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1.
建立了连铸板坯凝固传热与自由线收缩计算模型.揭示了板坯连铸凝固与冷却过程线收缩的一般规律.针对304不锈钢和Q235B板坯连铸,结合实际生产冷却条件的计算分析表明:连铸过程板坯厚度的自由线收缩在二冷初期较为平缓,二冷后期铸坯凝固末端附近为快速线收缩阶段;相同目标表面温度下,304不锈钢板坯在铸机各位置处的厚度方向自由线收缩量均小于Q235B,且随距弯月面距离的增加,两者的差距先逐渐增加后趋于稳定.  相似文献   
2.
镁电解工艺中使用的电解质需要具有合适的密度范围.MgCl2-KCl-CaCl2三元熔盐体系是镁电解质的重要基础三元系.使用了新一代溶液几何模型,预测了这一三元系在1 090 K下的密度.首先勘正了标准数据库中的MgCl2-CaCl2熔盐二元系的密度表达式.对已知3个二元系KCl-CaCl2、MgCl2-CaCl2、KCl-MgCl2数据,采用三次式表达的Redlich-Kister关系式拟合得到了它们的超额密度函数.并计算各组分之间的相似系数.最终获得全组分范围内的三元熔盐体系密度分布图.已知成分点的实验值与预测值之间相对误差在2.21 %~0.99 %之间,这表明了预测结果的可靠性.   相似文献   
3.
通过冶炼过程中物料和能量平衡计算获得炼钢的主要物料消耗指标,提出了冶炼工序效益的概念及其计算方法。在此基础上,计算了废钢价格和废钢比的变化对转炉和电炉吨钢成本及工序效益的影响,通过比较分析,得到转炉采取高废钢比冶炼来提高工序效益的废钢价格范围及电炉效益优于转炉效益的废钢价格范围,并给出了转炉合理废钢比及电炉合理铁水比的大致范围。  相似文献   
4.
根据某工程各工序碳素流计算出全流程吨热轧钢材的直接CO2排放量为1.786 t。以此为基数,就高炉-转炉长流程工艺的几种主要减碳技术的减碳效果进行了定量评估,发现减碳效果有限,只能作为从“碳达峰”到“碳中和”的过渡方案或最终解决方案的补充。从“碳中和”要求的角度看,以全废钢或气基还原铁+废钢为原料的电炉炼钢短流程无疑是最佳解决方案。结合中国资源条件就几种典型短流程组合方案进行了适应性分析,提出了以“氢基竖炉直接还原铁+电炉炼钢方案”为主、以“高炉-转炉长流程工艺减碳技术+碳捕集与封存(CCS)方案”和“全废钢电炉炼钢方案”为补充的“碳中和”解决方案,最后给出了安全低成本获取氢基竖炉直接还原铁所需的“绿氢”方案建议。  相似文献   
5.
建立了连铸板坯凝固传热与自由线收缩计算模型。揭示了不锈钢板坯连铸凝固与冷却过程线收缩的一般规律,为铸机基础辊缝锥度曲线的设计提供了合理依据。针对304不锈钢板坯连铸,结合实际生产冷却条件的计算分析表明:连铸过程板坯厚度的自由线收缩在二冷初期较为平缓,二冷后期铸坯凝固末端附近为快速线收缩阶段;目标表面温度下,拉速对板坯厚度线收缩量与线收缩率差异影响显著;板坯断面厚度影响次之,浇铸过热度影响不明显。此外,板坯厚度的线收缩沿宽向分布并不均匀,其中角部附近的线收缩量最大,不同部位的线收缩范围构成了该钢种连铸的辊缝设定操作窗口。  相似文献   
6.
为了实现钢铁生产碳排放水平的定量化科学评价,本文基于目前权威、通用的碳排放核算方法学建立了钢铁生产机组级、工序级、产品级和企业级碳排放核算评价模型。在模型理论的指导下,通过精细化界面设计,开发出钢铁生产碳素流一体化管控软件系统,并在机组层面开展了实证应用,获得了钢铁产品机组层面的碳足迹实时数据。可应用于典型长流程和短流程钢铁生产企业,帮助其厘清碳排放现状和碳资产数据,有效开展碳排放水平历史自评和同行对标。为合理评价企业降碳潜力和遴选降碳技术措施提供了合适的方法和工具。  相似文献   
7.
从社区参与旅游发展的基本理论出发,设计相关调查问卷,对全国最大的侗族村寨之一--肇兴侗寨进行实地调查,从参与旅游决策与管理、民居接待与餐饮服务、集体接待表演、民族工艺品的制作与销售、村寨旅游资源与环境保护等方面探讨了肇兴侗寨社区参与乡村旅游开发的现状,分析了其中存在的问题,即旅游发展处于开发的初级阶段、群众参与旅游发展的机会较少、资源保护与旅游利益无法挂钩等,在此基础上提出了相应的解决对策,强调应扩大参与面,提高参与层次,增加群众受益;把握"不参与就是最大参与"的原则,对农民进行经济补偿;加强基础设施建设;建立民俗实物博物馆;营造浓重的民族文化氛围:加强与周边村寨的旅游合作,尽量做到"产业链本地化";创建肇兴侗族文化旅游发展研究中心.  相似文献   
8.
镁电解工艺中使用的电解质需要具有合适的密度范围.MgCl2-KCl-CaCl2三元熔盐体系是镁电解质的重要基础三元系.使用了新一代溶液几何模型,预测了这一三元系在1 090 K下的密度.首先勘正了标准数据库中的MgCl2-CaCl2熔盐二元系的密度表达式.对已知3个二元系KCl-CaCl2、MgCl2-CaCl2、KCl-MgCl2数据,采用三次式表达的Redlich-Kister关系式拟合得到了它们的超额密度函数.并计算各组分之间的相似系数.最终获得全组分范围内的三元熔盐体系密度分布图.已知成分点的实验值与预测值之间相对误差在2.21%~0.99%之间,这表明了预测结果的可靠性.  相似文献   
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