{"id":7563,"date":"2025-09-01T18:48:24","date_gmt":"2025-09-01T16:48:24","guid":{"rendered":"https:\/\/test.greenmetallurgy.rwth-aachen.de\/?post_type=ime_project&#038;p=7563"},"modified":"2025-09-01T18:48:24","modified_gmt":"2025-09-01T16:48:24","slug":"pulse-heat-and-mass-transfer-in-argon-esu-refining-using-the-example-of-titanium","status":"publish","type":"ime_project","link":"https:\/\/metallurgie.rwth-aachen.de\/de\/ime-project\/pulse-heat-and-mass-transfer-in-argon-esu-refining-using-the-example-of-titanium\/","title":{"rendered":"Impuls-, W\u00e4rme- und Stofftransport bei der Argon-ESU-Raffination am Beispiel von Titan"},"content":{"rendered":"<p>Das Gesamtziel dieses Forschungsvorhabens ist die Erweiterung des Verst\u00e4ndnisses des Ar-ESU-Prozesses durch die mathematische Modellierung und Simulation sowie die experimentelle Untersuchung des Impuls-, W\u00e4rme- und Stofftransportes beim ESU-Verfahren. Zur Beschreibung des Abschmelzverhaltens der Elektrode, der Wechselwirkung zwischen Metall und Schlacke und des Erstarrungsvorgangs wird ein Modell gebildet, das mit dem kommerziellen CFD-Programm FLUENT numerisch gel\u00f6st wird. Dieses Modell erm\u00f6glicht detaillierte Kenntnis des Str\u00f6mungsverhaltens der Salzschlacke und der Titanschmelze unter zus\u00e4tzlicher Ber\u00fccksichtigung externer Effekte, wie z. B. der induktiven R\u00fchrwirkung durch die Stromzuf\u00fchrungen. Es l\u00e4sst u. a. Aussagen zu, ob nichtmetallische Einschl\u00fcsse von der Schlacke aufgenommen werden, ohne sich wieder im Metallbad abzusetzen, wie hoch die durchschnittliche Verweilzeit der Metalltropfen im Schlackenbad ist, und unter welchen Bedingungen optimales, d. h. \u00fcber den Querschnitt gleichm\u00e4\u00dfiges Abschmelzverhalten der Elektrode erreicht werden kann. Diese Aussagen k\u00f6nnen u. a. f\u00fcr die Optimierung aktueller Prozesssteuerungen an ESU-Anlagen eingesetzt werden. Exemplarisch soll die Raffination von Titanschrotten unter Argonschutzgas untersucht werden, da bei diesem Prozess neben den physikalischen Effekten innerhalb des Systems Elektrode-Schlacke-Metallbad auch chemische Reaktionen zwischen Metall und Schlacke ablaufen, die zus\u00e4tzliche Effekte verursachen.<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"wp-custom-template-single-item-project","class_list":["post-7563","ime_project","type-ime_project","status-publish","hentry"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"trp-custom-language-flag":false,"ime-team-card":false},"uagb_author_info":{"display_name":"LiaXLiang","author_link":"https:\/\/metallurgie.rwth-aachen.de\/de\/author\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The overall objective of this research project is to extend the understanding of the Ar-ESU process through mathematical modelling and simulation as well as the experimental investigation of impulse, heat and mass transport in the ESU process. To describe the melting behaviour of the electrode, the interaction between metal and slag and the solidification process,&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/metallurgie.rwth-aachen.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ime_project\/7563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/metallurgie.rwth-aachen.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ime_project"}],"about":[{"href":"https:\/\/metallurgie.rwth-aachen.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ime_project"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/metallurgie.rwth-aachen.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}