【摘 要】
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随着我国钢铁工业循环经济发展进程的不断深化,转炉“负能”炼钢的关键技术——转炉烟气净化回收系统越来越受到重视。近年来,第四代转炉烟气净化回收技术作为新型的节能环保
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随着我国钢铁工业循环经济发展进程的不断深化,转炉“负能”炼钢的关键技术——转炉烟气净化回收系统越来越受到重视。近年来,第四代转炉烟气净化回收技术作为新型的节能环保技术,以其高效率、低能耗等特点,逐渐被国内钢铁企业采用。对第四代转炉烟气净化回收系统核心技术设备特性的进一步实验研究,具有重要的学术价值和工程实际意义。 第四代转炉烟气净化回收系统的核心技术设备包含饱和冷却塔和环隙式喉口。论文在前人研究的基础上,针对转炉烟气净化系统工艺条件参数对系统阻力损失和除尘效果的影响,运用冷态实验方法作进一步的深入研究。主要研究内容包括:1、处理烟气量变化和系统阻力损失变化对饱和冷却塔的阻力特性影响,2、处理烟气量变化、环隙式喉口开度、水气比对环隙式喉口阻力损失的影响,3、对环隙式喉口阻力特性与喉口除尘效果的关系进行了初步的探索。 针对处理烟气量变化对饱和冷却塔阻力特性影响进行的研究表明饱和冷却塔的压力损失随烟气量的增大呈幂函数规律上开。通过研究系统阻力损失变化与冷却塔阻力特性的关系,证明了饱和冷却塔阻力特性具有独立性特点。 通过大量实验研究了烟气量变化、环隙式喉口开度、水气比,等系统参数对环隙式喉口阻力损失的影响,实验结果表明:在环隙式喉口开度相同的情况下,处理烟气量对环隙式喉口阻力损失的影响是明显的,环隙式喉口的阻力损失随处理烟气量的增大呈幂函数规律上升;在通过烟气量为定值的条件下,环隙式喉口的压力损失随喉口行程的增大呈幂函数规律下降;在通过烟气量相同,环隙式喉口的开度相同的条件下,喉口的压力损失随水气比的增大呈线性函数规律上升。 论文采用三组实验条件对环隙式喉口阻力损失变化对出口排放浓度的影响进行了探索研究得出:在通过烟气量相同,环隙式喉口的开度相同的条件下,转炉烟气净化系统出口排放浓度随环隙式喉口段压差的升高而呈线性函数规律减小。 此外,第四代转炉烟气净化回收系统的工程应用实例表明,新一代的转炉烟气净化系统运行稳定、除尘效率高,是转炉烟气净化回收技术的主要发展方向。
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