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1、莱芜职业技术学院毕业论文论文标题:富氧鼓风作者:姚明学校名称:莱芜职业技术学院专业:冶金技术年级:07冶金技术指导教师:冯博楷日期:2010.4.112目录摘要¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3正文¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4附录¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8参考文献¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9请先将论文主体部分进行修改,改好了之后再根据情况修改目录。12摘要钢铁是国民经济的基础工业,钢铁产品在各类原料用途最为广泛,当今世界的文化和经济的发展与钢铁生产有着密切的关系,他对国家工业和国防现代化具
2、有举足轻重的作用我国的煤炭资源虽然丰富,但是用于冶金的焦煤资源不足,由于国家大力实行绿色环保,更具有技术含量的产品,追求高的效益,世界各国钢铁公司在不断总结经验和探索中寻求一种低能耗,高质量的生产技术,正因为富氧鼓风有以下特点且能满足生产要求备受各国钢铁公司的青睐,正在被广泛应用,且此技术在不断成熟。富氧鼓风特点:(1)提高冶炼强度,增加产量(2)提高理论燃烧温度(3)改善煤气质量(4)降低热损失(5)增加煤气中co量,促进间接还原。关键词:冶炼强度燃烧温度煤气量间接还原先写好了正文部分,再进行修改。
3、121绪论富氧鼓风是一种高炉强化冶炼技术。在高炉大气鼓风中加入工业氧,以提高鼓风含氧浓度,强化风口区燃料燃烧,从而提高生铁产量。早在1876年贝塞麦就提出采用富氧鼓风来强化高炉冶炼,1913年比利时乌格尔厂第一次进行了高炉富氧鼓风试验,鼓风含氧增加到23%,产量提高12%,焦比降低2.5%~3.o%。以后德国、前苏联也相继进行了试验。但是富氧鼓风作为一项实际应用技术,是从50年代开始的,1951年美国国家钢铁公司威尔顿厂建立一台氧气纯度达95%的制氧机用于高炉富氧,鼓风含氧量达到22.5%~25.O%
4、,并取得富氧1%增产4%~5%的效果。进入60年代由于大功率低能耗高炉专用制氧机的诞生和高炉喷吹燃料技术的开发和广泛应用,高炉富氧鼓风在欧、美、日本及前苏联等国得到迅速推广。1976~1981年苏联新利比茨克2000m3高炉,先后进行富氧35%和40%的试验,创造高炉富氧最高水平,喷吹天然气156m3/t,高炉增产9.4%,利用系数达到2.5t/(m3d),焦比398kg/t,获得了较好的经济效益。1250年代中国科学院化学冶金研究所叶渚沛提出“三高”理论(高压操作、高风温和高压蒸汽结合使用)并在首都
5、钢铁公司(首钢)的试验高炉上进行冶炼试验。60年代以来,随着高炉喷吹燃料技术的发展,首钢、鞍山钢铁公司(鞍钢)、马鞍山钢铁公司、上海钢铁一厂等先后在高炉上采用富氧鼓风。1966年首钢1号高炉鼓风富氧量达24%~25%,喷吹煤粉量最多达到270kg/t,效果是鼓风增氧1%即增产4%~5%。1986~1987年鞍钢2号高炉进行高富氧大喷吹工业试验,鼓风含氧达到28.59%,喷煤量170.02kg/t,效果十分明显,鼓风增氧1%增产2.5%~3%,同时可增加喷煤12~13kg/t。前言部分少,可以从网上再搜
6、索一部分与富氧鼓风有关概述,写在上面。122富氧鼓风2.1富氧鼓风计算设f表示鼓风的湿度,x表示富氧率b表示工业氧气的氧量V表示1m³鼓风中含氧量,则每m³鼓风中含氧量的计算公式V=0.5f+x+0.21(1-f-x/b)=0.21+0.29f+x·(1-0.21/b)从上公式可以看出,风中无水或不加氧时1m³风中的含氧为0.21m³,若蒸汽中取代一部分干风时能增加氧量为0.29f,二用氧气取代部分干风时能增加x(1-0.21/b)的氧量再搜索部分内容,填在上面2.2富氧鼓风对高炉冶炼的影响2.2.1
7、提高冶炼强度,增加产量。由于风中含氧量增加,1t铁需要的风量相应的减少,若保持风量不变,冶炼强度可增加,提高产量,在焦比不变时即可获得相同相当的增加产值,若焦比有所降低可望增产更多相当的风量增加率可按下式计算Δv=x*(1-0.21/b)/(0.21+0.29f).若x=1%,f=1%,b=98%,则Δv=3.69%,即富氧鼓风后每100m³风相当于增加了风量3.68m³如果风中不含湿分切b=100%则Δv=3.76%,在其他条件不变的情况下,富氧1%相当于增产3.76%122.2.2对煤气量的影响。
8、富氧鼓风量不变,即保持富氧前的风量,则相当于增加风量,因而也增加了煤气量,在焦比和直接还原度不变的情况下,富氧鼓风的煤气量比不富氧鼓风量略有增加,因此差压略有升高,富氧鼓风后,因单位生铁所需风量减少,鼓风带入的物理热也减少,将热量的收入降低,所以富氧鼓风并没有为高炉开辟新热源,但节省热量开支。2.2.3提高了理论燃烧温度,由于单位生铁燃烧产物体积减少,故能提高理论燃烧温度。在x=1%,x=2%,x=3%,f=1%t=1000˚C条件下[Cp=0.363Х
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