Инд. авторы: Милошевич Х., Рычков А.Д.
Заглавие: Численное моделирование процесса взаимодействия струи кислорода с жидким металлом в сталеплавильном конвертере
Библ. ссылка: Милошевич Х., Рычков А.Д. Численное моделирование процесса взаимодействия струи кислорода с жидким металлом в сталеплавильном конвертере // Вычислительные технологии. - 1998. - Т.3. - № 6. - С.54-62. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X.
Внешние системы: РИНЦ: 13008143;
Реферат: eng: The mathematical modeling of the process of a supersonic oxygen jet interaction with the surface of a liquid metal in a steel-making converter was carried out. A simplified scheme of chemical reactions and the gear of the metal drops dispersion from the phase interface is suggested. Practical recommendations for increasing the process efficiency of the reburning the generated carbon monoxide are given on the basis of the obtained flow structure.
rus: Проведено математическое моделирование процесса взаимодействия сверхзвуковой струи кислорода с поверхностью жидкого металла в сталеплавильном конвертере. Предложены упрощенная схема химических реакций и механизм диспергирования капель металла с поверхности раздела фаз. На основе исследования структуры течения в каверне предложены практические рекомендации по повышению эффективности процесса дожигания образующейся в ней моноокиси углерода.
Издано: 1998
Физ. характеристика: с.54-62
Цитирование: 1. АЛЕКСЕЕНКО С. В., НАКОРЯКОВ В. А., ПОКУСАЕВ Б. Г. Волновое течение пленок жидкости. Наука, Новосибирск, 1992. 2. БАПТИЗМАНСКИЙ В. И., ОХОТСКИЙ В. Б. Физико-химические основы кислородно-конвертерного процесса. Вища школа, Киев - Донецк, 1984. 3. ГОГОНИН И. И., ЛАЗАРЕВ С.И. Экспериментальное исследование теплообмена и гидродинамики при конденсации движущегося пара на поверхности горизонтального цилиндра. Инж.-физ. журн., 2, 58, 1990, 181-188. 4. Основы практической теории горения. Под ред. В. В. Померанцева. Энергоатомиз-дат, Л., 1986. 5. ЧЕРНЯТЕВИЧ А. Г., ПРОТОПОПОВ Е.В. Разработка наконечников двухконтурных фурм для кислородных конверторов. Изв. вузов. Черная металлургия, №12, 1995, 13-17. 6. ШРАЙБЕР А. А., ГАВИН Л. Б., НАУМОВ В. А. И ДР. Турбулентные течения газовзвеси. Наукова думка, Киев, 1987. 7. КАТО М., LAUNDER B.E. The modelling of turbulent flow around stationary and vibrating square cylinders. Proc. 9th Symp. on Turbulent Shear Flows, Kyoto, 10-4, 1993. 8. KNOWLES K. Computational studies of impinging jets using k - ε turbulence models. Int. J. Numer. Meth. Fluids, 22, 1996, 799-810. 9. MAGNUSSEN B. F., HJERTAGER H. On mathematical modeling of turbulent combustion with special emphasis on soot formation and combustion. Proc. 16th Int. Symp. on Combustion, 1976, 747-775. 10. MITCHELL J.W., TARBELL J.M. A kinetic model of nitric oxide formation during pulverized coal combustion. AIChE J., 2, No. 28, 1982, 302-311. 11. Pourahmadi F., Humphrey J.A. C. Modeling solid-fluid turbulent flows with application to predicting erosive wear. Phys.-Chem. Hydrodynamics, 3, No. 4, 1983, 191- 219. 12. Udaykumar H.S., Shyy W, and Rao M. M. ELAFINT: A mixed Eulerian-Lagrangian method for fluid flows with complex and moving boundaries. Int. J. Numer. Methods in Fluids, 22, 1996, 691-712.