西南地区年产800万吨Q235B钢全连铸转炉车间(重点:LF钢包精炼炉)任务书

 2021-10-21 17:20:31

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本次毕业设计的题目为西南地区年产800万吨Q235B钢全连铸转炉车间,重点设计出合理的LF精炼炉及其附属设施、工艺布置及设备选型等,包括电弧加热系统、合金加料装置、LF用电制度,并绘制LF系统剖面图。

本设计的主要内容包括设计概述、产品方案及金属平衡、物料平衡及热平衡计算、车间炉子座数及容量的确定、转炉炉型设计及转炉设备选型、转炉供氧及氧枪设计、转炉原料供应系统设计,转炉车间组成及平面布置、精炼及连铸初步设计等几大部分,并对部分工艺流程进行说明。

涉及到的计算部分有金属平衡计算、物料平衡及热平衡计算、转炉炉型、氧枪结构尺寸、LF电极尺寸参数、LF用电制度等相关计算。

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2. 参考文献

根据毕业要求指标点2.3、10.2的要求,毕业论文期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的文献不少于20篇,其中英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表,学生自己按需进行补充:[1]焦拴平. 二氧化碳在钢铁冶金流程应用研究现状与展望[J]. 山东工业技术,2019(5):66[2]董欣磊. 基于智能炼钢的关键技术优化与开发[J]. 设备管理与维修,2018(16):152-153[3]王令福.炼钢厂设计原理[M].北京:冶金工业出版社,2007[4]冯聚和.炼钢设计原理[M].北京:冶金工业出版社,2005[5]黄希祜.钢铁冶金原理[M].北京:冶金工业出版社,2007[6]刘敬龙,金恒阁,刘世坚等.浅谈炉外精炼技术[J].河南冶金第12卷第2期,2004[7]万真雅,薛立基. 钢铁冶金设计原理(下册)[M]. 重庆:重庆大学出版社,1992,6.[8]郑沛然. 炼钢学[M]. 北京:冶金工业出版社,1994,6.[9]郑沛然编著,炼钢设备与车间设计,北京:冶金工业出版社,1996年10月[10]徐逸飞. 转炉炼钢鱼雷罐倒铁水作业过程的安全控制[J]. 冶金与材料,2018(2):39-40[11]韩德文;仇军;郭盈伟. 承钢150 t转炉炼钢系统生产组织优化与成本管控[J]. 河北冶金,2018(4):38-42[12]石文涛. 转炉炼钢主厂房柱系统设计[J]. 内燃机与配件,2018(8):232-235[13]王艳丽;王刚;刘鹏等 转炉炼钢各工序温降因素及其控制措施[J]. 河南冶金,2018(2):36-39[14]杨阳. 转炉炼钢工序能耗计算与分析[J]. 山东工业技术,2018(15):26[15]王仲旭;贾子利;温娟等. 转炉炼钢产污节点及环境监管分析[J]. 资源节约与环保,2016(9):36-37[16]姚学功. 180t转炉倾动装置事故分析及对策[J]. 浙江冶金,2016(Z2):49-53,56[17]王新华;李金柱;刘凤刚. 转型发展形势下的转炉炼钢科技进步[J]. 炼钢,2017(1:):1-11,55[18]朱宁. 南钢150t转炉供氧优化研究[J]. 现代冶金,2016(6):34-37[19]张东;韩宇;李彦军等. 高效合金烘烤在转炉炼钢中的应用[J]. 中国冶金,2017(2):70-73[20]赵辉;易晓敏;王红君等转炉炼钢耗氧量预测模型研究[J]. 计算机仿真,2017(1):380-383,422[21]刘冬. 国内某钢铁公司120t转炉炼钢工程设计[J]. 山西冶金,2017(6):63-67[22]陈雷主. 连续铸钢[M]. 北京:冶金工业出版社,2000,5.[23]王雅贞. 连续铸钢工艺及设备[M]. 北京:冶金工业出版社,1999,6.[24]李传薪. 炼钢厂设计原理(下册)[M]. 北京:冶金工业出版社,1999,5.[25]熊毅刚. 板坯连铸[M]. 北京:冶金工业出版社,1994,12[26]陈家祥主编,连续铸钢手册,北京:冶金工业出版社,1990;[27]郑沛然编著,炼钢设备与车间设计,北京:冶金工业出版社,1996年10月[28] 王源,吴春红,宋细芽. 转炉炼钢工序低成本运行探讨[J]. 山西冶金,2019(6):155-156[29]骆承法. 大型炼钢厂生产的工艺优化[J]. 粘接,2019(10):25-28 [30]田杭亮. LF/VD-100t钢包精炼炉的设计. 工业加热. 1996(2):19-24[31]刘敬龙,金恒阁,刘世坚等.浅谈炉外精炼技术[J].河南冶金第12卷第2期,2004[32]代海军,甦震,张建平. 浅谈我国转炉炼钢技术的发展与展望[J]. 中国金属通报,2019(10):9-10[33]唐慧祥,李瑞瑞,陈凤等. 基于线性规划的炼钢配料优化方案的设计[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报,2019(4):36-40[34]何顺生,杨文远,李任春等. 邯宝大型转炉炼钢工艺优化的研究[J]. 炼钢,2019(5):16-22,49[35]吕明,庞焯刚,李小明等. 转炉顶吹气体射流的冲击特性[J]. 钢铁,2019(7):35-41[36]赵海波. 转炉炼钢过程控制计算机系统设计[J]. 自动化应用,2018(10):35-36[37]Xiong Liu,Huijun Feng,Lingen Chen. Constructal Design of a Converter Steelmaking Procedure Based on Multi-objective Optimization[J].Arabian Journal for Science and Engineering, 2018, 43 (9):5003-5015[38]N.L. Ukwattage, P.G. Ranjith, X. Li. Steel-making slag for mineral sequestration of carbon dioxide by accelerated carbonation[J]. Measurement 2017 (97):1522[39]D. Satish Kumar,Rameshwar Sah,Sarbendu Sanya. Measurement of metallic iron in steel making slags[J]. Measurement 2019 (131):156161[40]Jing Guo,Shu-sen CHENG, Zi-jian CHENG. Characteristics of Deoxidation and Desulfurization duringLFRefining Al-killed Steel by Highly Basic and Low Oxidizing Slag. [J] Journal of Iron and Steel Research, International,2014, Vol.21(2):166-173[41]K.Riyahimalayeri,P. Olund, M. Selleby. Effect of vacuum degassing on non-metallic inclusions in an ASEA-SKF ladle furnace.[J] Ironmaking and Steelmaking. 2013,Vol.30(6):470-477[42]nalamdali, Murat. Tun. Steady State Heat Transfer of Ladle Furnace During Steel Production Process.[J] Journal of Iron and Steel Research, International,2006, Vol.13(3):18-20, 25[43]īsmail Ekmeki, Yaar Yetisken, nal amdali. Mass Balance Modeling for Electric Arc Furnace and Ladle Furnace System in Steelmaking Facility in Turkey[J]. Journal of Iron and Steel Research, International. 2007,Vol.14(5):1-6, 55

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