頓了頓,他補充道:“正好我這幾天又寫了一些東西,接下來還準備再寫一些東西,可以一起交流。”
趙部長聞言當即起了好奇心:“張工,你又寫了些什麼?”
張謙之伸手拉開床頭櫃,從中取出一沓紙遞給趙部長:“基於《冶金過程“三傳一反”通用基礎理論》這篇總綱寫的第一卷《傳統高爐鍊鐵提質增效定量理論》。”
“總綱?第一卷?”趙部長敏銳地發現了關鍵點,“張工,你的意思是顏教授判斷可能縮短我國冶金工業五年以上的追趕時間的那篇論文,在你這裡只是總綱,你後續還有好幾卷內容要寫出來?”
“理論不能是空中樓閣,必須聯絡實踐,也必須能指導作業。”張謙之正色回道,“不然這個理論還不如不搞。”
“嗯,你說的很有道理。”趙部長點頭贊同,然後拍了拍手上拿著的檔案,直白問道,“我是一個大老粗,一點也看不懂那些微分方程,你簡單和我說說,這裡面講的是什麼,又怎麼能聯絡實踐。指導作業。”
張謙之沉思片刻,組織好語言道:
“部長,總綱是通用基礎理論,是根,講的是冶金過程本質上是什麼。
“第一卷就是通用理論在高爐工序的應用展開,是生髮出來的枝葉之一,講的是怎麼把鐵從礦石裡高效地煉出來。”
說著,張謙之指了指趙部長手裡的《傳統高爐鍊鐵提質增效定量理論》,詳細解釋道:
“我們都知道,高爐鍊鐵過程最基本的反應,是鐵氧化物中的氧原子被還原劑中的碳原子所奪取。
“但是沒有人定量回答過,這其中直接還原佔多少。間接還原佔多少。碳的利用率有多高,焦比還有多大下降空間。
“所有的操作調整,比如增減風量。改變料批。調節風溫,全都是憑經驗判斷。摸著石頭過河,調整之後焦比是升是降,只能等出鐵後稱了焦炭才知道。
“第一章《高爐氧碳平衡操作線》便是定量回答這些問題的答案。
“它以高爐中碳平衡和氧平衡為基礎,用簡單的線性圖解來表示各冶煉引數間的關係。
“即構建一個直角座標系,設縱座標為O/Fe,也就是每千摩爾鐵被奪取的氧量,設橫座標為O/C,也就是每千摩爾碳結合或奪取的氧量,實際高爐的操作點落在一條直線上。
“這條直線的斜率反映爐內直接還原與間接還原的佔比,斜率越大,直接還原比例越高,碳的利用率越低,焦比越高;
“截距反映風口前燃燒帶的熱量供給狀況,截距上移,意味著單位碳供給的熱量減少,需要增加焦炭。
“操作點偏離反映爐況失常的程度,管道行程。懸料。崩料都會在操作線上留下‘痕跡’。
“操作線的使用極其直觀,將當前高爐的生產資料如風量。風溫。料批。焦比。煤氣成分代入計算,在座標圖上標出操作點。
“如果操作點落在‘理論最低焦比線’的上方,說明碳的利用率還有提升空間。調整布料。增加風溫。改善礦石品位,操作點就會向下移動,焦比隨之下降。”
嚥了咽喉嚨,自我潤下嗓,張謙之繼續道:
“部長您再看第二章《高爐軟熔帶位置定量判定法》,它定義了一個高爐內部看不見的結構——軟熔帶,即高爐內礦石從固態轉變為液態的一個特殊區域。
“軟熔帶的形狀。高度。厚度,直接決定了高爐能否順行。
“我們可以聯絡爐身壓差曲線。分層溫度曲線。爐頂煤氣成分曲線這三條曲線,定量計算出軟熔帶的高度。寬度和形狀,儘可能避免懸料。崩料。管道行程的發生,進而大幅度減少高爐失常停機時間。
“再第三章《高爐適宜冶煉強度U型曲線定量模型》。
“它揭示了冶煉強度與焦比之間存在的U型拋物線關係,告訴我們,在冶煉強度較低時,提供強度確實能增產。
“但是冶煉強度超過某一臨界值後,就會出現焦比暴漲。產量不增反降的情況。
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