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Enregistrement W1500247786 · doi:10.1179/1743281215y.0000000031

Computational fluid dynamics and combustion modelling of HIsarna incinerator

2015· article· en· W1500247786 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueIronmaking & Steelmaking Processes Products and Applications · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueThermochemical Biomass Conversion Processes
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesRio TintoTata Steel
Mots-clésIncinerationCombustionNatural gasWaste managementChemical looping combustionEnvironmental scienceChemistryEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

HIsarna technology combines the cyclone converter furnace (CCF) technology owned by Tata Steel and the HIsmelt technology owned by RioTinto. The CCF is mainly a prereduction vessel that prereduces and melts the iron ore particles, while the final reduction to metallic iron takes place in the smelt reduction vessel. The off-gases from the smelt reduction vessel undergo post-combustion in the CCF. Depending on the operating conditions of the HIsarna process, the off-gases may still contain small amounts of unburnt carbon and hydrogen; hence, for process safety and environmental reasons, they are passed through an incinerator that needs to be operated within a temperature window that will guarantee full combustion of the off-gases. In one of the HIsarna campaigns, it was observed that the temperatures in the incinerator dropped significantly during short periods of production. In order to avoid this phenomenon, the HIsarna process can be adjusted to meet the design conditions in the incinerator, but this is not a preferred option. A computational fluid dynamics study of the incinerator was carried out with different compositions of off-gases from the CCF with varying degrees of post-combustion and flowrates, in order to improve its design and operation. The combustion model predicted complete burn out of CO, CH4 and H2 when sufficient air/O2 was injected. The computational fluid dynamics study showed that in all the cases, the flow pattern of the gases remained asymmetric. The temperature in the incinerator was generally higher if natural gas was mixed with the cyclone off-gas and much higher if oxygen was also injected. Modifications to the incinerator layout were recommended. In subsequent HIsarna trials, the new design was successfully implemented.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,311
Score d'incertitude au seuil0,702

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,220
Écart entre enseignants0,198 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle