摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 氧气高炉炼铁工艺 | 第13-14页 |
1.2 本文研究的背景 | 第14页 |
1.3 本文的主要研究内容与创新点 | 第14-17页 |
1.3.1 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本文的创新点 | 第15-17页 |
第2章 氧气高炉工艺模型的建立及应用 | 第17-51页 |
2.1 文献研究 | 第17-22页 |
2.1.1 国外氧气高炉试验研究 | 第17-19页 |
2.1.2 我国氧气高炉试验研究 | 第19-21页 |
2.1.3 氧气高炉炼铁工艺数学模型的研究 | 第21-22页 |
2.2 氧气高炉数学模型建立 | 第22-41页 |
2.2.1 氧气高炉工艺整体及区域静态模型的建立原理 | 第22-23页 |
2.2.2 主模块 | 第23页 |
2.2.3 原料消耗、渣量及成分模块 | 第23-25页 |
2.2.4 煤气循环模块 | 第25-26页 |
2.2.5 鼓风量、煤气量及成分模块 | 第26-27页 |
2.2.6 氧气高炉物料平衡和热平衡模块 | 第27-34页 |
2.2.7 高温区热平衡模块 | 第34-38页 |
2.2.8 固体炉料区热平衡模块 | 第38-41页 |
2.3 模型的求解 | 第41-42页 |
2.4 结果与分析 | 第42-48页 |
2.4.1 无喷吹煤气循环流程 | 第42-43页 |
2.4.2 炉身喷吹循环煤气 | 第43-45页 |
2.4.3 炉缸喷吹循环煤气 | 第45页 |
2.4.4 炉身、炉缸喷吹循环煤气 | 第45-46页 |
2.4.5 热装氧气高炉流程 | 第46-47页 |
2.4.6 氧气高炉较传统高炉的优势 | 第47-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-51页 |
第3章 氧气高炉内煤气流动的数值模拟 | 第51-61页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 数值模拟原理 | 第51-53页 |
3.2.1 质量守恒方程 | 第51页 |
3.2.2 动量守恒方程 | 第51-52页 |
3.2.3 κ-ε两方程模型 | 第52页 |
3.2.4 组分方程 | 第52-53页 |
3.3 模型建立及参数选择 | 第53-54页 |
3.4 计算结果及分析 | 第54-59页 |
3.4.1 高炉煤气速度场 | 第54-55页 |
3.4.2 速度对停留时间的影响 | 第55-56页 |
3.4.3 方差大小及死区比例 | 第56-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 富氧喷吹氧气高炉煤粉燃烧的数值模拟 | 第61-85页 |
4.1 文献研究 | 第61-67页 |
4.1.1 风口回旋区形状确定 | 第61-65页 |
4.1.2 风口回旋区数值模拟 | 第65-66页 |
4.1.3 风口前燃烧数值模拟 | 第66-67页 |
4.2 数值模拟原理 | 第67-75页 |
4.2.1 控制方程及模型 | 第67-69页 |
4.2.2 κ-ε双方程模型 | 第69-70页 |
4.2.3 辐射模型 | 第70-71页 |
4.2.4 颗粒燃烧理论 | 第71-74页 |
4.2.5 多孔介质 | 第74-75页 |
4.3 数学模型建立 | 第75-80页 |
4.3.1 燃烧空间的确定 | 第75-76页 |
4.3.2 燃烧空间内的化学反应 | 第76-79页 |
4.3.3 计算方法及边界条件 | 第79-80页 |
4.4 结果与分析 | 第80-83页 |
4.4.1 回旋区的模拟 | 第80-82页 |
4.4.2 不同富氧率下回旋区燃烧的模拟 | 第82-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 煤气改质的物理实验及数值模拟 | 第85-107页 |
5.1 文献研究 | 第85页 |
5.2 煤气改质物理实验 | 第85-91页 |
5.2.1 实验研究方法 | 第85-89页 |
5.2.2 结果与分析 | 第89-91页 |
5.3 煤气改质数值模拟 | 第91-106页 |
5.3.1 煤气改质的物料平衡及热平衡计算 | 第91-98页 |
5.3.2 煤气改质的动力学模型 | 第98-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
攻读学位期间发表成果 | 第117-119页 |
个人简历 | 第119-121页 |
论文包含图、表、公式及文献 | 第121页 |