Запис Детальніше

Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача

Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача
Идентификация параметров газа-теплоносителя в компьютерной модели нагрева и охлаждения насадки доменного воздухонагревателя
Identification parameters of the gas-coolant in computer model of heating and cooling ноt blast stove nozzle
 
Creator Кобиш, О. І.
Сімкін, О. І.
 
Subject доменний повітронагрівач
газ-теплоносій
комп’ютерна модель
тепловий баланс
доменный воздухонагреватель
газ-теплоноситель
компьютерная модель
тепловой баланс
hot blast stove
gas-coolant
computer model
heat balance
 
Description В роботі проаналізовано процеси теплообміну при нагріві та охолодженні насадки доменного повітронагрівача як регенеративного апарату. Проведено ідентифікацію параметрів газу-теплоносія з визначенням дійсного об’єму газового середовиша в поточному шарі насадки шляхом дроблення часового кроку в процесі комп’ютерного моделювання. Розрахунок обсягу рухомого газу-теплоносія, ускладнений зміною швидкості газового середовища в залежності від поточної температури, дозволяє визначити кількість тепла, яке отримає доменне дуття при роботі повітронагрівача в режимі нагріву дуття. У статті досліджено збіжність теплового балансу насадки та проведено порівняльний аналіз результатів моделювання з експериментальними даними, на основі чого зроблено висновок про адекватність та достовірність розробленої комп’ютернї моделі.
В работе проанализированы процессы теплообмена при нагреве и охлаждении насадки доменного воздухонагревателя как регенеративного аппарата. Проведена идентификация параметров газа-теплоносителя с определением действительного объема газовой среды в текущем слое насадки путем дробления временного шага в процессе компьютерного моделирования. Расчет объема подвижного газа-теплоносителя, осложненный изменением скорости газовой среды в зависимости от текущей температуры, позволяет определить количество тепла, которое получит доменное дутье при работе воздухонагревателя в режиме нагрева дутья. В статье исследованы сходимость теплового баланса насадки и проведен сравнительный анализ результатов моделирования с экспериментальными данными, на основе чего сделан вывод об адекватности и достоверности разработанной компьютерной модели.
The paper analyzes the processes of heat exchange in the heating and cooling nozzle blast stove as a regenerative system. The identification of the parameters of the gas-coolant with the determination of the actual volume of the gas in the current layer of the nozzle by fragmentation of the time step in the process of computer simulation has been carried out. Calculation of the volume of the moving gas-coolant, complicated by changing the speed of the gas, depending on the current temperature, allows you to determine the amount of heat that blast furnace blasting will receive when operating the air heater in blast heating mode. This article explores the convergence heat balance tips and the comparative analysis of simulation results with experimental data, based on which concludes the adequacy and accuracy of developed computer model.
 
Date 2019-05-13T07:29:16Z
2019-05-13T07:29:16Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Кобиш О. І. Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача [Текст] / О. І. Кобиш, О. І. Сімкін // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2017. – № 3. – С. 42-48.
1999-9941
2078-6387
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24699
669.162:519.687
 
Language uk_UA
 
Relation Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. № 3 : 42-48.
https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/688
Kobysh E.I. Situational control of hot blast stoves group based on decision tree / E.I. Kobysh, A.I. Simkin // Automation of technological and business processes. – 2016. – №3. – P. 80-88.
Muske, K.R. Blast furnace stove control / [K.R. Muske and others] // American control conference. – Philadelphia: Villanova University, 1998. – С. 24–25.
Kobysh E.I. Control model of the heating hot blast stove regenerative chamber based on fuzzy knowledge with training set / E.I. Kobysh, A.I. Simkin // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – No. 6. – P. 96-101.
Сысоева Т.Е. Конечно–разностное решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материала / Т.Е. Сысоева, Ю.Я. Абраменкова // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск. – 2008. – С. 272–286..
Койфман А.А. Повышение эффективности работы доменных воздухонагревателей путем увели-чения давления газа-теплоносителя: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.16.02 / А.А. Койфман ; ПГТУ. - Мариуполь : ПГТУ, 2016. - 23 с.
Кабаков З.К. Повышение точности численных моделей теплообмена в неподвижном слое / З.К. Кабаков, И.А. Сенатова, А.Л. Кузьминов [и др.] // Вестник Череповецкого государственного универ-ситета. – 2013. – № 3. – С. 19–24.
Кобыш Е.И. Алгоритм управления нагревом насадки доменного воздухонагревателя с внутрен-ней камерой горения / Е.И. Кобыш, А.И. Симкин, В.П. Кравченко // Сталь. – 2014. – № 1. – С. 9-13.
Кобыш Е.И. Подсистема прогнозирования продолжительности периода нагрева дутья в воздухо-нагревателе доменной печи на основе нечёткой базы знаний / Е.И. Кобыш, А.И. Симкин // Металл и ли-тье Украины. – 2016. – №6. – С. 10-17.
Кобыш Е.И. Компьютерная модель работы доменного воздухонагревателя / Е.И. Кобыш, А.И. Симкин, А.А. Койфман // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012. – Вип. 25. – С. 239-245.
Грес Л.П. Исследование влияния скорости теплоносителей на параметры теплообмена в насадке воздухонагревателя / Л.П. Грес, А.Е. Быстров, Ю.М. Флейшман // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск. – 2007. – С. 116–122.
Казанцев Е.И. Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования: 2-е изд. перераб. и доп. / Е.И. Казанцев. – М.: Металлургия, 1975 – 368 c.
Койфман А.А. Тепловой баланс регенеративного теплообменника, работающего под давлением / А.А. Койфман, А.И. Симкин, А.А. Томаш // Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Маріуполь:ПДТУ, 2008. – Вип. 18. –С.141–144.
Горбунов В.А. Научные основы повышения энергоэффективности теплотехнологических уста-новок и систем при недостаточном информационном обеспечении: автореф. дис. док. техн. наук : 05.14.04 / В. А. Горбунов ; Иваново, 2013. - 40 с.
 
Format application/pdf
 
Publisher ВНТУ