Исследование возможности и целесообразности утилизации теплоты, отводимой кристаллизатором и роликами. Рассмотрение и характеристика основных способов получения горячей воды в кристаллизаторе и роликах при существующей геометрии охлаждаемых каналов.
При низкой оригинальности работы "Использование низкопотенциальной теплоты, отводимой в системе охлаждения МНЛЗ, в системе теплоснабжения ЧМК ПАО "Северсталь"", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
1. Проблема использования теплоты, отводимой в системе охлаждения МНЛЗ 1.1 Описание системы охлаждения МНЛЗ 1.2 Зона вторичного охлаждения 1.3 Способы использования тепла низких параметров 1.4 Система испарительного охлаждения 1.5 Постановка задач исследования 2. Разработка способов получения горячей воды в МНЛЗ 2.1 Возможность и целесообразность утилизации теплоты ПВС и неиспарившейся воды 2.2 Возможность и целесообразность утилизации теплоты, отводимой кристаллизатором и роликами 2.3 Способы получения горячей воды в кристаллизаторе и роликах при существующей геометрии охлаждаемых каналов 3. Разработка схем утилизации теплоты от МНЛЗ 3.1 Схемы утилизации теплоты, отводимой в оборудовании МНЛЗ 3.2 Характеристики промежуточных теплообменников 3.3 Утилизация теплоты от МНЛЗ в системе теплоснабжения ЧМК 4. Безопасность жизнедеятельности 5.1 Анализ условий труда персонала при обслуживании системы охлаждения МНЛЗ 5.2 Меры по обеспечению безопасности и здоровых условий труда 5.3 Меры по обеспечению устойчивой работы системы охлаждения МНЛЗ в условиях чрезвычайных ситуаций 6. Меры по охране окружающей среды Заключение Список использованных источников Введение Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на предприятиях черной металлургии в современных условиях является одним из главных направлений выживания. Рассмотрение энергохозяйства в качестве сложной системы, оптимизация работы каждого элемента и учет их влияния на работу объекта в целом могут дать значимый результат, особенно на реконструируемых и проектируемых объектах. В настоящее время в металлургическом производстве возрастают требования к качеству продукции, снижению энергозатрат и улучшению экологической обстановки. При этом жидкая сталь, получаемая в конверторах, разливается на слябовых машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Примерно треть поступившей теплоты отводится в системе охлаждения МНЛЗ и далее теряется в окружающей среде. Рассмотрим конструкцию МНЛЗ на рисунке 1.1 и её основные функции на примере криволинейной слябовой машины конструкции АО «Уралмаш». Такие машины успешно эксплуатируются в конвертерном производстве ЧМК ОАО «Северсталь» с 1980 г. Рисунок 1.1- Принципиальная схема криволинейной МНЛЗ Криволинейная МНЛЗ состоит из криволинейного, радиального и горизонтального участка. В кристаллизаторе происходит формирование оболочки непрерывного слитка, который следует в зону вторичного охлаждения (ЗВО), где осуществляется его охлаждение с помощью водовоздушных или водяных форсунок. Равномерное охлаждение заготовки при помощи воды или водовоздушной смеси - основная задача зоны вторичного охлаждения (ЗВО). Интенсивность охлаждения во вторичной зоне должна выбираться так, чтобы температура на границе заготовки в процессе её перемещения оставалась постоянной или медленно уменьшалась. Передача тепла от поверхности слитка к охлаждающей воде происходит в основном за счёт конвекции. Особенности утилизации НПТ связаны с их использованием в энергосиловых установках с легкокипящими теплоносителями, холодильных устройствах, экономайзерах и теплообменниках, тепловых насосах. Зимой, когда требуется отопление, сетевая вода может нагреваться в ТО до вполне достаточной температуры.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы