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课程设计说明书
题 目:300吨顶底复吹转炉设计说明书
学生姓名:
学 院: 材料科学与工程
系 别: 材料与冶金工程
班 级:
指导教师:
二〇一二年十二月
300t顶底复吹转炉炉型设计
转炉的设计包括炉型设计、转炉中心及倾动力矩的计算、转炉机构的设计计算。
炉型设计包括确定所设计炉子的公称容量、选择炉型、确定炉型主要设计参数、计算熔池尺寸、整个炉型尺寸。
1 炉型选择
结合中国已建成的转炉的设计经验,在选择炉型时,250-300t的转炉,采用筒球形炉型,所以本设计采用筒球形[1]。
D=
式中:G — 新炉子金属装入量
t — 吹氧时间(取18min)
K — 比例系数(取1.5)
确定初期装入量G:
取B=1﹪ 0.925
B—老炉比新炉多产钢系数
—金属消耗系数
—金属收得率
D = 1.5× =6.211 m
取
校核: 符合要求[2]。
取[3]
② 帽锥角θ
取
③ 炉帽高度
mm(本设计取400mm)
炉帽体积约为炉熔体积的30%[4]。
(炉衬无加厚段的转炉)
② 选取炉容比为
炉膛体积
③ 炉身高度
④ 炉型内高
2.4 出钢口尺寸的确定
① 出钢口中心线与水平倾角取
② 出钢口直径
③ 出钢口衬砖外径
④ 出钢口长度 [5]
3 炉衬的组成、材质选择及厚度确定
炉衬一般由永久层和工作层组成。永久层选用轻质高铝砖侧砌而成。
炉身工作层800mm,永久层150mm,填充层100mm,钢板85mm,总厚度1135mm;炉帽炉底工作层700mm,填充层90mm,钢板75mm,炉帽永久层115mm,总厚度980mm;炉底永久层230mm,炉底填充层195mm,钢板75mm, 总厚度11200mm[6]。
符合要求。
4 氧枪的设计
氧流量=吨钢耗氧量×出钢量/吹炼时间
本设计采用低磷铁水.取吨钢耗氧量为57m3/t
吹炼时间为18min
氧流量Q=57×300/18=950m3/min[7]
本设计选定的喷孔数为4孔,且为拉瓦尔喷孔,喷孔夹角为12°
出口马赫数为M=2.0。=0.1278
取P=P膛=1.5Pa
工况氧压
4.3 计算喉口直径
每孔氧流量
利用公式:
取CD=0.9,T0=290K。
式中:q—每个喷孔的氧流量(极态)m3/min
At—喉口面积 cm2
Po—喷头前的氧气压力MPa 0.79MPa
To---喷头前的氧气温度 K 取290K
CD--- 喷孔流量系数 4孔喷头 CD =0.9
求:dT=52mm, 取喉口长度LT=20mm
当M=2.0时,查等熵流表得
取喷口喉口的收缩角ɑ收=50o。
收缩段的作用是将气流从低速(M=0.2马赫)加速到声速。由于起初的气流速度比较低。所以从中心氧管到收缩段的精度要求并不高。收缩段到喉口的过渡平缓和光滑,收缩段入口直径与中心氧管的内径相等。
扩张角ɑ扩=10o
扩张段长度
4.6.1 氧枪枪身尺寸确定
氧枪枪身由三层无缝钢管组成,其长度决定于炉子尺寸与工艺布置要求。枪身各层钢管的直径厚度计算如下:
A、中心钢管直径的确定:
已知氧流量氧气流在中心管内的流速按40-60m/s考虑(相当马赫数M=2)取50m/s
取中心管内氧气流速为50m/s,则中心管直径为:
中心管的厚度及直径根据标准无缝钢管产品规格选定为[8]
验算氧气在钢管内的实际流速
符合要求。
B、中心钢管和外层钢管的直径的确定:
进水速度取7m/s,出水速度取8m/s;冷却水在氧枪中上温差控制小于20 oC;出水温度小于50 oC
对300t转炉冷却水消耗量取300t/h的条件下,则:
进出水环缝截面积
式中
——冷却水流量
——冷却水进出速度
中心钢管内径为
选取中层管为 [8]。
验算: 符合要求。
C、外套管:
出水通道面积为:
外套管内径为:
选取外层钢管为 [8]。
验算: 符合要求。
为间隙高度,A为外冷却水层环缝,应使或端头处的水流速度为。
中层套管至下沿至喷头面间隙h的计算:
该处的间隙面积为
又知 解得
4.6.3 氧枪总长度和行程的确定
——氧枪伸进金
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