Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żeliwiak koksowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rodzaje obecnie stosowanych pieców do produkcji stopów żelaza
PL
Odlewnictwo stanowi jeden z najważniejszych filarów gospodarki. Metodą odlewania wykonuje się wiele elementów, które następnie są wykorzystywane praktycznie we wszystkich sektorach, począwszy od drobnych elementów codziennego użytku po odpowiedzialne części stosowane w rolnictwie, przemyśle wydobywczym, chemicznym, spożywczym, motoryzacji czy transporcie lotniczym i kosmonautyce.
PL
Praca zawiera nową interpretację równania J. Buzka na wydajność żeliwiaków koksowych oraz nowe, energetyczne, jego wyprowadzenie. Wyjaśnia także, dlaczego wydajność nie zależy od modułu i masy kawałków wsadu metalowego oraz wyjaśnia wpływ tych wielkości na stopień przegrzania ciekłego żeliwa. W pracy zastosowano podstawy teorii przeciwprądowych wymienników ciepła H. Le Chateliera do analitycznego opisu procesów wymiany ciepła pomiędzy spalinami a wsadem.
EN
The paper contains the new interpretation of the J. Buzek equation for the output of coke cupolas and its new, energy-based derivation. It also explains why the output does not depend on the module and mass of metal charge pieces as well as explains the influence of these values on the overheating degree of liquid cast iron. The bases of the H. Le Chatelier theory of countercurrent heat exchangers were applied for the analytical description of heat exchanging between combustion gases and a charge.
PL
Głównym celem pracy jest identyfikacja i opis matematyczny modelu ustabilizowanego procesu topienia metalu i spalania koksu, przebiegającego w słupie materiałów wsadowych, wypełniających szyb żeliwiaka ponad poziomem dysz. Praca stanowi syntetyczny fragment matematycznej teorii procesu żeliwiakowego; jest kontynuacją prac wykonanych w ramach problemu badawczego własnego Nr: NN 508 469 23
EN
The main aim of the paper is the identification and mathematical description of the model of the stabilized process of metal melting and coke burning, occurring in the column of charge materials, filling the cupola shaft above the tuyeres level. The paper constitutes a synthetic fragment of the mathematic theory of the cupola process; and is a continuation of investigations performed within the research problem No.: NN 508 469 234
PL
Obliczanie optymalnej ilości powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych - zimny dmuch, z normalną zawartością tlenu (streszczenie) W pracy wyprowadzam równania do obliczania wpływu rozchodu koksu oraz 14 innych parametrów na: stopień przegrzania ciekłego metalu w strefie spalania; optymalną ilość powietrza dmuchu; optymalną wydajność i temperaturę gazów odlotowych. Analizuję wpływ wartości modułów kawałków wsadu metalowego, wysokości strefy podgrzania, temperatury ładowanego wsadu, wielkości strat ciepła do ściany pieca na wartości optymalnych parametrów procesu. Praca teoretycznie uzasadnienia hipotezy optymalnego biegu żeliwiaków koksowych, sformułowane przez J. Buzka oraz zespół W. Patterson, H. Siepmann i H. Pacyna, natomiast korygujehipotezę A. Achembacha dowodząc, że układ stref, postulowany przez hipotezę, nie określa optymalnego biegu żeliwiaka, ponieważ dla każdego układu stref obliczyć można optymalną ilość dmuchu.
EN
The formulas - for calculating the influence of coke expenditure and 14 other parameters on a liquid metal overheating degree in the combustion zone, on optimum blast air, optimal yield as well as on waste gases temperature - are derived in the presented paper. The influence of the modulus value of metallic charge lumps, the height of a melting zone, a temperature of loaded charge, heat losses towards furnace walls - on optimum values of the process parameters is analysed. The hypothesis of the optimum coke cupolas running formulated by J. Buzek and the team of W. Patterson, H. Siepmann and H. Pacyna is theoretically substantiated, while the hypothesis of A. Achembach is corrected by proving that the zone system postulated by his hypothesis, does not determine the optimum running of a coke cupola since for each system the optimum volume of blast air can be calculated.
PL
Praca zawiera prostą metodę wyprowadzenia wzorów do obliczania m.i. wysokości strefy podgrzania i topienia , czasu nagrzewania kawałków metalu do temperatury topienia i czasów ich topienia oraz nowe wyprowadzenie wzoru J. Buzka i nową interpretację jego fizycznego sensu. Zawiera także dowód równości m.in. czasów: nagrzewania nabojów wsadu metalowego do temperatury topienia, ich topienia oraz spalania nabojów węgla koksu wsadowego.
EN
The simple method of deriving equations for calculations, among others, of a heating and melting zone height, of a metal heating time to obtain the melting temperature and a melting time is presented in the paper. In addition, the paper contains the new derivation of the J. Buzek Equation as well as the new interpretation of its physical sense. The paper also contains the proof of the equality of times - among others - of heating metal charges up to a melting temperature, of their melting and of burning coal-coke charges.
EN
The analytical theory of thermal work in the heating zone of coke, coke-gas and gas-fired cupolas has been presented in the work. The conception of elaboration of joint (one) thermal theory for the mentioned groups of cupolas has not been considered in the literature so far due to the following reasons: - lack of consistent theory for coke cupolas, - total lack of theoretical basis for thermal work of gas-fired and coke-gas-fired cupolas. The presented paper contains a set of equations for the calculation of characteristic parameters of the heating zone in the coke-, coke-gas- and gas-fired cupolas such as: efficiency, zone heights, temperatures of combustion gas at zone inlets and outlets as well as at height of zones, heating time of metal pieces up to the melting temperature, rate of movement of charge materials down the furnace shaft, losses of physical heat transferred in combustion gases to the ambience. The contribution has derived a basis for the energy analysis of thermal work of the cupolas as well as examples of calculations of characteristic parameters connected with their thermal process. A new approach to selected controversial aspects of the theory of coke cupola performance has been formulated.
PL
W pracy przedstawia się analityczną teorię pracy cieplnej strefy podgrzania żeliwiaków koksowych, gazowych oraz koksowo-gazowych. Koncepcja opracowania wspólnej (jednej) teorii cieplnej, dla wymienionych trzech grup żeliwiaków, nie była dotąd rozważana w literaturze, co wyjaśnić można następującymi faktami: - brak spójnej teorii dla żeliwiaków koksowych, - zupełny brak teoretycznych podstaw pracy cieplnej żeliwiaków gazowych oraz koksowo-gazowych. Niniejsza praca zawiera układ równań do obliczania charakterystycznych wielkości strefy podgrzania żeliwiaków koksowych, gazowych oraz koksowo-gazowych, przy czym wielkości charakterystyczne obejmują: wydajność; wysokość stref; temperaturę spalin na wlocie do stref, na wylocie ze stref oraz na wysokości stref; czas podgrzewania kawałków metalu do temperatury topienia; szybkość przemieszczania się materiałów wsadowych w szybie pieca, straty ciepła fizycznego unoszonego do otoczenia w spalinach. Praca daje podstawy do energetycznej analizy pracy cieplnej wymienionych trzech grup żeliwiaków; zawiera przykłady obliczania charakterystycznych wielkości, związanych z ich pracą cieplną. W pracy podaje się nowe wyjaśnienie wybranych spornych problemów istniejącej teorii pracy żeliwiaków koksowych.
7
Content available remote Calculation of height and structure of melting zone of coke cupolas
EN
A set of equations for the calculation of melting zone height and other parameters of coke cupola, which describe its geometrical and kinetic structure (e.g. the distribution of metal mass and the efficiency of melting in dependence on zone height) has been proposed in the study. The set of equations and the enclosed example of calculations were used for conducting a quantitative analysis of metal and coke movement across the melting zone as well as for the identification and description of the process model. The problem of the zone melting height calculation, although attempted, has not been satisfactorily solved so far, while the calculations of melting zone structure have never been undertaken. Both the problems are organically bounded with each other.
PL
W pracy wyprowadza się układ równań do obliczania wysokosci strefy topienia oraz innych wielkości, charakteryzujących jej geometryczna i kinetyczną strukturę (np. rozkład masy metalu oraz wydajności topienia na wysokosci strefy). Układ równan oraz załączony przykład obliczania wysokości strefy topienia i jej struktury, posłużył do przeprowadzenia ilościowej analizy procesu przemieszczania się metalu i koksu przez strefę topienia oraz do identyfikacji i opisu modelu tego procesu. Problem obliczania wysokości strefy topienia, mimo podejmowanych prób, nie ma w literaturze racjonalnego rozwiązania, natomiast problem obliczania struktury strefy topienia nie był dotąd podejmowany. Oba te problemy są ze sobą organicznie związane.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy ujmowania strat ciepła do ścian tradycyjnych żeliwiaków koksowych i na ich podstawie, analizując wykres M. Czyżewskiego, zidentyfikowano charakterystyczne założenia autora wykresu. Umożliwiło to zapis wykresu wzorem z którego wynika, że wykres ma wadę, którą jest brak wpisanych wielkości nagrzewanych ścian żeliwiaka, przyjmowanych przez autora wykresu dla poszczególnych wydajności Sż (t/h lub kg/s). Wada ta znacznie zmniejsza jego dokładność. Do obliczania strat ciepła do ścian żeliwiaków zaproponowano nowe wzory (24)-(27).
EN
Theoretical bases of apprehending heat losses towards walls of traditional coke cupolas are given in the present paper. Performed on this basis, the analysis of M. Czyżewski Chart allowed to identify characteristic assumptions of the Chart's author. This enabled the numerical notation of the Chart and finding its fault. It turned out, that the dimensions of the heated walls of the cupola were not included in the values assumed by the author for individual yields Sż (t/h or kg/s). This fault significantly decreases the accuracy of the Chart. New equations for calculating heat losses towards walls of cupolas were developed (24)-(27).
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono wady żeliwiaków eksploatowanych w polskich odlewniach oraz ich udoskonalenia realizowane przez kadrę techniczną odlewni. W drugiej części przedstawiono cechy konstrukcyjne nowoczesnych żeliwiaków wyposażonych w instalacje bezpośredniego wtrysku tlenu z szybkością naddźwiękową. Żeliwiaki takie zapewniają dobre parametry technologiczne, są ekonomiczne w eksploatacji oraz spełniają wymagania europejskie w zakresie oddziaływania na środowisko.
EN
In the first part of the paper short comings of the cupolas used in polish foundries as well as the improvements realized by the foundry technical staff were presented. In the second part the constructional characteristics of the modern cupolas equipped with the installations for the direct injection of oxygen with supersonic velocity were shown. Such cupolas assure good technical parameters, they are economic when working and fullfil the european requirements in the scope of influencing the environment.
10
Content available remote Calculation of optimum amount of heated blast air for coke cupolas
EN
The relationship derived in the paper, serving to calculate optimum amount of air blast for coke cupolas working with cold or heated blast, is based on assumption that lower limit of melting zone adheres to upper limit of combustion zone (postulate of A. Achenbach for the optimum performance of cupolas). It can be concluded from the paper that for cupolas with heated blast more air should be delivered in order to obtain their optimum performance than is the case for cupolas with cold blast (with the same input parameters K; r,„; H„; T„y, Tm0). This conclusion was previously formulated in the empirical work of W. Patterson and F. Neumann [7]. However, these authors, which the state explicite, did not reach points of optimum performance, particularly in expcriments with heated blast (Td = 300"C), because they had not fans with satisfactory yield at their disposal (on net diagrams Pp changes from 71.4 to 102 m'/(m2 min)). Calculation of a2; ot?; r\v and Tgi2 requires further elaboration of details of relationships presented in the paper.
XX
Wyprowadzona w pracy zależność do obliczania optymalnej ilości powietrza dmuchu, dla żeliwiaków koksowych pracujących na zimnym lub podgrzanym dmuchu, zawiera założenie o przyleganiu dolnej granicy strefy topienia do górnej granicy strefy spalania (postulat A. Achcnbacha optymalnej pracy żeliwiaków). Z pracy wynika, że dla żeliwiaków z podgrzanym dmuchem należy dostarczyć więcej powietrza dla uzyskania optymalnej ich pracy, niż dla żeliwiaków z zimnym dmuchem, przy tych samych parametrach wejściowych (A", r„„ H,„ T„,t, T„,„). Wniosek ten został wcześniej sformułowany w empirycznej pracy W. Pattersona i F. ecumanna (Gicsscrci, 1961, Nr 3). Autorzy ci jednak, o czym piszą cxplicitc, nic osiągnęli punktów optymalnej pracy w badaniach w szczególności z podgrzanym dmuchem (Tj= 300"C), ponieważ w doświadczeniach nic dysponowali dostateczną wydajnością wcnrylatorów (na opracowanych wykresach siatkowych PF zmienia się w granicach od 71,4 do 102 /(m2 ■ min)). Dalsze uściślenie przedstawionych w pracy zależności dotyczy uściślenia obliczeń a2, a,, r|v oraz Tg2
EN
In presented paper formula for calculation of the combustion zone height in coke-fired cupola, when coke charges contain fraetions of various shape and size (identical in each charge), was derived. System consisting of buming coke pieces of various diarneters is random and the density of their arrangement is defined by bulk density, which is a given quantity.
PL
W pracy wyprowadzono wzór do obliczania wysokości strefy spalania w żeliwiaku koksowym, gdy naboje koksu zawierają frakcje o różnym kształcie i wielkości (identyczne w każdym naboju). Układ palących się kawałków koksu o różnych średnicach jest dowolny (przypadkowy), a gęstość ich ułożenia jest gęstością nasypową, która jest wielkością zadaną.
12
Content available remote Podstawowe równanie pracy cieplnej żeliwiaków koksowych jednorzędowych
PL
W pracy wyprowadza się podstawowe równanie pracy cieplnej żeliwiaków koksowych (jednorzędowych) tj. matematyczną zależność pomiędzy parametrami, od których zależy proces topienia (wydajność żeliwiaka) i przegrzewania stopionego metalu, zachodzący w słupie przetworowym powyżej poziomu dysz. Do zasadniczych parametrów należą: ilość i temperatura powietrza dmuchu, rozchód koksu, kształt i wielkość kawałków koksu, liniowa prędkość spalania koksu, kształt i wielkość kawałków wsadu metalowego, jego temperatura topienia, wysokość słupa przetworowego ponad poziomem dysz, własności termofizyczne gazów oraz materiałów słupa przetworowego, zawartość tlenu w powietrzu.
EN
Basic equation of thermal work of coke-fired cupolas arranged in a single row), i.e. mathematical relationship between parameters affecting fusing process (capacity of cupola) and overheating of melted metal occurring in charge above level of nozzles, was derived. Basic parameters include: amount and temperature of blast air, expenditure of coke, shape and size of coke pieces, linear velocity of coke combustion, shape and size of metallic charge pieces, its melting point, height of converter column above level of nozzles, thermophysical properties of gases and of materials of charge, content of oxygen in air. Basic equation could be used twofold, i.e. either for calculation of useful height of cupola when parameters characterizing process are given, or for calculation of parameters characterizing process when useful height is given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.