[发明专利]一种热轧机及热轧机组在审
申请号: | 202010721599.3 | 申请日: | 2020-07-24 |
公开(公告)号: | CN111744956A | 公开(公告)日: | 2020-10-09 |
发明(设计)人: | 文福;范锦龙;黄艳秋;舒刚;范卫华;王怡;张增磊;夏朝晖;罗新华 | 申请(专利权)人: | 中冶南方工程技术有限公司;西安建筑科技大学 |
主分类号: | B21B9/00 | 分类号: | B21B9/00 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 胡建文 |
地址: | 430223 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 轧机 热轧 机组 | ||
1.一种热轧机,包括轧机机架及布置于所述轧机机架上的轧辊,其特征在于:轧机出口处设有喷淋位和抽尘位;在所述喷淋位,于带钢运行通道上方和/或下方布置有雾化喷嘴,所述雾化喷嘴连接有供水管和介质气供管;在所述抽尘位布置有抽尘风管并且所述抽尘风管的抽风口位于带钢运行通道上方;其中,沿带钢运行方向,所述抽尘位布置于所述喷淋位的下游。
2.如权利要求1所述的热轧机,其特征在于,采用如下方法确定雾化喷嘴的雾化参数,所述雾化参数包括雾化喷嘴的水雾初始粒径、喷水量、喷射角度和布置位置:
S1,根据轧机出口区建立几何模型,将抽风口布置于预设位置处,利用前处理软件对所述轧机出口区进行网格划分;
S2,设定初始条件,所述初始条件包括带钢表面温度和尘源点;通过求解雷诺平均纳维斯托克斯方程进行连续相的数值模拟计算,待连续相计算达到收敛后,打开DPM模型,加入预设雾化参数,进行离散相的迭代;
S3,待S2中计算达到收敛后,分析该预设雾化参数下水雾的蒸发运动时间以及水雾对于高温烟气流场的影响,判断该预设雾化参数是否合适,若不合适,调整雾化参数,再次进行S2中的数值模拟计算,直至得到合适的雾化参数;其中,合适的雾化参数需达到对于高温烟气流场的降温目标,同时喷入的雾化水的汽化量在目标范围内;
其中,数值模拟中湍流模型选取Realizable k-ε模型,压力速度耦合项选取PISO迭代算法,动量和能量方程采用二阶迎风格式,湍流动能和湍流耗散率采用一阶迎风格式;DPM模型中选择喷射方式为空心锥面喷嘴,颗粒类型选择Droplet,材料选择液态水,蒸发相选择H2O。
3.如权利要求2所述的热轧机,其特征在于,采用如下方法确定抽尘参数,所述抽尘参数包括抽风量、抽风口尺寸以及抽风口与雾化喷嘴之间的相对位置:
步骤一,待所述雾化参数确定后,给抽风口赋予速度出口边界条件,通过求解雷诺平均纳维斯托克斯方程进行连续相的数值模拟计算,待连续相计算达到收敛后,打开DPM模型,加入所确定的雾化参数,进行离散相计算;
步骤二,待计算收敛后,分析轧机出口区内的烟气流场状况,判断所赋予的抽尘参数是否合适,若不合适,调整抽尘参数,再次进行步骤一中的数值模拟计算,直至得到合适的抽尘参数;
其中,数值模拟中湍流模型选取Realizable k-ε模型,压力速度耦合项选取PISO迭代算法,动量和能量方程采用二阶迎风格式,湍流动能和湍流耗散率采用一阶迎风格式;DPM模型中选择喷射方式为空心锥面喷嘴,颗粒类型选择Droplet,材料选择液态水,蒸发相选择H2O。
4.如权利要求1所述的热轧机,其特征在于:所述抽尘风管内嵌于轧机机架内。
5.如权利要求4所述的热轧机,其特征在于:带钢运行通道上方的供水管和介质气供管均从所述抽尘风管的管内布设。
6.一种热轧机组,包括沿带钢运行方向依次布置的多台热轧机,其特征在于:至少其中一台热轧机采用如权利要求1至5中任一项所述的热轧机。
7.如权利要求6所述的热轧机组,其特征在于:还包括烟尘处理机构,各所述抽尘风管均与所述烟尘处理机构连接。
8.如权利要求7所述的热轧机组,其特征在于:所述烟尘处理机构包括沿烟尘流通方向依次布置的脱水单元和除尘单元。
9.如权利要求8所述的热轧机组,其特征在于:所述脱水单元包括旋流脱水器。
10.如权利要求8所述的热轧机组,其特征在于:所述除尘单元包括塑烧板除尘器。
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