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1)  converter steel ingot
转炉钢锭
2)  ingot turning device
钢锭转盘
3)  soaking,pit
(钢锭的)重热炉
4)  converter slag
转炉钢渣
1.
Recent status and future of converter slag utilization technology in Anshan Iron & Steel Groups Corporation;
鞍钢转炉钢渣开发利用技术现状及展望
2.
It is phosphorus that limited the converter slag's recycling in steel making process.
转炉钢渣中的磷是影响钢渣在钢铁企业内部循环的主要因素之一。
3.
The method was that high temperature converter slag was tilted over, and was jetted with water, shred converter slag was mechanically treated.
介绍了湘钢对转炉钢渣采用红渣倾翻打水自淬预处理及机械加工处理生产渣钢及烧结溶剂料的工艺、生产设施及投资情况。
5)  converter steelmaking
转炉炼钢
1.
Present Situation and Development of Converter Steelmaking in China;
我国转炉炼钢的现状和发展
2.
Application of bombing detection technology in converter steelmaking;
投弹式检测技术在转炉炼钢中的应用
3.
Based on theory model,the authors set up the control model of converter steelmaking,adopting artificial neural network model.
以理论模型为基础,建立了转炉炼钢控制模型,并将人工神经网络模型应用到转炉控制中。
6)  BOF steel-making
转炉炼钢
1.
A modified regression prediction model for BOF steel-making process;
转炉炼钢过程静态控制模型的改进
补充资料:冶金炉热平衡和热效率
      冶金炉的热平衡指的是向炉内提供的热量等于被加热物达到工艺要求时所吸收的热量加上各种热损失的总和。热平衡的理论基础是热力学第一定律。分析热平衡的目的是从热能流向图中找出进一步节能的途径。热效率则是被加热物吸收的热量与向炉内提供热量的比值。并用比值的大小评价冶金炉热工作的优劣,希望达到尽可能大的比值。
  
  热损失项目繁多,主要为炉气和冷却水带走的热,炉墙的积热和散热。炉气带走的热最多,而且在热支出的总量中占的份额差别也很大,一般为20~50%;冷却水带走的热也大,如加热炉冷却滑轨的水带走的热量可达全部热损失的15~30%,采用汽化冷却和绝热包扎后可降到6%左右;其他如炉墙积热和散热,炉门溢气和辐射,不完全燃烧等热损失在正常情况下约占热总收入的10~20%。某些间歇式的热处理炉炉墙积热和散热以及料架吸热有时高达热总收入的40%。近年来采取减少热损失的措施有:回收炉气带走的热,对炉内冷却件实行绝热,使炉墙轻型化和加大炉墙的热阻,采用加热新工艺,通过这些可使某些加热炉的热效率达60%以上。目前正设法利用产品所吸收的热以进一步降低总的能耗。根据不同类型和不同效率范围的200座加热炉和150座热处理炉的测定数据所做的研究分析,得出综合热平衡情况见图。从图中可以看出,提高待加工品的热焓,充分利用废气和冷却水的余热,进一步减少炉墙和辐射热损失以及设法利用产品带走的热,将是冶金炉节能的主要途径。
  
  加热炉和热处理炉的热效率一般为15~65%;化铁炉为25~45%;高炉为75~85%;平炉为20~30%。
  

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参考词条