Новые процессы получения металла (металлургия железа)






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Новые процессы получения металла (металлургия железа)

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 300 301 302 303 304 305 306... 313 314 315
 

нагреве восстановительного газа в плазменном генераторе. Относительно небольшое количество газа (в газе отсутст­вует азот) и высокая его температура позволяют при небольшой удельной мощности плазматрона вносить в шахтный реактор большое количество тепла (до 8000кДж/м3 газа).
В доменной печи при относительно малом количестве теп­ла на единицу газа (2500 кДж/м3) и относительно низкой его температуре коэффициент теплоотдачи значительно мень­ше. В результате изменение температур по высоте печи невелико, и зона, в которой железорудный материал нахо­дится в размягченном состоянии (разность температур от температуры плавления), распространяется по высоте на 0,5 м и больше. Вот почему работа доменной печи невозмож­на без кокса, который обеспечивает фильтрацию газа в зоне размягчения и плавления железорудных материалов. При на­греве газа в плазменном генераторе необходимый удельный тепловой поток и коэффициент теплоотдачи, обеспечивающие минимальную по высоте печи зону размягчения железорудных материалов, достигаются при определенной удельной мощнос­ти генератора.
В основу расчета мощности плазменного генератора поло­жен тепловой баланс шахтной печи. Для выплавленной у соп­ла плазматрона полости критического объема, при котором возможно опускание железорудного материала заданной круп­ности, необходимо в зону плавления подать в единицу вре­мени количество тепла Q = Q' + £?Пот> где Q'~ количество тепла, необходимое на нагрев материала от начальной тем­пературы до температуры плавления, на плавление и нагрев расплава, Дж/с; QmTпотери тепла с охлаждающей водой, через огнеупорную кладку и с отходящим из печи газом, Дж/с. Можно записать, что
О! = qmmF, Дж/с,
(256)
mm  »
где q — минимально допустимый удельный тепловой поток, обеспечивающий плавление железорудных материалов и полу­чение минимальной толщины размягченного слоя; F— площадь поверхности выплавленной полости, м2.
При нагреве железорудного материала с начальной темпе­ратурой iH необходимо иметь удельный тепловой поток, который обеспечивал бы условия, при которых v, з= у2 при
307
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 300 301 302 303 304 305 306... 313 314 315

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Технология термической обработки металлов
Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы

rss
Карта