一、马钢高炉MG法炉渣处理工艺的开发与应用(论文文献综述)
袁喻兴,闫天一,那洪明,杜涛[1](2022)在《炼铁系统能耗和成本的集成优化及分析》文中研究说明炼铁系统是钢铁生产流程中至关重要的一环。基于物质与能量守恒规律和反应动力学,结合系统节能的理论和混合整数线性规划方法,建立了炼铁系统(烧结、球团、高炉工序)能耗-生产成本集成优化模型,采用企业实际数据验证了其有效性,并获得了目标下各工序最优配料和操作参数。结果表明,综合考虑能耗和成本进行多目标优化时,铁水能耗和成本分别降低了0.35 GJ/t和68.40元/t。此外,分析了高炉中球团比变化对系统能耗、成本及高炉铁渣、焦比、煤比等参数的影响关系,指出了提高球团矿比是降低高炉能耗、焦比、渣量的有效措施。
陈军召,殳哲君,刘喜华[2](2021)在《我国钢铁工业固废处理利用现状及展望》文中指出钢铁冶金行业具有固废产生量大、品种多、成分复杂、规模化处置及资源化利用压力大等特点,固废主要有钢渣、高炉渣、含铁尘泥等固废。综述钢渣、高炉渣、含铁尘泥和脱硫灰处理技术及应用特点,指出现存处理技术存在问题,给出未来重点关注的方向。
杜昱樊,吴桐,孙健[3](2021)在《铸余渣处理及利用技术的讨论及发展趋势展望》文中研究表明我国2019年粗钢产量高达9.96亿t,年钢渣产量超过1亿t,铸余渣产量约1500万t/a。本文对现有的熔态法和冷态法两大类铸余渣处理技术进行了分析。结果表明:熔态法可以实现铸余渣能源与资源综合利用,但会打乱主工艺的生产节奏;冷态法方法各异,工艺目的均是实现铸余渣的冷却破碎及渣铁分离,但均存在工艺流程长,环境污染大,处理成本高,尾渣难以利用等缺点。因此新技术研发需要拓展思路,开发自动化、装备化与洁净化的处理工艺。尾渣的利用要充分发挥其成分特征优势及粒级优势,开发如CO2吸附剂、土壤改良剂类的产品,实现铸余渣的资源化利用。
乔红梅,张建良,王耀祖,徐晨阳,刘征建[4](2021)在《国内外钙质碱性球团生产实践及发展趋势》文中研究说明钙质碱性球团具有机械强度较高、还原性较好等优点,对降低炼铁焦比、提高产量具有积极的促进作用。随着国内高炉逐渐大型化,高比例球团冶炼的工业应用增加,钙质碱性球团在提高球团应用比例的同时降低了烧结限产引起的碱度不足问题。国内诸多钢铁企业如首钢、太钢及宝钢湛江等基于链篦机-回转窑球团工艺、带式焙烧机球团工艺开展了钙质碱性球团生产探索。总结了国内外钢铁企业钙质碱性球团的性能指标,并结合矿物学原理明确了碱性熔剂对生球性能和焙烧固结强度的影响机制,结合实践给出了生产钙质碱性球团的改进措施。
阮久莉,王艺博,姚扬,郭玉文[5](2021)在《高炉炼铁烟尘资源综合利用现状及展望》文中研究表明高炉炼铁烟尘是钢铁行业产生量较大的一类工业固废,因其含锌、铅、铁、碳等元素,既存在一定的环境风险,又具有潜在的资源回收价值。通过梳理高炉炼铁烟尘的综合利用发展历程,分析高炉炼铁烟尘综合利用相关政策、标准体系和工艺技术现状,并结合国家新时代下的发展战略提出未来高炉炼铁烟尘绿色化、低碳化综合利用的新思考,为我国高炉炼铁烟尘资源综合利用的新发展提供科学参考。
魏翠萍[6](2021)在《高炉渣处理工艺的比较》文中研究指明高炉渣作为钢铁冶炼中的副产物,对环境产生不利影响,如何消除这种不利影响成为企业必须要攻克的技术难题。企业在选取高炉渣处理工艺时,应该从技术先进性、投资大小、系统安全性、环保、成品渣质量、系统作业率、设备检修维护、占地面积等诸方面情况综合考虑。
张丰皓[7](2021)在《低铝负荷高炉渣冶金性能优化研究》文中研究指明
王彬[8](2021)在《钒的配分对矿焦混装冶炼过程钒收得率的影响》文中研究表明
魏晓飞[9](2021)在《基于生成对抗网络的铁水硅含量预测研究》文中提出
祖一峰[10](2021)在《CG公司炼铁厂生产管理优化策略研究》文中研究表明
二、马钢高炉MG法炉渣处理工艺的开发与应用(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、马钢高炉MG法炉渣处理工艺的开发与应用(论文提纲范文)
(1)炼铁系统能耗和成本的集成优化及分析(论文提纲范文)
1 炼铁系统优化模型 |
1.1 研究边界 |
1.2 优化目标 |
1.3 模型建立 |
2 结果分析与讨论 |
2.1 模型求解及验证 |
2.2 不同目标优化结果 |
2.3 高球团比分析 |
3 结论 |
(2)我国钢铁工业固废处理利用现状及展望(论文提纲范文)
0 引言 |
1 钢渣处理及利用 |
2 高炉渣处理及利用 |
3 含铁尘泥处理及利用 |
4 脱硫灰处理现状 |
5 展望 |
(3)铸余渣处理及利用技术的讨论及发展趋势展望(论文提纲范文)
0 引言 |
1 铸余渣的来源及性质 |
2 铸余渣处理工艺 |
2.1 铸余渣主流处理工艺 |
2.2 铸余渣新处理工艺的研究现状 |
2.2.1 铸余渣新处理工艺———熔态处理 |
2.2.2 铸余渣新处理工艺———冷态处理 |
2.3 铸余渣处理工艺研究结论 |
3 铸余渣尾渣利用的现状和展望 |
4 结论 |
(4)国内外钙质碱性球团生产实践及发展趋势(论文提纲范文)
1 钙质碱性球团企业生产实践 |
1.1 基于石灰石为熔剂的生产实践 |
1.2 基于白云石为熔剂的生产实践 |
1.3 基于混合熔剂的生产实践 |
2 钙质碱性球团质量影响机制与成矿机制分析 |
2.1 碱性熔剂对生球性能的影响 |
2.2 碱性熔剂对球团焙烧固结的影响 |
3 钙质碱性球团生产的技术难点与改进措施 |
3.1 球团用铁矿粉品位有待提高 |
3.2 熔剂的消化作用有待提高 |
3.3 提倡发展带式焙烧球团工艺 |
4 结论 |
(5)高炉炼铁烟尘资源综合利用现状及展望(论文提纲范文)
1 高炉炼铁烟尘的特性及综合利用发展历程 |
2 高炉炼铁烟尘综合利用政策现状 |
3 高炉炼铁烟尘综合利用标准现状 |
4 高炉炼铁烟尘综合利用技术现状 |
5 高炉炼铁烟尘综合利用新思考 |
(6)高炉渣处理工艺的比较(论文提纲范文)
1 高炉渣概述 |
2 高炉渣常用处理工艺 |
2.1 平流沉淀池法 |
(1)工艺简介: |
(2)主要建筑设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点: |
(5)设计应用: |
2.2 底滤法 |
(1)工艺简介: |
(2)主要建设设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点: |
(5)设计应用: |
2.3 INBA法 |
(1)工艺简介: |
(2)主要设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点(热INBA): |
(5)设计应用: |
2.4 图拉法(嘉恒法) |
(1)工艺简介: |
(2)主要设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点: |
(5)设计应用: |
2.5 新RASA法 (明特法) |
(1)工艺简介: |
(2)主要设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点: |
2.6 大转盘法 |
(1)工艺简介: |
(2)主要设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点: |
(5)设计应用: |
2.7 小过滤池法 |
(1)工艺简介: |
(2)主要设施: |
(3)主要设备: |
(4)工艺特点: |
(5)设计应用: |
3 结语 |
四、马钢高炉MG法炉渣处理工艺的开发与应用(论文参考文献)
- [1]炼铁系统能耗和成本的集成优化及分析[J]. 袁喻兴,闫天一,那洪明,杜涛. 中国冶金, 2022
- [2]我国钢铁工业固废处理利用现状及展望[A]. 陈军召,殳哲君,刘喜华. 中国环境科学学会2021年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分会场论文集(四), 2021
- [3]铸余渣处理及利用技术的讨论及发展趋势展望[A]. 杜昱樊,吴桐,孙健. 中国环境科学学会2021年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分会场论文集(二), 2021
- [4]国内外钙质碱性球团生产实践及发展趋势[J]. 乔红梅,张建良,王耀祖,徐晨阳,刘征建. 钢铁研究学报, 2021(10)
- [5]高炉炼铁烟尘资源综合利用现状及展望[J]. 阮久莉,王艺博,姚扬,郭玉文. 现代化工, 2021(09)
- [6]高炉渣处理工艺的比较[J]. 魏翠萍. 世界有色金属, 2021(13)
- [7]低铝负荷高炉渣冶金性能优化研究[D]. 张丰皓. 辽宁科技大学, 2021
- [8]钒的配分对矿焦混装冶炼过程钒收得率的影响[D]. 王彬. 华北理工大学, 2021
- [9]基于生成对抗网络的铁水硅含量预测研究[D]. 魏晓飞. 燕山大学, 2021
- [10]CG公司炼铁厂生产管理优化策略研究[D]. 祖一峰. 桂林理工大学, 2021