闪速炉反应塔壁面挂渣机理研究

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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2015.11.002闪速炉反应塔壁面挂渣机理研究熊宗维(中国瑞林工程技术有限公司,南昌330031)摘要:分别对闪速炉反应塔镁铬砖炉衬、喷淋冷却和水套冷却的壁面挂渣情况建立一维稳态传热模型,分析反应塔壁面挂渣机理。关键词:闪速炉;反应塔;挂渣;传热模型中图分类号:TF811文献标志码:A文章编号:1007-7545(2015)11-0000-00StudyonMechanismofAdheringSlagonReactionShaftinFlashFurnaceXIONGZ

2、ong-wei(ChinaNerinEngineeringCo.,Ltd.,Nanchang330031,China)Abstract:One-dimensionalsteadyheattransfermodelforadheringslagofmagnesite-chromebricklining,spraycoolingwall,andjacketcoolingwallofreactionshaftofflashfurnacewasestablished.Themechanismofadheringslagforreaction

3、shaftwasanalyzed.Keywords:flashfurnace;reactionshaft;adheringslag;heattransfermodel闪速炉是处理粉状硫化矿物的一种强化冶炼设备,一般由精矿喷嘴、反应塔、沉淀池及上升烟道4个主要部分组成。反应塔位于沉淀池上方,熔炼过程主要化学反应在反应塔内进行[1]。反应塔炉衬由于长期经受高温烟气、熔体的冲刷,腐蚀严重。在闪速炉的发展过程中,实践证实,仅仅采用高档优质的耐火材料来提高反应塔寿命远远不够。而通过采用喷淋冷却或者水套冷却方式,促使反应塔壁面形成稳定挂渣,对延

4、长反应塔寿命大大有利。本文通过对反应塔镁铬砖炉衬、喷淋冷却和水套冷却的壁面挂渣分别进行研究,分析反应塔壁面挂渣的机理。1计算模型的建立闪速炉反应塔如图1所示,炉体主要由镁铬砖内衬、水套和钢板外壳组成。反应塔壁面的挂渣由于处于炉内气相高温以及炉壁低温之间,在工况发生变化时,其凝固—熔化边界随之移动。伴随有凝固和熔化的热传导问题,属于带有相变的移动边界问题,也称为“Stefan”问题。挂渣的成分很复杂,其凝固温度和熔化温度也并不相等,为研究简便,本研究采用相同的凝固温度和熔化温度,即定值相变温度。图1闪速炉反应塔示意图Fig.1Sket

5、chmapofreactionshaftofflashfurnace收稿日期:2015-05-12基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2013AA064001)作者简介:熊宗维(1984-),男,江西宜春人,硕士,工程师.1.1传热控制方程闪速炉生产操作过程中,各工艺参数稳定,炉况在长时间内相对稳定,模型中将反应塔炉衬内的热传递过程认为是稳态传热过程。反应塔在结构上具有良好的轴对称性,传热控制方程为通过圆筒壁的导热方程。由于反应塔内径约7m,塔壁传热介质深度不超过0.35m,通过圆筒壁的导热方程可以转化为多层平壁导热

6、方程。因此,反应塔炉衬内一维稳态传热控制方程[2]可表述为:(1)式中,q为热流密度(W/m2);λ为导热系数(W·m-1·K-1);t为温度(℃);x为笛卡尔坐标(m)。1.2边界条件及参数计算本研究中计算模型选用各介质的物性参数如表1所示,各边界条件界定如表2所示。表1各介质的物性参数Table1Parametersofmaterials材质名称导热系数/(W·m-1·K-1)介质厚度/mm挂渣2镁铬砖3250钢板4530表2一维传热模型边界条件Table2Boundaryconditionsofone-dimensionalh

7、eattransfermodel项目边界位置边界条件镁铬砖内衬炉内、炉外壁面第三类边界条件,对流、辐射边界喷淋冷却炉内、炉外壁面第三类边界条件,对流、辐射边界水套冷却炉内壁面第三类边界条件,对流、辐射边界水套壁面第一类边界条件,温度边界强制对流传热系数为:(2)自然对流传热系数为:(3)炉内辐射传热系数[3]为:(4)炉外辐射传热系数为:(5)对流、辐射综合传热系数为:(6)式中,hc、hr、ht分别为对流、辐射和综合换热系数(W·m-2·K-1);l为特征长度(m);Nu为努塞尔数;Re为雷诺数;Pr为普朗特数;Gr为格拉晓夫数;

8、Cb为黑体辐射系数(5.67W·m-2·K-4);εg和εw分别为气体和壁面的黑度;Tg为炉内烟气温度(K);Tw、Ta、Twa分别为炉内壁面、炉外空气和炉外壁面的温度(K)。反应塔炉内烟气温度为tg=1300~1500℃,无特别说明

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