |
3.2.6 煤比与焦比燃料比的关系 | 第69-73页 |
3.2.7 煤气利用率与煤比的关系 | 第73-74页 |
3.2.8 对未燃煤粉的研究 | 第74-77页 |
3.2.9 用综合效益分析法计算最佳煤比 | 第77-80页 |
3.2.10 综合分析最佳煤比 | 第80-81页 |
3.3 计算高炉最佳煤比的系统方法 | 第81-82页 |
3.4 达到最佳煤比的措施 | 第82-87页 |
3.4.1 磨煤系统和喷吹系统的能力 | 第82-84页 |
3.4.2 原料的质量 | 第84-87页 |
3.4.3 上下部调剂 | 第87页 |
3.5 本章小结 | 第87-88页 |
第四章 喷煤后煤气流的数值模拟 | 第88-106页 |
4.1 喷煤后煤气流分布的重要性 | 第88-90页 |
4.2 计算流体力学软件FLUENT简介 | 第90-91页 |
4.3 计算模拟过程 | 第91-98页 |
4.4 模拟结果及分析 | 第98-104页 |
4.4.1 云图和矢量图分析 | 第98-102页 |
4.4.2 沿着高炉高度方向点线图分析 | 第102-104页 |
4.5 本章小结 | 第104-106页 |
第五章 结论 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
附录 | 第116页 |