欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用商业软件Fluent对软熔带焦炭熔损反应进行了数值模拟,阐明了影响焦炭反应速率的主要因素,分析得到以下结论:焦炭反应速率随着焦炭粒度的增大而减小,随着入口气体速度的增大而减小;焦炭反应速率随着温度的增加而增加,随着CO2体积分数的增加呈线性关系增加.

参考文献

[1] S. Pusz;M. Krzesinska;L Smgdowski .Changes in a coke structure due to reaction with carbon dioxide[J].International Journal of Coal Geology,2010(4):287-292.
[2] 刘培骁,方觉,郭丽,龚瑞娟.焦炭失碳率分布研究[J].河南冶金,2006(01):9-10,13,16.
[3] 徐国忠,陈德浩,周师庸,毛青龙.模拟焦炭在高炉软融带碳溶反应的研究[J].鞍山科技大学学报,2003(01):48-51.
[4] 崔平,张磊,杨敏,汪洋.焦炭溶损反应动力学及其模型研究[J].燃料化学学报,2006(03):280-284.
[5] 薛正良 .焦炭熔损反应动力学研究[J].武汉钢铁学院学报,1993,16(01):1-8.
[6] 杨俊和,张群,余亮.TPR研究焦炭溶损反应动力学参数求解方法[J].煤炭转化,2002(01):52-56.
[7] 汤清华;安云沛;成兰伯 等.高炉软熔带的形成及其对煤气流分布的影响[J].钢铁,1987,22(06):4-10.
[8] 严定鎏;赫冀成 .高炉软熔带气体流动的数值模拟[J].钢铁研究学报,1999,11(01):5-7.
[9] 于海彬,陈义胜.软熔带对煤气流动影响的数值模拟[J].包头钢铁学院学报,2006(01):1-4.
[10] 傅永宁.高炉焦炭[M].北京:冶金工业出版社,1995:50-62.
[11] 鞭岩;森山昭;蔡志鹏;谢裕生.冶金反应工程学[M].北京:科学出版社,1981:281-288.
[12] Natsuo ISHIWATA;Yuki IWAI;Ryota MURAI .Effect of Coke Diameter and Oxygen Concentration of Blast on Cupola Operation[J].ISIJ International,2011(8):1353-1359.
[13] 王筱留.钢铁冶金学(炼铁部分)[M].北京:冶金工业出版社,1991:107-109.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%