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Grundlagenuntersuchungen zur Bildung von Stickoxiden im Lichtbogenofen

Grundlagenuntersuchungen zur Bildung von Stickoxiden im Lichtbogenofen
电弧炉中氮氧化物形成的基础研究
批准号:
19083921
负责人:
Professor Dr.-Ing. Herbert Pfeifer
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2006-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Beim Schrottschmelzen im Lichtbogenofen führt die Anwendung der Sauerstofftechnologie zu einer deutlichen Verkürzung der Einschmelzzeit.通常情况下,这种天然气的排放量是由天然气的排放量来决定的。自2005年起,二氧化碳排放量增加。粘性氧化物是光催化剂的两种相关的光催化剂。这一问题在2008年就已成为一个韦尔登排放问题[41,42]。在欧洲,光污染物的NOx排放量并不高,而在美国,这一现象似乎是一种科学的劳动。Lichtbogenofens的NOx排放是一个在Regel schnell ändernden Betriebsgrößen(z. B。Lichtbogenlänge,Einschaltvorgänge)und zum anderen von der Betriebsweise(z. B。这是一个由希尔弗斯布伦斯特芬(Hilfsbrennstoffen)设计的建筑。工艺过程和光生参数的选择,如光生场、光生场、光生场-(DC或AC)光生场对NOx排放的影响,还没有研究出来。Die Zusammensetzung der Ofenatmosphäre verändert sich mit dem Betriebszustand des Lichtbogenofens ständig and weicht in der Regel deutlich von den bekannten Abgaszusammensetzungen bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen,für die NOx Bildungsmechanismen in den vergangenen Jahren intensiv untersucht wurden,ab. Die hohen Gastemperaturen bis 1800°C im Ofenraum sowie der elektrisch leitende Lichtbogen mit Stromstärken von bis zu 100 kA and Temperaturen des Gasplasmas von ca. 8000 - 10000°C stellen gute Bildungsbedingungen für Stickoxide in N2/O2/CO2-haltigen Gasgemischen dar.通过IOB测试工业污染物的NOx排放量,确定了NOx排放量的基本控制参数,并确定了NOx排放量生成机制中的恒定参数。最后的照明系统是一个很好的选择,它可以减少大气污染,并使NOx排放量减少。Im Gegenetrizu industriellen Lichtbogenöfen lassen sich am Lichtbogen-Scholofen die Ofenatmosphere äre(气体发生器经常使用气体发生器über die Hohlelektrode bzw。Ringleitung im Gefäten)und Betriebsgrößen,wie z. B。这是一个小房子。实验通过数值模拟(CFD模拟的Strömung和Gastemperaturen im Stronofen,Lichtbogen-Kanalmodell zur Abschätzung der Lichtbogentemperatur und des Pinch-Masseneur,thermochemische Berechnungen der Gaszusammensetzung)解决,韦尔登是可选择的。
英文摘要
Beim Schrottschmelzen im Lichtbogenofen führt die Anwendung der Sauerstofftechnologie zu einer deutlichen Verkürzung der Einschmelzzeit. Neben der damit verbundenen wirtschaftlicheren Ofenfahrweise nehmen die Gasemissionen des Lichtbogenofens zu. Seit 2005 unterliegt der CO2-Ausstoß dem Emissionshandel. Stickoxide sind nach Kohlendioxid die zweitgrößte klimarelevante Abgaskomponente des Lichtbogenofens. Diese sollen ab 2008 ebenfalls in den Emissionshandel einbezogen werden [41,42]. Hinsichtlich der NOx-Emissionen des Lichtbogenofens gibt es in Europa fast keine Untersuchungen und in den USA nur sehr wenige publizierte wissenschaftliche Arbeiten. Die NOx-Emission des Lichtbogenofens ist zum einen von in der Regel schnell ändernden Betriebsgrößen (z. B. Lichtbogenlänge, Einschaltvorgänge) und zum anderen von der Betriebsweise (z. B. Einsatz von Hilfsbrennstoffen wie Erdgas) abhängig. Die Auswirkungen der Prozesszustände und der Lichtbogenparameter, wie Lichtbogenlänge, Lichtbogenstrom, Gleich- (DC oder Wechselstrombetrieb (AC) des Lichtbogenofens auf die NOx-Emissionen sind noch nicht erforscht. Die Zusammensetzung der Ofenatmosphäre verändert sich mit dem Betriebszustand des Lichtbogenofens ständig und weicht in der Regel deutlich von den bekannten Abgaszusammensetzungen bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, für die die NOx-Bildungsmechanismen in den vergangenen Jahren intensiv untersucht wurden, ab. Die hohen Gastemperaturen bis 1800°C im Ofenraum sowie der elektrisch leitende Lichtbogen mit Stromstärken von bis zu 100 kA und Temperaturen des Gasplasmas von ca. 8000 - 10000°C stellen gute Bildungsbedingungen für Stickoxide in N2/O2/CO2-haltigen Gasgemischen dar. Messungen des NOx-Konzentrationsverlaufes an industriellen Lichtbogenöfen durch das IOB verdeutlichen, dass ohne ergänzende Grundlagenuntersuchungen mit definierten, konstanten Parametern im Labormaßstab die NOx-Bildungsmechanismen nicht beschreibbar sind. Der vorhandene Lichtbogen-Laborofen ist besonders geeignet, die Auswirkung unterschiedlicher Ofenatmosphären und Betriebsgrößen auf die NOx-Emission zu untersuchen. Im Gegensatz zu industriellen Lichtbogenöfen lassen sich am Lichtbogen-Laborofen die Ofenatmosphäre (gasdichter Ofen mit Gaszufuhr über die Hohlelektrode bzw. Ringleitung im Gefäß) und Betriebsgrößen, wie z. B. die Bogenlänge, genau einstellen. Die Experimente sollen durch numerische Simulationen (CFD-Simulation der Strömung und Gastemperaturen im Laborofen, Lichtbogen-Kanalmodell zur Abschätzung der Lichtbogentemperatur und des Pinch-Massenstroms, thermochemische Berechnungen der Gaszusammensetzung) flankiert werden.
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  • 批准号:
    31700052
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万元
  • 批准年份:
    2017
  • 负责人:
    明振华
  • 依托单位: