反應塔冷卻系統設計中數值模擬的應用論文
0引言
閃速爐是一種冶煉設備,能夠高效處理一些粉狀硫化礦物。這種設備主要由精礦噴嘴、反應塔、沉淀池以及上升煙道四個(gè)部分組成。反應塔主要位于沉淀池的上方,其中進(jìn)行熔煉反應。反應塔的長(cháng)期環(huán)境都是高溫,受到煙氣與熔體的雙重沖涮,會(huì )受到比較嚴重的腐蝕。工作人員為了減少反應塔受到的損害,使用冷卻系統對反應塔進(jìn)行降溫,F對反應塔冷卻系統設計中的數值模擬情況進(jìn)行分析,并總結如下。
1數值模擬的建立
反應塔中的反應過(guò)程非常復雜,尤其是高溫煙氣與爐外空氣之間的熱傳遞,其中發(fā)生的反應是高溫煙氣與爐體內壁的對流,內部溫度的平衡,以及輻射換熱等。反應塔中這種反應,需要熱量的相互傳遞,還會(huì )受到內部材料熱量的影響。冷卻系統的作用,能夠實(shí)現冷卻水與冷卻元件之間的熱量置換[1]。這個(gè)過(guò)程具有結構和傳熱機理方面的對稱(chēng)性,從實(shí)際上分析冷卻單元之間,并沒(méi)有熱量的轉換。工作人員要通過(guò)爐體冷卻單元進(jìn)行建模,其三維模型要采用fluent軟件進(jìn)行計算。在本次研究中,主要應用的模型是熱傳導模型,選取控制容積法進(jìn)行運算。該模型的研究對象是反應塔爐體,要深入分析其對稱(chēng)性,然后選取一半冷卻單元作為研究對象,分析需要求解的集合模型,對幾何模型網(wǎng)格劃分進(jìn)行分析。
2計算結果與分析
工作人員要在實(shí)際生產(chǎn)中,選取常用的工藝參數冷卻水量2.5t/h(對應進(jìn)水速度為1.5m/s),進(jìn)水溫度為25℃;诖,要進(jìn)行分析和計算,建立冷卻單元三維數值模型,分析求得Z=0面的溫度場(chǎng)分布。從計算結果進(jìn)行分析,冷卻單元的冷卻效果良好,工作人員不僅能對冷卻元件進(jìn)行局部設置,還能夠控制冷卻元件周?chē)哪突鸩牧蠀^域溫度。針對冷卻元件和煙氣接觸面的溫度,冷卻元件具有較好的降溫效果,能夠促進(jìn)內壁掛渣的形成。這是冷卻元件常使用的功能之一。在實(shí)踐中,低溫區域能夠延長(cháng)耐火材料的壽命,并促進(jìn)反應塔掛渣的形成,確保反應塔得到更好的保護。工作人員在數值的模擬計算中,還能得出冷卻水的出水溫度為31.4℃,溫升為6.4℃。根據這個(gè)冷卻水熱量,其釋放了8876W,冷卻單位損失的熱量為8900,冷卻水帶出熱量占總的熱損失量的99.73%。根據此,冷卻單元的熱量主要是被冷卻水帶走,很少會(huì )通過(guò)外壁散熱,所以在冷卻系統設計中,冷卻水帶出熱量的計算非常重要。在這個(gè)過(guò)程中,要促使鋼板維持在較高的溫度,不會(huì )影響反應塔的使用性能。冷卻水帶出的熱量,會(huì )因為冷卻水的進(jìn)水速度的增大而增大。但是這種增加的情況比較微小,很難分辨。尤其在冷卻水進(jìn)水速度將至0.525m/s以下,冷卻水帶出熱量一直恒定。由此可以得知,冷卻強度會(huì )隨著(zhù)冷卻水量的變化保持不變,從Q=cmΔt可知,冷卻水的出水與進(jìn)水溫差與冷卻水的進(jìn)水量成反比。上圖的曲線(xiàn),符合這種比例關(guān)系。工作人員在冷卻水的進(jìn)水速度減少的情況下,要把握冷卻水進(jìn)水溫差和出水溫差,避免水溫過(guò)高。所以在冷卻系統的'設計中,不能將冷卻水量設計的太小[3]。冷卻水帶出熱量與冷卻水進(jìn)水溫度的關(guān)系,工作人員能夠推測出,冷卻水進(jìn)水溫度的增加,會(huì )降低冷卻水帶出熱量減小。如果減小的幅度比較小,或是溫度沒(méi)有變化,那么冷卻單元的冷卻強度會(huì )隨著(zhù)冷卻水溫度的變化保持不變。
3結語(yǔ)
數值模擬在反應塔冷卻系統設計中,要進(jìn)行建模計算,更加準確研究冷卻系統,主要的結果是冷卻單元的效果較好,能夠促進(jìn)反應塔內壁掛渣的形成。冷卻水會(huì )帶走冷卻系統的散熱損失,關(guān)鍵是設計與計算冷卻單元冷卻水溫升帶出熱量。工作人員針對冷卻系統的總循環(huán)水量與溫升,以及冷卻單元的冷卻強度與冷卻水的進(jìn)水溫度,都需要深入的分析,找準關(guān)系,增加冷卻強度。在本次研究中模型忽略了反應塔內壁掛渣的影響,掛渣的形成機理以及掛渣對反應塔冷卻系統的影響,所以在反應塔的冷卻系統研究中,要將其當作下一步工作。
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