Page 80 - 国外钢铁技术信息内参(2022年8月)
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                          (三)氧气转炉炼钢过程中的热量损失分析



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                    N. Madhavan , G.A. Brooks , M. A. Rhamdhani , B.K. Rout , F. N. H. Schrama , A.
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                   1.澳大利亚斯威本科技大学机械及产品设计工程系流体和过程动力学(FPD)组;
                                                 2.荷兰塔塔钢铁公司

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                   摘要:热分析研究对于理解和优化氧气炼钢过程中的能耗至关重要。为了控制

                   和优化过程,需要建立热平衡模型来捕获过程中的热损失量。本文提出的热量损                                                                 ᇏݓࣁඋ࿐߶


                   失模型基于能量平衡,综合考虑铁水成分、钢成分、出钢温度、二次燃烧比和废

                   钢比。根据能量平衡计算的热损失包括运行损失(炉口热量损失、转炉壁导热损

                   失 、 氧 枪 冷 却 水 热 量 损 失 、 转 炉 低 吹 损 失 、 固 态 炉 渣形 成 吸 热 量 , 如

                   C2S(2CaO.SiO2)、C3P(3CaO.P2O5)或未溶解熔剂吸热、粉尘吸热、点火损失)

                   和可用于废钢融化的热量。利用塔塔钢铁公司的工业生产数据验证了计算结果。

                   分析表明:随着热金属中的 Si 含量从 0.4%增加到 0.8%,废钢比上限从 26%增加
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                   到 30%,预计热损失约为 1.2%。此外,本文利用模型量化了不同工艺参数对热

                   损失的影响,探讨了利用该模型优化工艺的可能性。

                   关键词:熔炼车间、喷嘴、连铸机、钢包长水口、长水口定位、氧枪、滑板开口

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                   度、智能机器人、机器视觉、安全、AI、人工智能、跟踪、摄像头、数字



                             Analysis of Heat Loss in Oxygen Steelmaking



                   ABSTRACT : Heat analysis studies are vital for understanding and optimizing

                   energy consumption in the oxygen steelmaking process. To control and optimize the

                   process, a heat balance model that captures the amount of heat loss during the process

                   is required. The model presented in this paper uses the concept of energy balance for

                   computing the heat loss based on various hot metal composition, steel composition,
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                   tapping temperature, post-combustion ratio, and scrap percentage in the input feed.

                   The heat loss calculated from the energy balance comprises of operational loss (heat



                   CSM 中国金属学会                                               CMISI 冶金工业信息标准研究院
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