VD真空精炼过程数学模型开发

来源 :第八届(2011)中国钢铁年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sanxin327
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  建立了VD真空精炼过程数学模型,包括脱气模型和温降预报模型。对VD 处理过程中钢水H、N含量以及处理终点的钢水温降情况进行预报。利用现场实际生产数据对模型进行验证,结果表明:模型计算精度良好。利用Microsoft Visual.Basic.net程序设计软件以及Microsoft SQL Server2000 数据库软件,开发了VD真空精炼过程控制模型软件。
其他文献
通过对近三年高炉喷吹煤粉燃烧率的计算和调研,指出了高炉混煤燃烧率降低的原因,并提出了改进和提高的建议。
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宣钢炼铁厂4号高炉2010年由于外围及操作等多种原因造成炉况失常及炉缸堆积,表现为煤气流分布不稳定,炉内参数控制波动大,致使4 号高炉各项经济指标下滑,焦比高,煤比低,燃料比升高,炉内从强化高炉操作和管理,改善入炉原料条件、调整装料制度、锰矿洗炉、调整风口面积及冷却制度使高炉炉况恢复顺行并且炉缸堆积得到处理。
环境中高浓度的阿特拉津可以导致生物的心血管损伤、肾脏疾病、视网膜及肌肉恶化等急性毒性反应。2010年的一项新研究发现,低浓度阿特拉津(2.5 ppt)可能导致两栖类动物内分泌失调和雌性化,将对两栖类物种的衰退有重要影响[1]。因此,准确评估地表水中阿特拉津的浓度分布,对于评估其环境毒理效应具有极为重要的参考价值。然而,来自大量复杂基质的干扰,给环境样品中痕量阿特拉津的准确测定带来技术挑战。本课题着
进入水体的疏水性有机污染物(HOCs) 主要蓄积在沉积物中。它们不仅可能对底栖生物造成直接威胁,也可通过食物链传递影响其它生物体。另外,以沉积物为主的内源污染释放也是水体二次污染的重要原因。故而,准确有效地评估沉积物污染状况与毒性风险,分析污染成因,是水环境保护的一项重要举措。生物测试可准确地了解沉积物毒性效应,但是生物测试周期长,费用昂贵, 此外因生物个体差异大,实验精度一般较低。因此,化学分析
多溴联苯醚( PBDEs)和多氯联苯 (PCBs)是两类典型持久性有机污染物,具有干扰内分泌以及致癌等危害。由于这些化合物具有强亲脂性以及持久性,它们易在生物体富积,并通过食物链放大,对高营养级生物可能产生致命性危害。生物放大的研究多数是在重污染水生态系统开展,特别是 PBDEs。对较低PBDEs和PCBs污染的淡水生态系统的生物放大研究较少。此外,影响污染物生物放大的因素十分复杂,如食物链长短、
铬渣是生产金属铬和铬盐过程中产生的工业废渣,其中所含高浓度的Cr(VI)对人和动物具有致癌性。根据国家发改委和原国家环保总局在2005年发布的《铬渣污染综合整治方案》,我国的铬渣生产量已达600 万吨,但仅有200万吨得到处置。由于大部分铬渣被露天堆积,其中的CrVD会随着雨水淋溶、冲刷进入地表,造成土壤和地下水污染;同时Cr(VD以及铬化合物气溶胶等会侵入呼吸道和皮肤,进而危害人体健康。
三苯基锡(triphenyltin,TPT)是一种具有重要工业意义的金属有机化合物,也是典型的环境内分泌干扰物质。有报道指出, 淡水中TPT的含量可高达1.Oμg Sn/L[1]。对TPT的毒性效应已有较多报道,但其对两栖类影响的研究并不多见。化学污染物被认为是引起两栖类种群衰退的重要原因之一 [2]。环境浓度的三丁基锡能导致热带爪蟾 (Xenopus tropicalis)胚胎的严重畸形[3],
Effective usage of energy has been one of the most important issues for EAF as the biggest energy consumer in the Mini-Mill industry. In addition, the environmental measures have become the most impor