Phân Tích Tốc Độ Khử Các Hạt Tinh Quặng Hematit Trong Trạng Thái Rắn Bằng H2 Hoặc CO Trong Một Bộ Phản Ứng Ống Nhỏ Qua Mô Hình Hóa CFD

Metallurgical and Materials Transactions B - Tập 48 - Trang 2677-2684 - 2017
De-Qiu Fan1, H. Y. Sohn1, Mohamed Elzohiery1
1Department of Metallurgical Engineering, University of Utah, Salt Lake City, USA

Tóm tắt

Phân tích động học của việc khử các hạt tinh quặng hematit bằng khí khử riêng lẻ H2 hoặc CO được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp dựa trên động lực học chất lỏng tính toán (CFD) trong bài báo này. Thời gian lưu trú của các hạt được tính toán thông qua việc tích hợp phương trình chuyển động của hạt. Các biểu đồ nhiệt độ hạt không đồng nhất bên trong lò phản ứng đã được thu thập và được xem xét trong phân tích động học. Các mức độ khử được tính toán dựa trên phương pháp này phù hợp tốt với các giá trị thực nghiệm.

Từ khóa

#hematit #khử #khí khử #động lực học chất lỏng tính toán #phân tích động học

Tài liệu tham khảo

H. Y. Sohn: Steel Times Int., 2007, vol. 31, pp. 68-72. H. Y. Sohn, M. E. Choi, Y. Zhang, and J. E. Ramos: AIST Trans., 2009, vol. 6, pp. 158-65. M. E. Choi and H. Y. Sohn: Ironmaking Steelmaking, 2010, vol. 37, pp. 81-88. H. K. Pinegar, M. S. Moats, and H. Y. Sohn: Steel Res. Int., 2011, vol. 82, pp. 951-63. H. K. Pinegar, M. S. Moats, and H. Y. Sohn: Ironmaking Steelmaking, 2012, vol. 39, pp. 398-408. H. K. Pinegar, M. S. Moats, and H. Y. Sohn: Ironmaking Steelmaking, 2013, vol. 40, pp. 44-49. H. Y. Sohn and M. Olivas-Martinez: JOM, 2014, vol. 66, pp. 1557-64. H. Y. Sohn and Y. Mohassab, J. Sust. Metall., 2, 216–227 (2016). H. Wang and H. Y. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2013, vol. 44B, pp. 133-45. F. Chen, Y. Mohassab, T Jiang and H. Y. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2015, vol. 46B, pp. 1133-45. D. Fan, Y. Mohassab, M. Elzohiery and H. Y. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2016, vol. 47B, pp. 1669-80. F. Chen, Y. Mohassab, S. Zhang and H. Y. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2015, vol. 46B, pp. 1716-28. D. Fan, H. Y. Sohn, Y. Mohassab and M. Elzohiery: Metall. Mater. Trans. B, 2016, vol. 47B, pp 3489-500. M. V. Srinivasan and J. S. Sheasby: Metall. Trans. B, 1981, vol. 12B, pp. 177–85. K. Piotrowski, K. Mondal, T. Wiltowski, P. Dydo, and G. Rizeg: Chem. Eng. J., 2007, vol. 131, pp. 73–82. A. Bonalde, A. Henriquez and M. Manrique: ISIJ Int., 2005, vol. 45, pp. 1255-60. K. Mondal, H. Lorethova, E. Hippo, T. Wiltowski and S. B. Lalvani: Fuel Process. Technol., 2004, vol. 86, pp. 33–47. J. Sturn, S. Voglsam, B. Weiss, J. Schenk, and F. Winter: Chem. Eng. Technol., 2009, vol. 32, pp. 392–97. R. J. Fruehan, Y. Li, L. Brabie, and E. J. Kim: Scand. J. Metall., 2005, vol. 34, pp. 205–12. Y. Qu, Y. Yang, Z. Zou, C. Zeilstra, K. Meijer and R. Boom: ISIJ Int., 2015, vol. 55, pp. 952-60. T.-H. Shih, W. W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang and J. Zhu: Comput. Fluids, 1995, vol. 24, pp. 227-38. E. H. Chui and G. D. Raithby: Numer. Heat Trans. B-Fund., 1993, vol. 23, pp. 269-88. H. Y. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2014, vol. 45B, pp. 1600-02. A. Chatterjee, Sponge Iron Production by Direct Reduction of Iron Oxide, 2nd ed., PHI Learning Private Limited, New Delhi, 2012, pp. 65–66. P. W. Roller: Trans Iron Steel Inst. Jpn., 1986, vol. 26, pp. 834–35.