高炉铜冷却壁破损调查及水垢成因探究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 铜冷却壁发展历史 | 第10-11页 |
1.2 铜冷却壁的特性 | 第11-14页 |
1.2.1 铜冷却壁的基本类型 | 第11-12页 |
1.2.2 铜冷却壁的应用优势 | 第12-14页 |
1.3 铜冷却壁的破损 | 第14-21页 |
1.3.1 破损类型 | 第14-16页 |
1.3.2 破损机理 | 第16-21页 |
1.4 影响冷却水结垢的因素 | 第21-22页 |
1.5 论文的提出 | 第22-24页 |
第二章 调查方案 | 第24-27页 |
2.1 调查方案 | 第24-25页 |
2.1.1 破损调查内容 | 第24页 |
2.1.2 破损调查方案 | 第24-25页 |
2.2 水垢成因研究方案 | 第25-27页 |
2.2.1 水垢成因研究内容 | 第25页 |
2.2.2 水垢成因研究方案 | 第25-27页 |
第三章 梅钢 4 | 第27-39页 |
3.1 梅钢4 | 第27-29页 |
3.1.1 高炉主要技术指标 | 第27页 |
3.1.2 铜冷却壁原始结构及分布 | 第27-29页 |
3.2 铜冷却壁破损调查 | 第29-33页 |
3.2.1 总体破损调查情况 | 第29-31页 |
3.2.2 S2段铜冷却壁破损状况 | 第31页 |
3.2.3 S1段铜冷却壁破损状况 | 第31-32页 |
3.2.4 B2段铜冷却壁破损状况 | 第32-33页 |
3.2.5 B1段铜冷却壁破损状况 | 第33页 |
3.3 破损原因分析 | 第33-37页 |
3.3.1 S1、S2段破损原因分析 | 第33-34页 |
3.3.2 B1、B2段破损原因分析 | 第34-37页 |
3.4 针对破损原因提出的相应措施 | 第37-38页 |
3.4.1 调整冷却壁参数 | 第37页 |
3.4.2 减小高炉内部温度波动 | 第37-38页 |
3.4.3 加强对冷却水的监管 | 第38页 |
3.5 小结 | 第38-39页 |
第四章 水垢成因及其对传热影响分析 | 第39-57页 |
4.1 4 | 第39-48页 |
4.1.1 水垢成分分析 | 第39-42页 |
4.1.2 水垢成因分析 | 第42-48页 |
4.2 水垢对铜冷却壁传热影响 | 第48-55页 |
4.2.1 4 | 第48-55页 |
4.2.2 水垢厚度对钻孔铜冷却壁传热系数的影响 | 第55页 |
4.3 小结 | 第55-57页 |
第五章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
附录 | 第61-67页 |
致谢 | 第67页 |