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云南铜业股份有限公司艾萨炉熔炼计算机模拟

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-40页
第一章 绪论第40-46页
 第一节 计算机模拟在火法冶金中的应用第40-44页
  1.1.1 经验模型研究第41-42页
  1.1.2 理论模型研究第42-44页
 第二节 本课题的研究方法、内容和意义第44-46页
第二章 多相多组分体系化学平衡计算第46-61页
 第一节 概述第46-47页
 第二节 多相多组分体系化学平衡计算热力学基础第47-49页
 第三节 多相多组分体系平衡计算的基本算法第49-56页
  2.3.1 平衡计算中的基本概念第49-52页
  2.3.2 平衡常数法第52-53页
  2.3.3 最小自由能法第53-56页
 第四节 多相多组分平衡方程的解法第56-59页
  2.3.1 Newton-Raphson法第56-59页
  2.3.2 改进的新方法第59页
 第五节 本文所采用的算法及实现第59-61页
  2.4.1 本文采用的算法第59-60页
  2.4.2 本文算法的实现第60-61页
第三章 艾萨熔炼法简介及参数分析第61-73页
 第一节 改造概论第61-63页
  3.1.1 改造的必要性第61-62页
  3.1.2 改造的基本原则第62页
  3.1.3 改造后的生产规模第62-63页
 第二节 云冶选艾萨熔炼法的理由及其优缺点第63-64页
 第三节 艾萨熔炼法简介第64-69页
  3.3.1 艾萨炉体的结构第65页
  3.3.2 喷枪第65-66页
  3.3.3 主要工艺技术条件第66-67页
  3.3.4 主要技术经济指标第67页
  3.3.5 艾萨炉熔炼工艺流程:第67-69页
 第四节 系统参数分析第69-73页
  3.4.1 输入变量特性分析第70-71页
  3.4.2 输出变量特性分析第71-73页
第四章 艾萨炉熔炼原理及热力学模型第73-92页
 第一节 艾萨炉熔炼的原理第73-83页
  4.1.1 熔炼过程的基本化学反应第73-74页
  4.1.2 艾萨炉熔炼动力学研究第74-75页
  4.1.3 艾萨炉熔炼热力学研究第75-79页
  4.1.4 艾萨炉熔炼体系中各相的性质第79-83页
 第二节 艾萨炉熔炼热力学模型的建立第83-90页
  4.2.1 对云铜艾萨炉熔炼过程的假设第84-85页
  4.2.2 计算机模拟过程第85-86页
  4.2.3 非线性方程组的建立第86-87页
  4.2.4 非线性方程组的求解第87页
  4.2.5 热平衡计算第87-90页
  4.2.6 热力学模型的建立第90页
 第三节 计算所采用的热力学数据第90-92页
第五章 模拟结果及分析第92-108页
 第一节 模拟采用的工艺条件及计算结果第92-95页
  5.1.1 模拟采用的工艺条件第92-93页
  5.1.2 模拟计算结果第93-95页
 第二节 模拟计算结果的分析和讨论第95-100页
  5.2.1 冰铜相第96-98页
  5.2.2 炉渣相第98-99页
  5.2.3 炉气相第99页
  5.2.4 各相温度第99-100页
 第三节 输入参数对熔炼过程的影响第100-108页
  5.3.1 富氧浓度对冰铜品位的影响第101页
  5.3.2 富氧浓度对冰铜温度的影响第101-102页
  5.3.3 富氧浓度对渣中铁硅比的影响第102页
  5.3.4 燃煤消耗量对冰铜温度的影响。第102-103页
  5.3.5 燃煤消耗量对冰铜品位的影响第103页
  5.3.6 燃煤消耗量对W_(Fe_3O_4)%的影响第103-104页
  5.3.7 熔剂量对冰铜品位和渣中铁硅比的影响第104-105页
  5.3.8 精矿成分(含铜)对冰铜品位的影响第105页
  5.3.9 精矿成分(含铜)对冰铜温度的影响第105-106页
  5.3.10 炉料含水量对冰铜温度的影响第106页
  5.3.11 炉料含水量对冰铜品位的影响第106-108页
第六章 系统集成与程序实现第108-121页
 第一节 系统的实现方法第108-112页
  6.1.1 系统结构第109-110页
  6.1.2 主程序流程图第110-112页
 第二节 动态链接库实现第112-118页
  6.2.1 关于动态链接库第113-115页
  6.2.2 创建动态链接库第115-116页
  6.2.3 在应用程序中使用DLL过程第116-118页
 第三节 ActiveX控件第118-121页
第七章 结  论第121-123页
参考文献第123-127页
致   谢第127页

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