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Modélisation et optimisation des fours à puits latéral = Modelling and optimisation of sidewell fournaces

机译:侧井炉的建模和优化=侧井炉的建模和优化

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摘要

Le recyclage de l'aluminium a de multiples effets positifs sur l'économie et l'environnement. Il aide à conserver les ressources, réduire les dépenses d'énergie de 95% et le coût de l'aluminium. Aujourd'hui, le recyclage est une composante majeure de l'industrie de raluminium. Les canettes de boisson constituent la catégorie de recyclables la plus importante en quantité et en qualité. En général, on effectue la refonte des canettes dans les fours à puits latéral.ududL'industrie du recyclage croît très rapidement, et pour demeurer compétitive, elle doit optimiser son efficacité en diminuant les coûts d'énergie et maximisant la productivité. Dans cette optique, un projet a été entrepris pour le développement des modèles du four à puits latéral. À l'aide de ces modèles, on peut améliorer et optimiser le design et l'opération de ces fours. L'objectif du projet est de développer des outils pour les travaux d'amélioration et d'optimisation requis des fours à puits latéral :ududUn modèle mathématique général en 3D pour des études détaillées comme la meilleure géométrie du four, et la meilleure position de la pompe et de l'hélice pour optimiser la fusion et la circulation du métal,ududUn modèle mathématique dynamique simplifié pour des études de contrôle et d'opération.ududLe four est composé de deux parties : un puits latéral dans lequel les copeaux de canettes déchiquetées sont alimentés et une chambre principale dans laquelle la chaleur est introduite. Des arches d'entrée et de sortie assurent la circulation du métal entre ces deux parties à travers le mur de séparation. Dans le puits latéral, on installe une hélice pour submerger les copeaux, à laquelle on adjoint un muret pour favoriser la circulation du métal chaud. Certaines usines ajoutent une pompe à injection de métal dans la chambre principale pour obtenir un meilleur brassage dans le bain de métal liquide.ududLa performance d'un four de refonte peut être caractérisée par le rendement énergétique et le taux de refonte. Ces paramètres dépendent du transfert effectif de la chaleur entre la chambre de combustion où elle est générée et les points d'utilisation. La chaleur est requise pour maintenir le métal liquide à une certaine température et pour fondre les copeaux introduits dans le puits latéral et le métal solide admis dans la chambre principale.ududLe projet consiste en quatre parties. La première partie est le développement d'un modèle en 3D pour le calcul de l'écoulement isotherme dans le bain de métal. On solutionne les équations différentielles de la continuité, de la quantité de mouvement en trois directions, et de la turbulence en utilisant le logiciel CFX. Un grand nombre de simulations ont été effectuées pour étudier l'effet des paramètres sur l'écoulement. À partir des résultats, on a optimisé les positions de l'hélice et de la pompe, la longueur et le type du muret, les grandeurs des arches, la largeur du puits, et la géométrie de la chambre principale pour obtenir la meilleure circulation du métal liquide dans le bain.ududLa deuxième partie est la modélisation de la chambre de combustion. Un modèle à une zone de gaz est développé pour calculer le transfert de chaleur au métal (aussi aux réfractaires) par rayonnement et par convection. Ce modèle ne donne pas tous les détails concernant les distributions de la température et de la densité de flux de chaleur, mais il est simple et il tient compte de tous les phénomènes importants. De plus, le temps de calcul est très court. Une étude paramétrique a été déjà effectuée pour déterminer les effets des différents facteurs sur le transfert de chaleur au métal. Les résultats montrent qu'on peut améliorer le transfert de chaleur au métal en augmentant le débit du carburant et la température de l'air de combustion. Le débit du carburant a un impact significatif, mais le rendement du four diminue avec une augmentation du débit. La température de l'air de combustion est le paramètre le plus important et le plus facile à ajuster. Le préchauffage de l'air augmente le transfert de chaleur ainsi que le rendement du four. Aussi, il est important de mélanger le bain de métal pour maintenir la température de la surface la plus basse possible pour que le transfert de chaleur au métal soit favorisé.ududLa troisième partie est la modélisation globale du four en 3D. Étant donné le caractère transitoire du procédé, le transfert de chaleur dans le métal liquide est aussi incorporé dans lé modèle du bain de métal, et il est couplé avec le modèle de la chambre de combustion. Pour optimiser le temps de calcul, le champ de vitesse est déterminé en régime établi, et ce champ de vitesse est utilisé pour solutionner l'enthalpie en régime transitoire. Les résultats montrent que l'écoulement forcé est le facteur le plus important. Le gradient de température diminue avec la circulation du métal à travers les arches et le brassage dans la chambre principale. On voit que le gradient moyen de la température dans la chambre principale diminue de 50% (d'environ 80°C à 40°C) en ajoutant un muret et de 80-90% (d'environ 80°C à 10°C) avec un muret et une pompe.ududLa quatrième partie est le développement du modèle dynamique du four pour améliorer le contrôle du procédé. Le four à puits latéral est un système très dynamique et tout varie en fonction du temps. Pour étudier l'aspect d'opération, il faut un modèle dynamique. La modélisation est faite de façon modulaire en deux parties représentant le métal et la chambre de combustion. Les deux parties sont construites séparément puis sont couplées ensemble afin d'obtenir un outil intégré. L'interface pour le couplage est la surface du bain de métal. C'est un modèle simplifié, mais il tient compte de tous les phénomènes et tous les événements du procédé. Ce modèle sert comme un four virtuel. Un émulateur de contrôle est ajouté et un simulateur pour fours à puits latéral est ainsi obtenu. Le simulateur qui est utilisé à partir d'une interface-usager est transféré à l'industrie pour des applications. Plusieurs études ont été déjà effectuées en utilisant ce simulateur. On a étudié les effets des positions des thermocouples d'opération (contrôle), de la température maximale des réfractaires permise, des préchauffages des métaux alimentés et de l'air de combustion sur la performance du four. Les améliorations ont été apportées au procédé à partir des résultats obtenus.ududTous les modèles sont validés en utilisant les données expérimentales disponibles du laboratoire et des usines. Tous les résultats du modèle mathématique sont confirmés par les observations en usine.
机译:铝的回收利用对经济和环境具有多重积极影响。它有助于节省资源,减少95%的能源成本和铝的成本。如今,回收已成为铝工业的重要组成部分。就数量和质量而言,饮料罐是最重要的可回收物品类别。通常,罐子是在侧井烤箱中重新设计的。 Ud ud回收行业发展非常迅速,并且为了保持竞争力,它必须通过降低能源成本和最大化生产率来优化效率。考虑到这一点,已经进行了开发侧井烤箱模型的项目。使用这些模型,我们可以改善和优化这些烤箱的设计和操作。该项目的目标是开发用于改进和优化侧井烤箱所需工作的工具: ud ud用于一般研究的通用3D数学模型,例如最佳的炉膛几何形状和最佳的泵和螺旋桨的位置可优化金属的融合和循环,简化了控制和操作研究的动态数学模型。ud烤箱由两部分组成:一面是送入切碎的罐头碎片的一侧,另一侧是引入热量的主腔室。入口和出口拱门允许金属通过分隔壁在这两部分之间流动。在侧井中,安装了螺旋桨以淹没刨花,并在其中添加了矮壁以促进铁水的循环。一些工厂在主腔室中增加了一个金属注入泵,以便在液态金属熔池中更好地混合。重新设计的烤箱的性能可以通过能源效率和重新设计的速度来表征。这些参数取决于产生热量的燃烧室和使用点之间的实际热量传递。需要热量以将液态金属保持在一定温度,并使引入侧井的切屑和进入主腔室的固体金属熔化。 Ud ud该项目包括四个部分。第一部分是用于计算金属浴中等温流动的3D模型的开发。使用CFX软件求解连续性,三个方向的动量和湍流的微分方程。为了研究参数对流动的影响,进行了大量的模拟。根据结果​​,我们优化了螺旋桨和泵的位置,壁的长度和类型,拱形的尺寸,井的宽度以及主腔室的几何形状,以获得最佳的循环效果。熔池中的液态金属第二部分是燃烧室的建模。建立了气体区域模型,以计算通过辐射和对流传给金属(也传给耐火材料)的热量。该模型没有给出有关温度分布和热通量密度的所有详细信息,但是它很简单,并且考虑了所有重要现象。另外,计算时间很短。已经进行了参数研究,以确定不同因素对金属传热的影响。结果表明,通过增加燃料流量和燃烧空气的温度可以改善向金属的热传递。燃料流量具有重大影响,但是炉的效率会随着流量的增加而降低。燃烧空气的温度是最重要的参数,最容易调节。对空气进行预热会增加热传递以及烤箱的效率。同样,重要的是混合金属浴以保持尽可能低的表面温度,从而有利于热量传递到金属上。第三部分是3D烤箱的整体建模。考虑到该过程的瞬态性质,热量到液态金属中的传递也被合并到金属浴的模型中,并且与燃烧室的模型耦合。为了优化计算时间,在稳定状态下确定速度场,该速度场用于求解瞬态状态下的焓。结果表明,强制流动是最重要的因素。温度梯度随着金属通过拱形的循环以及主腔室内的混合而降低。我们看到,通过增加矮墙,主卧室的平均温度梯度降低了50%(从80°C降低到40°C),从80-90%(从80°C降低到10°C)降低了第四部分是烤箱动态模型的开发,以改善过程控制。侧井烤箱是一个非常动态的系统,所有内容都会随时间变化。要研究操作方面,您需要一个动态模型。该建模以模块化的方式在代表金属和燃烧室的两个部分中完成。这两个部分分别构建,然后耦合在一起以获得集成工具。耦合的界面是金属浴的表面。它是一个简化的模型,但是它考虑了过程中的所有现象和所有事件。该模型充当虚拟烤箱。添加了一个控制模拟器,从而获得了用于侧井烤箱的模拟器。从用户界面使用的仿真器已转移到工业中以进行应用。使用该模拟器已经进行了一些研究。我们研究了运行中的热电偶(控制)的位置,允许的最高耐火温度,所供应金属的预热和燃烧空气对炉子性能的影响。根据获得的结果对工艺进行了改进 Ud ud所有模型均使用实验室和工厂提供的实验数据进行验证。数学模型的所有结果均通过工厂观察得到证实。

著录项

  • 作者

    Kocaefe Yasar S.;

  • 作者单位
  • 年度 2003
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  • 正文语种 en
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