冶金流程热耦合节能研究
【学位单位】:华北水利水电大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TF083
【部分图文】:
4 冶金流程余热耦合节能软件开发及应用4.3.1 冶金流程节点关联工序热平衡计算4.3.1.1 烧结热平衡计算烧结工序能耗约占冶金工业总能耗的 15%,我国烧结工序的能耗相对于国外先进水平偏高,烧结工序的平均能耗比国外先进指标高 19%,因此,开发烧结热平衡计算软件对烧结工序进行热平衡计算,分析烧结过程热量收支情况,改善烧结工艺条件,降低烧结工序的能耗至关重要,图 4-5 为烧结热平衡计算软件输入界面。
图 4-6 焦炉热平衡计算软件输入参数界面Fig.4-6 Input parameter interface of heat balance calculation software for coke oven通过查阅相关文献和调研,得到焦炉热平衡计算的原始数据如表 4-4~4-5 所示,并利用已开发的程序进行计算,所得热平衡计算结果如表 4-6 所示。表 4-4 焦炉计算原始数据Tab.4-4 Coke oven calculation of raw data项目 数值/kg.t-1温度/℃ 项目 数值/kg.t-1温度/℃入炉煤量 880.18 20 装炉煤水量 119.82 20全焦量 656.1 1093 无水焦油量 31.67 700粗苯量 10.72 700 氨量 2.23 700净煤气量 147 700 煤气中水量 142.78入炉煤气量 152 45 入炉煤灰分% 10.87表 4-5 焦炉各部位主要参数Tab.4-5 Main parameters of each part of coke oven名称 面积/m2温度/℃ 名称 面积/m2温度/℃
高炉热平衡计算软件输入参数界面
【参考文献】
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本文编号:2834449
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