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石钢转炉石灰石冶炼低磷钢工艺研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第15-17页
2 文献综述第17-43页
    2.1 转炉炼钢技术发展概况第17-23页
        2.1.1 转炉炼钢技术的发展第17-18页
        2.1.2 转炉炼钢冶炼工艺第18-19页
        2.1.3 转炉炼钢造渣技术现状第19-21页
        2.1.4 转炉炼钢脱磷技术现状第21-23页
    2.2 转炉炼钢采用石灰造渣炼钢工艺第23-26页
        2.2.1 石灰煅烧原理第23页
        2.2.2 炼钢对石灰的要求第23-24页
        2.2.3 石灰造渣炼钢工艺现状第24-25页
        2.2.4 石灰造渣炼钢工艺存在的不足第25-26页
    2.3 转炉炼钢采用石灰石造渣炼钢工艺研究第26-30页
        2.3.1 石灰石造渣炼钢简介第26-27页
        2.3.2 石灰石造渣炼钢原理第27-28页
        2.3.3 石灰石造渣炼钢应用研究第28-29页
        2.3.4 石灰石造渣炼钢存在的问题第29-30页
    2.4 铁水成分对转炉炼钢的影响研究第30-33页
        2.4.1 锰元素对钢性能的影响第30页
        2.4.2 转炉炼钢锰元素氧化机理研究第30-31页
        2.4.3 转炉冶炼中高锰铁水技术研究第31-32页
        2.4.4 转炉冶炼中高锰铁水存在的问题第32-33页
    2.5 转炉石灰石冶炼低磷钢技术研究第33-39页
        2.5.1 低磷钢对磷含量的要求第33页
        2.5.2 转炉炼钢脱磷影响因素研究第33-36页
        2.5.3 转炉炼钢脱磷成渣路线研究第36-37页
        2.5.4 转炉冶炼低磷钢技术研究第37-38页
        2.5.5 石钢转炉石灰石冶炼低磷钢前期研究第38-39页
    2.6 转炉石灰石炼钢节能减排研究第39-41页
        2.6.1 对资源的影响第39页
        2.6.2 对能源消耗的影响第39-40页
        2.6.3 对环境的影响第40页
        2.6.4 经济效益估计第40-41页
    2.7 选题依据及研究内容第41-43页
        2.7.1 选题背景及意义第41页
        2.7.2 研究内容及方法第41-42页
        2.7.3 创新点第42-43页
3 石灰石炼钢物料配比优化研究第43-66页
    3.1 转炉炼钢物料平衡和热平衡计算第43-46页
        3.1.1 原料及假设条件第43-45页
        3.1.2 物料平衡和热平衡模型第45-46页
    3.2 物料平衡和热平衡计算结果第46-48页
        3.2.1 物料平衡对比分析第46-47页
        3.2.2 能量平衡对比分析第47-48页
    3.3 石灰石加入量对物料及热量的影响第48-50页
        3.3.1 石灰石加入量对钢铁料消耗的影响第49页
        3.3.2 石灰石加入量对富余热量的影响第49-50页
    3.4 石灰石炼钢物料配比结构实验研究第50-51页
        3.4.1 炼钢冷料加入方案第50-51页
        3.4.2 石灰石替代石灰实验方案第51页
        3.4.3 实验数据的统计和整理第51页
    3.5 物料配比结构对钢铁料消耗的影响第51-57页
        3.5.1 废坯+回收渣钢+不同比例石灰石对钢铁料消耗的影响第51-52页
        3.5.2 回收渣钢+块矿+不同比例石灰石对钢铁料消耗的影响第52-53页
        3.5.3 块矿+不同比例石灰石对钢铁料消耗的影响第53-55页
        3.5.4 不同物料配比结构的钢铁料消耗对比第55-57页
    3.6 物料配比结构对成本的影响第57-61页
        3.6.1 废坯+回收渣钢+不同比例石灰石对成本的影响第57-58页
        3.6.2 回收渣钢+块矿+不同比例石灰石对成本的影响第58页
        3.6.3 块矿+不同比例石灰石对成本的影响第58-59页
        3.6.4 不同物料配比结构的成本对比第59-61页
    3.7 物料配比结构对氧耗的影响第61-62页
    3.8 物料配比结构对煤气产生量的影响第62-63页
    3.9 石灰石炼钢物料配比方案设计第63-64页
    3.10 本章小结第64-66页
4 铁水成分对全石灰石炼钢脱磷影响研究第66-83页
    4.1 实验准备第66-68页
        4.1.1 实验方案第66页
        4.1.2 冶炼过程控制要求第66-67页
        4.1.3 炉渣成分检测方案第67页
        4.1.4 钢液成分检测方案第67-68页
    4.2 铁水成分对脱磷期炉渣成分的影响第68-70页
        4.2.1 脱磷期炉渣成分第68页
        4.2.2 铁水成分对脱磷期炉渣碱度的影响第68页
        4.2.3 铁水成分对脱磷期炉渣FeO含量的影响第68-69页
        4.2.4 铁水成分对脱磷期炉渣MnO含量的影响第69-70页
        4.2.5 铁水成分对脱磷期炉渣P_2O_5含量的影响第70页
    4.3 铁水成分对脱磷期钢液成分的影响第70-74页
        4.3.1 脱磷期钢液成分第70-71页
        4.3.2 铁水成分对脱磷期钢液Si含量的影响第71页
        4.3.3 铁水成分对脱磷期钢液Mn含量的影响第71-72页
        4.3.4 铁水成分对脱磷期钢液S含量的影响第72-73页
        4.3.5 铁水成分对脱磷期钢液P含量的影响第73-74页
    4.4 铁水成分对脱磷期磷分配比的影响第74-75页
        4.4.1 脱磷期磷分配比第74页
        4.4.2 铁水成分对脱磷期分配比的影响第74-75页
    4.5 铁水成分对终点炉渣成分的影响第75-77页
        4.5.1 终点炉渣成分第75页
        4.5.2 铁水成分对终点炉渣碱度的影响第75-76页
        4.5.3 铁水成分对终点炉渣FeO含量的影响第76页
        4.5.4 铁水成分对终点炉渣MnO含量的影响第76-77页
        4.5.5 铁水成分对终点炉渣P_2O_5含量的影响第77页
    4.6 铁水成分对终点钢液成分的影响第77-80页
        4.6.1 终点钢液成分第77-78页
        4.6.2 铁水成分对终点钢液Si含量的影响第78页
        4.6.3 铁水成分对终点钢液Mn含量的影响第78-79页
        4.6.4 铁水成分对终点钢液S含量的影响第79页
        4.6.5 铁水成分对终点钢液P含量的影响第79-80页
    4.7 铁水成分对终点磷分配比的影响第80-81页
        4.7.1 终点磷分配比第80页
        4.7.2 铁水成分对终点磷分配比的影响第80-81页
    4.8 本章小结第81-83页
5 全石灰石炼钢炉渣性能研究第83-106页
    5.1 炉渣熔点影响因素研究第83-95页
        5.1.1 研究方案第83-84页
        5.1.2 研究方法第84-85页
        5.1.3 渣中FeO对炉渣熔点的影响第85-91页
        5.1.4 渣中MnO对炉渣熔点的影响第91-95页
    5.2 全石灰石炼钢炉渣成分设计第95-96页
        5.2.1 脱磷期炉渣成分设计第95-96页
        5.2.2 脱碳期炉渣成分设计第96页
    5.3 全石灰石炼钢炉渣熔点实验研究第96-99页
        5.3.1 实验方案第97页
        5.3.2 炉渣熔点检测第97-99页
    5.4 脱磷期炉渣熔点影响因素研究第99-101页
        5.4.1 脱磷期炉渣熔点检测结果第99-100页
        5.4.2 脱磷期炉渣FeO含量对熔点的影响第100页
        5.4.3 脱磷期炉渣MnO对熔点的影响第100-101页
    5.5 脱碳期炉渣熔点影响因素研究第101-103页
        5.5.1 脱碳器炉渣熔点检测结果第101页
        5.5.2 脱碳期炉渣FeO含量对熔点的影响第101-102页
        5.5.3 脱碳期炉渣MnO含量对熔点的影响第102-103页
    5.6 炉渣熔点检测结果和计算值对比第103-105页
        5.6.1 脱磷期炉渣熔点对比第103-104页
        5.6.2 脱碳期炉渣熔点对比第104-105页
    5.7 本章小结第105-106页
6 供氧制度对全石灰石炼钢脱磷影响研究第106-125页
    6.1 数值模拟模型的建立第106-109页
        6.1.1 模拟方案第106页
        6.1.2 控制方程第106-107页
        6.1.3 几何模型第107-108页
        6.1.4 网格模型第108页
        6.1.5 物理模型第108-109页
    6.2 转炉顶吹模拟结果研究第109-116页
        6.2.1 转炉熔池流场分析第109-110页
        6.2.2 转炉熔池湍动能分析第110-112页
        6.2.3 转炉熔池速度分析第112-114页
        6.2.4 转炉氧枪冲击面积分析第114-115页
        6.2.5 转炉氧枪冲击深度分析第115-116页
    6.3 转炉氧枪对全石灰石炼钢脱磷影响研究第116-122页
        6.3.1 转炉氧枪对熔池温度的影响第117-118页
        6.3.2 转炉氧枪对炉渣FeO含量的影响第118-119页
        6.3.3 转炉氧枪对起渣时间的影响第119-120页
        6.3.4 转炉氧枪对脱磷能力的影响第120-122页
    6.4 全石灰石炼钢双渣操作供氧制度设计第122-123页
    6.5 本章小结第123-125页
7 全石灰石冶炼低磷钢工业实验研究第125-144页
    7.1 转炉冶炼工艺参数第125-126页
        7.1.1 主要装备及原料条件第125-126页
        7.1.2 冶炼工艺流程第126页
    7.2 试验方案第126-128页
        7.2.1 供氧制度第126-127页
        7.2.2 造渣制度第127页
        7.2.3 温度控制第127页
        7.2.4 取样方案第127-128页
    7.3 全石灰石和全石灰炼钢钢液和炉渣成分分析第128-130页
        7.3.1 钢液Si含量分析第128页
        7.3.2 钢液Mn含量分析第128-129页
        7.3.3 炉渣T.Fe含量分析第129-130页
        7.3.4 炉渣MnO含量分析第130页
    7.4 全石灰石和全石灰炼钢脱磷期效果对比分析第130-134页
        7.4.1 脱磷期脱磷效果对比第130-132页
        7.4.2 脱磷期炉渣T.Fe含量对脱磷的影响第132页
        7.4.3 脱磷期炉渣碱度对脱磷的影响第132-133页
        7.4.4 脱磷期温度对脱磷的影响第133-134页
    7.5 全石灰石和全石灰炼钢脱碳期脱磷效果对比分析第134-137页
        7.5.1 脱碳期脱磷效果对比第134-135页
        7.5.2 脱碳期炉渣T.Fe含量对脱磷的影响第135-136页
        7.5.3 脱碳期炉渣碱度对脱磷的影响第136-137页
        7.5.4 脱碳期温度对脱磷的影响第137页
    7.6 全石灰石和全石灰炼钢碳氧积对比分析第137-139页
    7.7 全石灰石和全石灰炼钢节能减排分析第139-142页
        7.7.1 对资源的影响分析第139页
        7.7.2 对能源消耗的影响分析第139-140页
        7.7.3 对环境的影响分析第140-141页
        7.7.4 对经济效益的影响分析第141-142页
    7.8 本章小结第142-144页
8 结论第144-147页
参考文献第147-154页
作者简历及在学研究成果第154-158页
学位论文数据集第158页

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