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1)  modern electric steelmaking
现代电炉炼钢
2)  modern EAF steelmaking
现代电弧炉炼钢
3)  EAF steelmaking
电炉炼钢
1.
Process computer control for EAF steelmaking;
电炉炼钢过程计算机控制
2.
4 steel-making shop,the output was increased from 254 thousand tons in 2000 to 873 thousand in 2005,with the specific electricity consumption in EAF steelmaking decreased from 547 kW·h/t to 213 kW·h/t.
大冶特钢是国内有代表性的电炉炼钢企业之一,本文对该企业的一些主要工序——烧结、炼铁、炼钢和轧钢的能源、物质消耗和耗能工质消耗数据进行收集、整理、分析,基于相同的统计和计算方法,得到生产每吨产品的工序电耗、能耗以及折算的全流程(全流程包括烧结、炼铁、炼钢和轧钢4道主要工序,这里轧钢工序只选择较大的连轧厂作为代表)吨钢电耗、能耗值。
4)  electric furnace steelmaking
电炉炼钢
1.
The developments of electric furnace steelmaking were introduced, including high power and large scale of electric furnace for steelmaking, the division of work and cooperation of fuser and finery, and the rise of direct current furnace that solves the surging of heavy current to power system.
主要介绍近代电炉炼钢的四大发展,即炼钢电炉的高功率化和大型化,熔化炉与精炼炉的分工和合作,解决大电流操作对电网冲击的直流电炉的崛起。
5)  Steel-smelting electric furnace
炼钢电炉
6)  EAF steelmaking
电弧炉炼钢
1.
Mathematical Model of EAF Steelmaking Procedure with Continuous Charging;
连续加料式电弧炉炼钢工艺数学模型
2.
Study on the materials and energy condition of using four furnace charges in EAF steelmaking process
电弧炉炼钢用四元炉料的冶炼过程物耗和能耗分析
3.
Based on the experience of EAF operated with original 90 MV·A transformer a program of studying EAF steelmaking with transformer of higher capacity was suggested.
A变压器的电弧炉炼钢电气运行的结果和经验,提出了超大容量变压器的电弧炉炼钢电气运行研究的流程为热试车前模拟研究、热试车研究、炼钢过程实际电气运行研究和生产运行研究。
补充资料:电炉炼钢工艺现状及发展

在西方和一些新兴的工业国家,电炉具有相当重要的战略地位。电炉炼钢在型材和长条产品市场上占据着主导地位,并已经介入扁平材市场。近年来,全球电炉钢2.7亿吨左右,占粗钢总量的1/3以上。欧盟(按15国计)电炉钢的比重已达到50%。经过一系列技术改造,电炉炼钢成本明显改进,电耗下降45%,冶炼周期缩短75%,电极损耗减少75%以上。


  缩短装料时间或采用双炉壳设计可以缩短断电时间,提高生产率。在缩减供电时间方面的重大进展是将冶金处理移向下游的二次精炼,电炉只被用作熔化设备。现在的冶金任务和浇铸温度的调整已由钢包炉来完成。


  水冷板和水冷炉底极大地推动了UH P电炉的发展,目前有些电炉已经在磨损大的区域使用了水冷耐材衬。石墨电极可承受的电流为25A~28 A/cm 2,电极直径从最初的200 mm发展到750 mm,制造800 mm的电极已成为可能。今后的工作是要开发出更好的材料,尽可能地提高单位载荷,完善制造工艺。变压器额定功率的增加不会遇到任何电力问题,惟一的制约是尺寸与重量引发的安置问题。对液氮冷却的超导变压器的研究表明,其重量下降50%,则电流损耗减少50%。


  废钢预热和二次燃烧是很不错的技术,如我们使用的竖炉技术、双炉壳和连续加料与废钢预热技术,对炉体的设计产生了深远的影响。全球不断增长的钢铁需求仍然要由这两大冶金工艺支撑。电炉的发展将会受到废钢资源的制约,其今后的工作就是如何利用DRI来克服这些束缚。

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参考词条