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无钟高炉布料过程的控制策略研究

发布时间:2021-03-24 23:27
  无钟炉顶装料是现代高炉重要的炉况调节手段,研究表明高炉内的炉料分布状态对高炉生产产生重要影响,合理的高炉布料操作有益于改善炉内煤气分布,进而稳定炉况,提高煤气利用率,降低燃料比。在无钟高炉布料过程中,人工决策无法得到稳定的矿焦比以及维持合理的料面形状,炉况发生波动时不能及时调整布料操作。因此,分析无钟高炉布料过程,开发高炉生产优化控制模型,准确判断高炉内部的煤气分布状况,预测高炉炉况的发展趋势,研究无钟高炉布料操作的优化控制策略,将高炉生产调整到最佳状态具有重要的现实意义。为准确掌握无钟高炉布料规律,采用数值模拟与实验验证相结合的方法,研究了炉料在无钟炉顶内的流动行为,分析了炉料运动状态对炉料堆积行为的影响,采用两直线段和一多项式曲线构造了料堆轮廓,并在此基础上提出了一种适用于变布料半径、变料流流量的炉料分布计算方法,分别建立了环形布料和螺旋布料的炉喉料面预测模型,为优化高炉布料操作奠定了基础。采用非接触式炉喉料面测量技术实时测量炉喉料面的形状和径向下降速度分布,分析了料柱在高炉内非匀速下降时的料层位置和形状变化,准确获得了高炉内的矿焦比分布。以料面形状和矿焦比分布作为无钟高炉炉况调整... 

【文章来源】:燕山大学河北省

【文章页数】:147 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

无钟高炉布料过程的控制策略研究


布料模型坐标系建立

溜槽,牵连运动,惯性力,方程组


Transport motion in spherical coordinates s方程组,溜槽牵连运动的惯性力可溜槽倾动引起的离心力cen2F 、溜槽共同引起的惯性力1θF ,表达式如下( )cen1 1 1 1= m × × F ω ω r ( )cen2 2 2 2= m × × F ω ω r ( )e2 2mτF = α ×r1 12 1 2 22 rcosθ θF = ωω θn( )0 1 0=;矢径 r1和 r2的表达式为)2 3 3+ l sin θ rsin θ0( ) 2 3 3 3 2 + l sin θ 0 e + r cos θ r sin θ +l运动可以分解为沿溜槽横截面的切 所示。在图 2-5a)所示的溜槽截面内动,切线的单位向量 nτ为

炉料,溜槽,速度分析,质点


g.2-6 The velocity of particle leaving the ch入炉喉空区,炉料受到重力、浮力影响很小,故而在受力分析过程中 2-7 所示。模型坐标系中,溜槽的轴线与 x 轴按照直角坐标系分解为 v3=(v3xv3y施加与相对速度相反的煤气曳力,曳力为 Fd,则根据流体力学颗粒与2a 3 gasd S2F Aρ +=v v,通常取 0.6;料的横截面积(m2);速度矢量(m/s);

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]高炉煤气流预测算法研究及其在炉况分析中的应用[D]. 张利民.燕山大学 2015
[2]烧结配料、高炉生产及调度过程优化模型研究[D]. 梁栋.重庆大学 2008



本文编号:3098587

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