物料平衡与热平衡计算习题课

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1、1.1原始数据1.1.1铁水成分及温度表1-1-1成分CSiMnPS温度℃%4.2500.8500.5800.1500.03712501.1.2原材料成分29表1-1-2原材料成分%种类CaOSiO2MgOAl2O3SPCaF2FeOFe2O3H2OC烧碱合计石灰91.381.261.541.420.064.34100.00矿石1.105.110.521.160.0728.861.80.50100.00萤石6.000.581.780.090.5589.002.00100.00轻烧白云石30.840.4620.160.740.04

2、0.1147.8100.00镁质炉衬54.501.0539.451.005.0100.00表2-1-1铁水成分与温度成分CSiMnPS温度℃%4.3000.6500.5600.1500.0381300转炉冶炼钢种常为普通碳素钢和低合金钢,在此以要求冶炼BD3钢考虑,其成分见表2-1-3成分(中限)CSiMnPS%0.16~0.240.16~0.280.35~0.650.0450.045291.1.4平均比热表1-1-4项目固态平均比热千卡/公斤·度熔化潜热千卡/公斤液态或气态平均比热千卡/公斤·度生铁钢炉渣烟尘矿石炉气COCO2

3、SO2O2N2H2O0.1780.1670.238526550500.200.200.2980.3490.5580.5550.3650.3460.4891.1.5冷却剂用废钢作冷却剂,其成份与冶炼钢种成份的中限相同。(见表1-1-3)1.1.6反应热效应虽然炉内化学反应,实际上是在炉料温度和炉内上部气相温度之间的任一温度发生的,但反应热效应通常仍采用25℃作为参考温度,值得指出的是,反应热还与组分在铁水中存在形态有关,至今对参与化学反应有关的实际组成物还有不同的看法。但是,比较常用的反应热数据见表1-1-5。29表1-1-5反应

4、放出热(千卡)每公斤分子每公斤元素或化合物千卡元素或化合物C(Fe3C)+O2=COC(Fe3C)+O2=CO2Si(Fe3Si)+O2=SiO22P(Fe3P)+O2=P2O5Mn+O2=MnO﹡0.95Fe+O2=Fe0.95OFe+O2=FeO2Fe+O2=Fe2O33Fe+2O2=Fe3O42CaO+SiO2=2CaO·SiO24CaO+P2O5=4CaO·P2O5FeO+SiO2=FeO·SiO2MnO+SiO2=MnO·SiO231397.099063.5190015.2280133.592007.463727.36

5、4430.0196910.0267243.429780.2165013.24500.45889.42616.98250.76767.24522.61677.91200.11150.51758.11594.6495.01162.180.6107.2CCSiPMnFeFeFeFeSiO2P2O5FeOMnO﹡通常近似认为是Fe+O2=FeO1.1.7其它数据的选取(根据国内同类转炉的实测数据选取)1.渣中铁珠量为渣量的5%~8%,本设计取8%。2.金属中碳的氧化假定为:80%~90%的碳氧化成CO,20%~10%的碳氧化成CO2。3

6、.喷溅铁损为铁水量的0.7%~1.0%,本设计取1.0%。4.取炉气平均温度1450℃,炉气中自由氧含量为0.5%,烟尘量铁珠量的1.6%,其中FeO=77%,Fe2O3=20%。5.氧气成分为98.5%O2,1.5%N2。6.炉衬侵蚀量为铁水量的0.5%。291.2物料平衡计算根据铁水成份,渣料质量以及冶炼钢种,采用单渣不留渣操作,通常首先以100公斤铁水为计算基础,然后再折算成100公斤金属料。1.2.1炉渣量及其成份的计算炉渣来自金属中元素的氧化产物,渣料以及炉衬侵蚀等。1.铁水中各元素氧化量(见表2-2-1)表1-2-1

7、成份重量项目(公斤)CSiMnPS铁水终点钢水氧化量4.2500.1504.1000.850痕迹0.8500.5800.1740.4060.1500.0150.1350.0370.0220.015终点钢水成份是根据同类转炉冶炼钢种的实际数据选取,其中:[C]:应根据冶炼钢种含碳量的中限和预估计的脱氧剂的增碳量(0.2~0.3)之差来确定终点钢水含碳量,取0.150%。[Si]:在碱性转炉炼钢法中,铁水中的硅几乎全部被氧化,随同加入的其它材料带入的SiO2一起进入炉渣中,故终点钢水硅的含量为痕迹。[Mn]:终点钢水残锰量,一般为铁

8、水中锰含量的30%~40%,取30%。[P]:采用低磷铁水操作,铁水中磷约85~95%进入炉渣,在此取铁水中磷的90%进入炉渣,10%留在钢中。同时要考虑钢包中回磷的因素。[S]:氧气转炉内去硫率不高,一般在30~50%的范围,取40%。2.各元素氧化量、耗氧量

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