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时间:2018-10-24
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1、矿热炉理想熔炼模型初探摘要从铁合金矿热炉内的等效电路及其热分布出发,提出冶炼过程中炉内反应区和炉料区之间存在着一个最佳的配热关系,由此而建立起铁合金矿热炉简单的熔炼模型。这个熔炼模型是由底面为金属液面(或导电炉底)的半球形反应区和长为电极间距、炉料有效截面积为s'的炉料区构成的。文章简要地论述了此熔炼模型的合理性,并由此导出了极心圆直径、二次电流、炉膛有效深度、电极直径、操作电阻等模型参数的数学表达式。通过对该模型参数表达式的简化,从而得出威斯特里经验计算法中电炉参数系数与炉料物理化学性能的关系式;通过对模型参数
2、表达式的进一步推导,即可比较具体、准确地反应出工艺相似法中相似数的物理意义。文中还介绍了该熔炼模型在实际生产中的指导作用。关键词反应模型矿热炉参数中图分类号TF611文献标识码ADISCUSSIONONIDEALSMELTINGMODEL0FSUBMERGEDARCFURNACELijingchun(,Jilin,Chinal3XX)AbsrtactStartingfromtheequivalentcircuiarcfurnatandheatdistributioninsubmergedce,itisputfor
3、wardthatanoptimumheatdistributionrelationshipexistsbetweenthereactionareaandfurnacechargearea,inviewofthis,asimplesmeltingmodelofsubmergedltenmetalsurface(orconductivefurnacebottom)andfurnacechargeareawhoselengthiselectrodespa.cingandeffectivechargesectionala
4、reaisS7.Themodel7srationalityisbrieflydiscussed,fromthisthemathematicalformulaformodel’sparametersarederivedsuchaspitchcirclediameter,secondarycurrent,effectivedepthofhearth,lca.1culationandchargephysicalchemicalpropertiesfromsimplifyingmodel’sparameterformul
5、aarealsoderived;byfurtherdeivingparameterformala,physicalsignificanceofanaloguoduced.Keywodsreactionmoldel,oresmeltingelectricarcfurnace,parameter1刖g随着铁合金冶炼技术的不断提高,铁合金电炉向着大型化、封闭化和计算机控制的方向发展。如何更准确地计算出适合生产实际的电炉参数尤为重要。以在安德烈的周边电阻__K因子法、威斯特里的威氏计算法、米库林斯基和斯特隆斯基的三大计算
6、方法为主的多种算法中,威氏计算法应用较为广泛,计算结果比较接近实际。然而在计算过程中如何确定参数系数,则是影响计算结果准确性的关键〔1)。本文从矿热炉内等效电路及热分布(即功率分布)的分析出发,提出对于同一产品的同一冶炼工艺,在原料条件(即物化性能及粒度组成)相同时反应区及炉料区的功率密度存在一个最佳值,从而推导出电炉主要参数的数学表达式,明确了工艺相似法中相似数及威氏计算法中操作电阻系数、电流系数等的物理意义和数学式。为今后在生产及矿热炉设计过程中研究电炉参数与炉料性质之间的关系提供依据。2矿热熔炼炉内的配热分
7、析矿热炉内电极与炉底及电极之间的等效电路图如图1所示〔2)。从宏观上分析,对于三相三电极的矿热炉,炉内电路可归纳为星形和三角形两个回路。星形回路是每根电极下端、电极与炉墙间、炉料与炉底(金属熔池)间构成的“星形电阻”Rr。对于三角形回路,每两电极间炉料形成一个可变电阻,称为“三角电阻”Rc。这两个回路是相互并联的,所以操作电阻:图1矿热炉熔池等效电路图这样矿热炉内就可以简单地分为两个区,电阻为Rc的炉料区和电阻为Rr的反应区。这里炉料电阻产生热量使原料熔化,熔滴落入反应区,完成还原反应。既然电炉熔炼电路由两个相互
8、并联的电阻组成,这就存在着在两者之间的能量分配问题。由此提出炉料配热系数的概念:0料=(:1%0总(或)(1)式中,C1__炉料配热系数,与入炉原料的物化性能及还原剂的反应活性有关;Q料一一未熔化炉料区所分得的热量;Q总——进入电炉的总热量;P料一一未熔化炉料区所消耗功率;PR——进入电炉的总有效功率。由电工原理可推导出:R=C1R料(2)式中,R__操作电阻;R料——未
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