ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ПРЕ-СКРУББЕРЕ СИСТЕМЫ МОКРОЙ ГАЗООЧИСТКИ ДОМЕННОГО ГАЗА ПРОЕКТА КОМПАНИИ PAUL WURTH

Авторы

  • Н.В. Юшков Липецкий государственный технический университет
  • В.Я. Губарев Липецкий государственный технический университет

DOI:

https://doi.org/10.14529/power180101

Ключевые слова:

доменный газ, пре-скруббер, среднее значение диаметра капель, испарение, конденсация

Аннотация

Доменный газ является побочным продуктом выплавки чугуна. Сегодня на многих металлургических предприятиях России и Европы широко используются системы газоочистки доменного газа проекта люксембургской компании Paul Wurth. С точки зрения эффективности и затрат энергии на очистку колошникового газа в данных системах газоочисток очень важен процесс тепло- и массообмена в прескруббере. В данной работе представлены результаты расчета тепломассообмена в пре-скруббере при различных диаметрах капель диспергированной технической воды. В основе данного расчета лежит уравнение теплового баланса для капли распыленной технической воды, движущейся в потоке запыленного доменного газа. Для определения значения величин коэффициентов тепло- и массоотдачи используется аналогия процессов переноса тепловой энергии и массы.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Geerdes, M. Modern blast furnace ironmaking / М. Geerdes. – Dusseldorf: Verlag Stahleisen GmbH, 2004. – 118 с.

Biswas, A. Principles of blast furnace ironmaking: Theory and practice / A. Biswas. – Brisbane: Cootha Publishing House, 1981 – 528 p.

Babich, A. Ironmaking. Textbook / A. Babich. – Aachen: RWTH Aachen University Department of Ferrous Metallurgy, 2006. – 402 p.4. Старицкий, В.И. Газовое хозяйство заводов черной металлургии / В.И. Старицкий. – М.: Металлургия, 1973. – 496 с.

Белоусов, В.В. Теоретические основы процессов газоочистки / В.В. Белоусов. – М.: Металлургия, 1988. – 256 с.

Сталинский, Д.В. Решение проблем очистки доменного газа и энергосбережения / Д.В. Сталинский, Г.М. Каненко, В.В. Алхазов // Сталь. – 2008. – № 6. – С. 85–90.

Сперкач, И.Е. Новые технологические и технические решения по газоочистной системе доменной печи / И.Е. Сперкач // Сталь. – 2007. – № 3. – С. 97–103.

Сталинский, Д.В. Результаты испытания новой системы очистки доменного газа / Д.В. Сталинский, Г.М. Каненко, В.В. Алхазов // Сталь. – 2009. – № 5. – С. 73–75.

Хавкин, Ю.И. Центробежные форсунки / Ю.И. Хавкин. – Л.: Машиностроение, 1976. – 168.

Старк, С.Б. Пылеулавливание и очистка газов в металлургии / С.Б. Старк. – М.: Металлургия, 1977. – 328 с.

Лобасова, М.С. Тепломасcообмен. Электронный учебно-методический комплекс / М.С. Лобасова, К.А.Финников, Т.А. Миловидова. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 292 с.

Телегин, А.С. Тепломассоперенос: учеб. пособие для вузов / А.С. Телегин, В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко. – М.: Металлургия, 1995. – 400 с.

Nise, N.S. Control System Engineering / N.S. Nise. – 3rd ed. – USA: Jonh Wiley & Sons, Inc., 2000. – 970 p.

Incropera, F.P. Fund mentation of heat and mass transfer / F.P. Incropera. – USA: Jonh Wiley & Sons, Inc., 2011. – 999 p.

Holman, J. Heat Transfer / J. Holman. – USA: McGraw-Hill Science, 1986. – 702 p.

Theodore, L. Transfer Applications for the Practicing Engineer / L. Theodore. – USA: Wiley, 2011. – 664 p.

Han, J-C. Analytican Heat Transfer / J-C. Han. – USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012. – 303 p.

Karwa, R. Heat and Mass Transfer / R. Karwa. – USA: Springer, 2017. – 1039 p.

Leal, L.G. Advanced Transport Phenomena: Fluid Mechanics and Convective Transport Processes / L.G. Leal. – United Kingdom: Cambridge University, 2007. – 934 p. DOI: 10.1017/CBO9780511800245

Юдашкин, М.Я. Пылеулавливание и очистка газов в черной металлургии / М.Я. Юдашкин. – М.: Металлургия, 1984. – 320 с.

Загрузки

Опубликован

03/31/2018

Как цитировать

[1]
Юшков, Н. и Губарев, В. 2018. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ПРЕ-СКРУББЕРЕ СИСТЕМЫ МОКРОЙ ГАЗООЧИСТКИ ДОМЕННОГО ГАЗА ПРОЕКТА КОМПАНИИ PAUL WURTH. Вестник Южно-Уральского государственного Университета. Серия: «Энергетика». 18, 1 (мар. 2018), 5–11. DOI:https://doi.org/10.14529/power180101.