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重钢100tLF精炼炉底吹氩钢液混合效果模拟研究
课程类别:专业任选课
《冶金实验研究方法》课程考核
(课程论文)
题目: 重钢100tLF精炼炉底吹
氩钢液混合效果模拟研究
学生姓名: 学 号: 授课教师: 班 级:
教师评语:
成绩:
重庆科技学院冶金与材料工程学院
2014年05月 中国 重庆
项目名称 重钢100tLF精炼炉底吹氩钢液混合效果模拟研究 姓名 学院 班级 专业 学号 电话 E-mail 负责人 冶金
工程
指导教师1
姓名 职称
单位 重庆科技学院 电话 E-mail 项目负责人基本情况
(负责人):该生现在已基本上学习完本专业的专业知识,对于冶金方面的知识有比较全面认识与了解。大学修过《冶金原理》、《钢冶金学》、《炉外精炼》、《冶金传输原理》、《冶金传输原理实验》。该生在学习上认真刻苦,在专业排名靠前,有很好的学习生活习惯,有较强的调研能力。
项目背景及
研究意义 钢包炉(Ladle Furnace, LF)精炼作为一种既简单又高效的精炼手段,被广泛应用于国内外钢铁企业. LF 精炼包括埋弧加热、脱氧脱硫、合金成分微调和净化上浮等阶段,钢包底吹氩气搅拌在各阶段不同作用[1],改变钢包内流场分布,使钢包在不同阶段发挥其特有的功效。
重钢钢铁厂采用100 t 圆筒形钢包炉精炼生产轴承钢,对钢种质量要求较高. 生产过程中,钢包精炼效率较高,生产的轴承钢也达到了品质要求,但钢包内壁局部区域侵蚀较严重,喷补耐火材料较频繁,与圆筒形钢包底吹工艺参数选取不当有关. 本实验针对该钢包,采用物理模拟考察了不同工艺搅拌时不同位置钢液的流速分布,确定较理想的底吹透气砖位置和底吹氩气流量,采用数值模拟与物理模拟相互验证,找出钢包内部的机械冲刷位置,探讨冲刷原因。
研究目标研究内容和
拟解决的关键问题
1.研究目标
(1)采用物理模拟考察了不同工艺搅拌时不同位置钢液的流速分 布,确定较理想的底吹透气砖位置和底吹氩气流量。
(2)采用数值模拟与物理模拟相互验证,找出钢包内部的机械冲刷位置,探讨冲刷原因。
2.研究内容
2.1 实验原理
根据相似原理,水模拟实验必须满足模型与原型几
何相似和动力相似. 采用模型比为1:3 的有机玻璃容器
模拟钢包、水模拟钢液、氮气模拟氩气、混合油模拟钢
渣,建立模型. 原型和模型的参数见表1。
类型
底部直径d1(mm)
顶部直径d2(mm)
钢包高度 H (mm)
钢液高度h(mm)
气体密度?ρg
(kg/m3)
液体密
ρl(kg/m3)
原型
2630
2630
3825
2630
1.783
7000
模型
880
880
1145
880
1.25
1000
表1 钢包原型和模型参数
钢包底吹氩气搅拌过程中,氩气泡的上浮是推动钢液运动的主要动力,而影响钢液流动的力主要是浮力、重力和粘性力. 在保证流体处于紊流和视钢液为粘性不可压缩流体的前提下,只需满足模型与原型的修正弗鲁德准数 Fr相等,即可满足两体系动力相似。
式中,u 为特征速度(m/s),g 为气体密度(kg/m3),l 为液体密度(kg/m3), g 为重力加速度(m/s2), H 为钢包高度(m), Q为标准状况下气体流量(L/min), d 为钢包直径(m),p 代表原型,m 代表模型。
2.2 实验装置与方法
实验设备如图2所示. 实验时,在钢包内注水到要求的高度,开启底吹气体阀门,通过气体流量计控制底吹气量. 气体与钢包内流体流动稳定时,在钢包液面中心上方一定高度处加入125 ml 饱和KCl 溶液,同时电脑计时,通过安置在钢包内不同位置的2 个感应电极测定液体浓度,在电脑上显示变化曲线(RTD 曲线),电导率从起始波动到最后稳定的时间为混匀时间. 通过调节底吹气体流量,每组实验重复3 次,取平均值。
图2 钢包底吹氩实验装置示意图
为对比单双吹工艺搅拌时钢液的流速分布情况,将转子测速仪竖直插入液面下不同深度,转子转动时,记录数字显示屏显示流速范围,同一高度液体测7 处特定位置的流速作为对比。
钢包底部透气砖设置如图3所示,其中位置1, 2, 3位于距钢包中心0.67R, 0.50R, 0.33R 处,双吹实验设置夹角分别为45o, 90o, 135o 和180o。 原型吹氩孔位置距中心0.57R,双孔夹角为84o。 对比原型吹氩方式与其他方式的优缺点及单双吹工艺的搅拌强度。
图 3 钢包底部透
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