冶金与能源学院毕业设计模板1

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冶金毕业设计

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冶金实习报告专业班级:09软件冶金2班姓名:董皓诚学号:09245224目录1. 前言 (2)2. 江西铜业集团简介 (2)3. 公司主要产品介绍 (3)4. 生产工艺 (3)5. 生产中出现的问题及处理办法 (4)6. 安全生产 (5)7. 学习体会和收获 (5)1. 前言实习目的和意义通过这次贵溪冶炼厂的实习,接合自己的冶金知识和经验,对铜冶金的管理、工艺流程、设计操作、功能介绍以及技术实现方面进行理论和实践的探讨。

随着技术的发展,铜冶金的制作工艺越来越趋于自动化、智能化。

打破了传统学校教育的课堂授课模式,同时也突破了传统一对一书本教育所无法实施的有效的沟通和交流的局限。

对于学生来说由以前单一的、被动的接受学习变成自我探索、发现、协作学习等多种形式的组合学习,学生不仅仅要像从前一样接受老师给予的知识,更应该发挥自己的主观能动性去寻找和探索相关的知识和资源,学生的学习范围和交流对象也随着延伸,并且可以进行协作化的学习。

2. 江西铜业集团简介江西铜业集团公司(简称江铜集团)成立于1979年7月,是中国有色金属行业集铜的采、选、冶、加为一体的特大型联合企业,也是中国最大的铜产品生产基地和重业,公司总部位于江西省贵溪市,现有员工4万人余人,资产总额1600多亿元,公司控股的江西铜业股份有限公司分别在伦敦、香港、上海上市,2007年,公司生产阴极铜55万吨,实现销售收入501亿元,名列中国企业500强第87位。

公司主要从事铜、金、银、铅锌、钼等矿产资源的勘查、开采、冶炼、加工及相关有色金属产品的生产、销售,并经营来料加工、对外贸易和转口贸易。

江铜集团是国内铜精矿自给率最高的公司,是国内最大、最现代化的铜生产和加工基地,公司拥有8家矿山(含权益),5家冶炼厂,6家铜加工企业,3家稀散金属生产单位,一家稀土公司以及财务公司、金瑞期货公司、国际贸易公司、物流公司等增值服务体系。

2008年以来,实现了主要资产的整体上市,并建立了以事业部制为基本框架的现代管理体制和运行机制。

冶金毕业设计氧化铝溶出车间设计范本

冶金毕业设计氧化铝溶出车间设计范本

冶金毕业设计氧化铝溶出车间设计范本一、引言氧化铝是一种重要的工业原料,广泛应用于陶瓷、电子、化工等领域。

氧化铝的生产过程中,溶出车间是至关重要的环节,其设计合理与否直接影响到生产效率和产品质量。

因此,本文将围绕氧化铝溶出车间设计展开讨论,提出一套设计范本,以期为相关领域的研究和生产提供参考。

二、氧化铝溶出车间设计原则1. 设备选型合理:在氧化铝溶出车间设计中,设备的选型至关重要。

应根据生产规模、原料特性、工艺要求等因素,选择适合的溶出设备,如搅拌槽、过滤设备、输送设备等。

2. 工艺流程合理:氧化铝溶出车间的工艺流程应当合理,能够满足生产需求,提高生产效率。

同时,要考虑到原料的处理、溶出、过滤、结晶等环节,确保生产过程稳定可靠。

3. 安全环保:在设计氧化铝溶出车间时,要充分考虑安全生产同时,要合理设计废气、废水处理系统,减少对环境的影响。

4. 自动化程度高:现代化的氧化铝溶出车间应具备一定的自动化程度,能够实现远程监控、智能调控等功能,提高生产效率,降低人工成本。

5. 节能降耗:在设计氧化铝溶出车间时,要考虑节能降耗的问题,选择节能设备,优化工艺流程,减少能源消耗和原料损耗,提高资源利用率。

三、氧化铝溶出车间设计范本1. 设备选型:根据生产规模和工艺要求,选择适合的搅拌槽、过滤设备、输送设备等。

搅拌槽应具备良好的搅拌性能,过滤设备应具备高效的过滤能力,输送设备应具备稳定的输送能力。

2. 工艺流程:氧化铝溶出车间的工艺流程包括原料处理、溶出、过滤、结晶等环节。

应根据原料特性和工艺要求,设计合理的工艺流程,确保生产过程稳定可靠。

3. 安全环保:在设计氧化铝溶出车间时,应考虑安全生产和环设计合理的废气、废水处理系统,减少对环境的影响。

4. 自动化程度:现代化的氧化铝溶出车间应具备一定的自动化程度,实现远程监控、智能调控等功能,提高生产效率,降低人工成本。

5. 节能降耗:在设计氧化铝溶出车间时,应考虑节能降耗的问题,选择节能设备,优化工艺流程,减少能源消耗和原料损耗,提高资源利用率。

冶金毕业设计

冶金毕业设计

冶金毕业设计冶金毕业设计冶金工程是一门涉及金属材料的开采、提炼、加工和应用的学科,它在现代工业中扮演着重要的角色。

作为冶金工程专业的学生,毕业设计是我们在校期间的重要任务之一。

本文将探讨冶金毕业设计的重要性、设计内容以及如何成功完成毕业设计。

首先,冶金毕业设计对于学生来说具有重要的意义。

毕业设计是将我们在校期间所学到的理论知识应用于实践的机会。

通过毕业设计,我们可以深入了解冶金工程的实际操作和技术要求,提高我们的实践能力和解决问题的能力。

此外,毕业设计也是对我们整个学习过程的总结和回顾,是对我们学术成果的展示和证明。

其次,冶金毕业设计的内容通常包括以下几个方面。

首先是选题。

选题是毕业设计的基础,我们需要选择一个与冶金工程相关的问题或课题进行研究。

选题时,我们可以参考前人的研究成果,也可以根据自己的兴趣和实际情况进行选择。

其次是文献综述。

文献综述是对已有研究成果进行梳理和总结,为我们的研究提供理论依据和研究方向。

然后是实验设计和数据分析。

在毕业设计中,我们需要进行实验或模拟研究,并对实验数据进行分析和解读。

最后是结论和建议。

在毕业设计的结尾,我们需要总结研究结果,提出对问题的解决方案和改进建议。

要成功完成冶金毕业设计,我们需要遵循一些关键步骤和技巧。

首先是明确目标。

在开始毕业设计之前,我们需要明确研究目标和方向,明确自己要解决的问题和达到的成果。

其次是制定计划。

制定详细的计划可以帮助我们合理安排时间和资源,提高工作效率。

然后是深入研究。

在进行毕业设计之前,我们需要对选题进行深入研究,了解前人的研究成果和现有的技术进展。

接下来是实践操作。

在毕业设计中,实践操作是不可或缺的一部分,我们需要进行实验或模拟研究,并对实验数据进行分析和解读。

最后是撰写论文。

毕业设计的最终成果是一篇完整的论文,我们需要将研究过程、结果和结论进行系统的整理和阐述。

在完成冶金毕业设计的过程中,我们还可以借鉴一些学习资源和工具。

例如,我们可以参加相关的学术会议和研讨会,与同行交流和分享经验。

(冶金行业)采矿专业毕业设计样本

(冶金行业)采矿专业毕业设计样本

(冶金行业)采矿专业毕业设计样本葛屯煤矿毕业设计说明书目录目录1摘要3Summary4第一章井田概述和井田地质特征6第一节矿区概况6第二节井田地质特征7第三节煤层的埋藏特征10第二章井田境界与储量13第一节井田境界13第二节地质储量的计算13第三节可采储量的计算14第三章矿井工作制度及生产能力15第一节矿井工作制度15第二节矿井生产能力及服务年限15第四章井田开拓17第一节井田开拓方式的确定17第二节达到设计生产能力时工作面的配备21 第五章矿井基本巷道及建井计划23第一节井筒、石门、与大巷23第二节井底车场24第三节建井工作计划25第六章采煤方法27第一节采煤方法的选择27第二节确定采(盘)区巷道布置和要素28第三节回采工艺及劳动组织28第四节采(盘)区的准备与工作面接替30 第七章井下运输32第一节运输系统和运输方式的确定32第二节运输设备的选择和计算32第八章矿井提升36第一节主斜井中煤炭运输36第二节副井提升40第三节矿井排水41第九章矿井通风与安全43第一节风量的计算43第二节矿井通风系统和风量分配49第三节计算负压及等积孔50第四节选取扇风机54第五节安全生产技术措施56第十章经济部分59第一节矿井设计概算59第二节劳动定员和劳动生产率61第三节综合评价69第四节存在的主要问题及建议69 参考文献71摘要本次设计是开采葛屯煤矿2号煤层,设计图纸共十四张,说明书共十章。

根据采矿工程的需要和特点,重点设计为第四、六、九章,其他如井底车场、井下运输及提升设备仅做一般的选型计算。

葛屯煤矿位于山西省翼城县西部、沁水煤田沁水盆地西南边缘,行政区划属翼城县葛屯镇管辖。

其地理位置为北纬35°38′45″~35°50′00″,东经111°48′45″~112°01′52.5″。

区内交通十分方便。

翼城县乡间公路(三级)从选定的矿井工业场地南缘通过,进场公路直接与该公路相接。

东北大学毕业设计(论文)-模板

东北大学毕业设计(论文)-模板
This manual is divided into two parts: the first part, the blast furnace workshop design; the second part, translation.
The first part is divided into 10 chapters, the content including comprehensive calculation, design of blast furnace, raw material system, top charging equipment, air supply system (blast system), blast furnace gas system, slag-iron management system, injection fuel system, blast furnace layout, and environmental protection.
本设计主要的任务是:设计一座年产480万吨制钢生铁和40万吨铸造生铁的炼铁厂。根据国内外大型高炉先进生产技术指标,确定的主要技术经济指标:利用系数2.3,焦比315kg,煤比180kg,热风温度1200℃,富氧3%。炼铁厂设计主体包括两座33003的高炉,以及每座高炉对应的四座新日铁外燃式热风炉,一座重力除尘器及其它附属设备。在设计上,采用国内外先进技术,如高风温,喷吹煤粉,干法除尘,环形出铁场等。另外,在炉前设置了除烟罩和其他除尘设备,在噪音大的地方安装消音器,以改善炼铁厂的环境,减少对环境的污染。本设计预计可实现高产、优质、低耗、长寿和环保的综合目标。
3.孙志礼,冷兴聚,魏延刚等.机械设计[M],沈阳:东北大学出版社,2000,32-33.

【工程】冶金工程毕业设计

【工程】冶金工程毕业设计

【关键字】工程冶金工程毕业设计篇一:冶金专业毕业设计优秀范文摘要本文是以白钨精矿为原料年产1000吨APT(仲钨酸铵)生产车间的设计说明书。

按照一般有色冶金生产车间设计的步骤,文章首先介绍了APT生产的的现状;结合原料特征,通过对APT整个工艺过程生产方法的比较,选择了NaOH高压浸出分解白钨精矿—离子交换法除杂和转型—选择沉淀法分离钨钼—蒸发结晶生产APT;通过对各生产工序金属平衡、物料平衡计算和设备选型,确定了各工序所需原料的量和设备的型号、规格和数目;并进行了合理的车间配置;通过分析生产过程中工业三废的产生和危害,提出了三废处理的方案;根据生产过程需要,对车间进行了劳动定员;进而对整个工艺过程进行了技术经济分析,计算结果表明本设计所采用工艺流程技术上可行,经济上合理。

「关键词」白钨精矿NaOH高压浸出离子交换APT 设计AbstractThe specification is a workshop of 1000t/y Ammonium paratungstate(APT) produced with scheelite concentrates. Following the general design steps of nonferrous metallurgy workshop, the present situation of the APT production was first presented. According to the characteristics of the raw material , technological process of sodium hydroxide(NaOH) leaching at high pressure—ion exchange—selectively precipitation to separate Mo—evaporation and crystallization process was selected as the process of APT production. The quantity of various materials in every process were fixed up and the corresponding equipments were designed or selected(include the type, size and number) originated from the result of calculating of the balance of metal and matter. The workshop is reasonably designed. The strategy of dealing with the industrial waste was proposed following the analysis of the source and the harm of the waste. The work force was arranged according to the requirement of producing process. At last, the economic target was analyzed. All these results shows that the process of this design is reasonable and economical.Keywords: Scheelite concentrates; sodium hydroxide leaching at high pressure; ion exchange; ammonium paratungstate; design.第一章文献综述1.1 钨冶金概况自1781年由瑞典化学家舍勒发现以来,钨以其具有熔点高、硬度大、耐磨和耐腐蚀等优良性能而得到广泛应用,在冶金机械、石油化工、航空航天和国防工程等诸多领域中有着极其重要的地位。

冶金工程毕业设计1

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摘要近年来随着冶金行业的迅猛发展,事故也时有发生,对人民生命财产安全造成极大危害,其中高压管失效甚至爆炸导致的事故也时有发生。

高压管道在冶金行业中的主要应用就是转炉余热锅炉的集气烟道等部件,据统计全国约百分之80的转炉都配有余热锅炉。

本文以取自鞍钢集团鲅鱼圈分厂的失效的20G余热锅炉管道为样品,制备成金相观察试样后通过金相显微镜进行金相观察,分析其裂纹和金相组织,通过查阅大量文献资料比对裂纹形式,生长情况,及裂纹周边组织以及对试样的使用环境进行详尽的了解,采用微观与宏观相结合的综合分析得出了热疲劳,材料中非金属夹杂以及生产工艺达不到技术要求等为20G在使用过程中失效的原因。

在20G使用过程中应尽量克服以上失效原因以延长余热锅炉等部件的使用寿命,确保生命财产安全,增加经济效益。

关键词: 管用20钢;余热锅炉;集气烟罩;失效原因AbstractWith the rapid development of metallurgical industry in recent years, the accidents occurred much frequently, and it makes great harm to the lives and property security of people. And the accidents that the high-pressure pipe failure even explosion have occurred sometimes. What high pressure pipe mainly used in metallurgical industry is the collecting-gas flues of the heat recovery boiler in the converter. According to statistics, about eighty percent of the converters are equipped with a heat recovery boiler. This paper takes the failed 20G pipe of the heat recovery boilers collected from Ba Yu Quan branch of ANSHAN IRON AND STEEL GROUP CORPORATION as an example, makes it a metallographic observation sample, carries out the metallographic observation under the metallographic microscope and analyze its cracks and the microstructure. By looking up a large number of literatures to compare the cracks’forms, growth, and the peripheral tissues around the cracks and get a detailed understanding about the operational environment of the sample. By the comprehensive analysis with the combination of micro and macro, it comes to get the reasons why 20G fails in the process of using that are thermal fatigue, the non-metallic in the materials and production process’s failure to meet the technical requirements, etc. Thus, in the process of using 20G, it is necessary to overcome the above failure reasons so as to prolong the service life of the heat recovery boiler and the other parts, to ensure workers’lives and property securities and to increase the economic benefits.Key words:20G;exhaust-heat boiler;The gas-collecting hood;failure cause目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (i)1.文献综述 (1)1.1管用20钢的概述 (1)1.2我国20G钢发展现状 (4)1.2.1电炉冶炼20G钢 (4)1.3余热锅炉的概述 (4)1.3.1余热锅炉在冶金生产中的地位 (4)1.3.2 20G在余热锅炉中应用 (5)1.4课题由来 (6)2.试样的裂纹观察与失效原因分析 (7)2.1试样的宏观观察分析 (7)2.2试样的金相分析 (7)2.2.1试样的金相分析用主要设备 (8)2.2.2金像试样制备方法 (8)2.2.3试样的金相分析过程 (9)2.3试样失效的原因 (10)2.3.1普遍原因 (10)2.3.2试样因短期高温过热烧损 (11)2.3.3试样因长期高温过热裂纹 (12)2.3.4试样材料与工艺方面的原因 (14)2.3.5其他原因 (14)3.结论 (17)4.改进措施 (17)4.1使用涂层 (18)4.2改进吹炼工艺 (18)4.3控制合理枪位 (18)4.4修订检修作业的规章制度 (19)4.5修改炉前操作岗位规程 (19)致谢 (20)参考文献 (21)1.文献综述1.1管用20钢的概述表1.120g钢的化学成分为,%C Mn Si P S0.16~0.24 0.16~0.24 0.35~0.65 <0.040 <0.045加热条件:1200℃加热,保温时间10分钟; 原始奥氏体晶粒平均弦长172μm。

冶金专业本科毕业论文(设计)

冶金专业本科毕业论文(设计)

第I 页RH 精炼去除微小夹杂物摘 要随着科技的进步对钢的洁净度就提出了更高的要求。

控制夹杂物就成为了一个重要的研究项目,作为炉外精炼有效手段的RH 精炼的研究就非常必要了。

主要阐述了洁净钢概况、RH 技术的发展、RH 精炼夹杂物概况和去除夹杂物水模实验研究。

精炼夹杂物概况和去除夹杂物水模实验研究。

实验模型在实验模型在几何相似比λ=1:4、聚丙烯作为模拟夹杂物和NaHCO 3作为模拟CaCO 3的模型上进行水模实验,研究了上升腿中提升气量、模实验,研究了上升腿中提升气量、上升腿浸入钢液深度和向钢包中加入上升腿浸入钢液深度和向钢包中加入NaHCO 3的量对去夹杂物的影响,得出结论如下:1)较大提升气量的去夹杂物效果好于较小提升气量的,但是存在一个最优值。

2)从去夹杂物的角度考虑,从去夹杂物的角度考虑,浸入深度存在一个最优值。

浸入深度存在一个最优值。

3)从去夹杂角度,并考虑成本和引入新杂质量等因素。

4)实验中向钢包中加入NaHCO 3对夹杂物的去除有所提升,去除率从78.26%提升到85.41%,去除率提升了7.15%。

关键字:洁净钢;RH 真空精炼;夹杂物;水模ABSTRACTWith the progress of science and technology, advanced industrial products quality of high-end increasing, the cleanliness of steel puts forward higher request. Control inclusion isan important research target, as an effective means refining outside the furnace of RH is verynecessary to study.This paper expounds the general situation, clean steel RH the progress ofthe technology, RH refining inclusion profile and removing water model experiment researchinclusions. The experiment model in Ansteel the third factory 175t RH-TB as the prototype,the geometric similar ratio(λ) is 1:4, polypropylene as simulation inclusion and NaHCO3 as simulation of CaCO3 on model of water model experiment, the air of the up leg into the liquid steel ladle depth and add to the amount of NaHCO3 to go to the influence of the inclusion, draw the conclusion is as follows:1) larger gas ascension to inclusion works better than a smaller gas ascension, but there is a mos.2) on the view point of inclusion, immersion depth exist a best value. 3) on the view point of inclusion, and consider the cost and introducing new miscellaneous quality factors, NaHCO3 optimal inputs is 120 mol, equivalent to 806 of the prototype data is mol CaCO3;4) add NaHCO3 to ladle in the experiment to remove the inclusions had increased, from the removal rate 78.26%, rising to 85.41%, removal rate up 7.15%.Key words:Clean steel;RH vacuum degasser;inclusions;NaHCO3;water modeling目 录摘 要 .................................................................................................................................. . (I)I ABSTRACT (II)目 录 .................................................................................................................................. . (I)I 1 文献综述............................................................................................................................. 1 1.1 洁净钢的发展 . (1)1.1.1 洁净钢概况 (1)1.1.2 生产洁净钢的主要技术 (2)1.1.3 RH 精炼炉概况 (3)1.2 RH 精炼的发展 (5)1.2.1 RH 精炼技术发展 (5)1.2.2 我国RH 精炼技术 (6)1.2.3 RH 精炼技术的完善 ..................................................... 错误!未定义书签。

冶金专业毕业设计

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冶金专业毕业设计冶金专业毕业设计随着科技的不断进步和工业的快速发展,冶金工程作为一门重要的工程学科,扮演着不可或缺的角色。

作为冶金专业的学生,毕业设计是我们在校期间的重要任务之一。

本文将探讨冶金专业毕业设计的重要性以及一些可行的选题方向。

首先,冶金专业毕业设计对于学生的综合能力培养至关重要。

毕业设计是学生在大学期间所学理论知识和实践技能的综合应用,是检验学生是否具备独立思考和解决问题能力的重要环节。

通过毕业设计,学生能够将所学的理论知识与实际应用相结合,提升自己的专业素养和实践能力。

其次,冶金专业毕业设计对于学术研究和技术创新的推动具有重要意义。

冶金工程作为一门应用科学,需要不断地进行科学研究和技术创新,以满足社会发展的需求。

毕业设计为学生提供了一个展示自己研究成果和创新能力的平台,同时也为冶金工程领域的学术研究和技术创新贡献了新鲜的思路和方法。

那么,如何选择一个合适的毕业设计题目呢?以下是一些可行的选题方向供参考:1. 冶金材料与性能研究可以选择某种冶金材料,通过实验和分析方法研究其物理、化学和力学性能,探索其在不同工程领域的应用潜力。

例如,研究高强度钢的耐腐蚀性能及其在航空航天领域的应用。

2. 冶金过程优化与控制可以选择某个冶金过程,通过建立数学模型和仿真实验,优化和控制冶金过程中的关键参数,提高生产效率和产品质量。

例如,研究高温熔炼过程中的热力学行为及其对冶金产品性能的影响。

3. 冶金废弃物资源化利用可以选择某种冶金废弃物,通过物理、化学和生物方法,将其转化为有价值的产品或能源,实现资源的循环利用和环境保护。

例如,研究冶金废渣的矿物组成及其在水泥生产中的应用。

4. 冶金工艺改进与节能减排可以选择某个冶金工艺,通过改进工艺流程和设备设计,降低能耗和环境污染,实现可持续发展。

例如,研究高炉煤气的净化和能量回收技术,提高冶金工艺的能源利用效率。

总之,冶金专业毕业设计是学生在校期间的重要任务,对于综合能力培养和学术研究具有重要意义。

钢铁冶金专业毕业设计一80吨转炉

钢铁冶金专业毕业设计一80吨转炉

序言本设计是根据衡阳地区条件,学院为了进一步提高我们的理论水平和实践能力;为即将从事工作奠定基础;以及培养在今后具体的设计过程的创新意识,特此安排了本次设计。

衡阳是一个有着悠久历史的老工业城市,矿产资源丰富,能源充足交通运输发达,是湖南交通的一个重要枢纽。

本设计结合了“衡管”的实际情况和未来发展的远景,考虑到我国经济建设时发展优质钢,合金钢品种,质量数量的要求。

做到了技术上达到国际领先水平,同时降低了成本的投入。

本设计中,在主厂房内设置的电弧炉是两座,容量是80吨。

电炉中采用二次燃烧技术,吹氧自动系统。

连铸车间采用了全程保护浇注,电磁搅拌系统,结晶器液面控制仪,汽水喷雾冷却等先进技术,为企业的高产量,高质量发展创造有利条件,将为企业本身和衡阳地区的经济发展做出不可磨灭的贡献,创造丰富的经济效益。

设计全过程中得到了苏老师的细心指导和帮助,本人深感谢意,然而,由于本人水平有限,设计中难免有不足和纰漏之处,望各位给予批评指正。

1 设计概述1.1 设计依据根据冶金工程教研室下达的任务书。

1.2 设计原则和指导思想对设计的总要求是技术先进,工艺上可行;经济上合理。

所以,设计应遵循的原则和指导思想是:1)遵守国家的法律、法规,执行行业设计有关标准、规范和规定,严格把关,精心设计;2)设计中对主要工艺流程进行多方案比较,以确定最佳方案;3)设计中应充分采用各项国内外成熟的新技术,因某种原因暂时不上的新技术要预留充分的可能性。

所采用的新工艺、新设备、新材料必须遵循经过工业性试验或通过技术鉴定的原则;4)要按照国家有关劳动安全、工业卫生及消防的标准及行业设计规定进行设计;5)在学习、总结国内外有关厂家的生产经验的基础上,移植适用可行的先进技术;6)设计中应充分考虑节约能源、节约用地,实行资源的综合利用,改善劳动条件以及保护生态环境。

1.3 厂址及建厂条件论证湘潭位于湖南中部,地处湘中中游。

气候温和,土地肥沃,物产丰富。

冶金专业毕业设计

冶金专业毕业设计

年产190万吨氧气转炉炼钢车间设计指导教师姓名:刘芬霞职称:讲师摘要本设计为设计一座年产190万吨的氧气转炉炼钢车间,主要产品是低碳钢和薄板坯。

设计包括车间生产规模,各主要系统,方案的选择和确定。

车间主要设备的计算与确定,以及先进技术的选择和利用等。

本设计的重点是车间的主要系统的方案确定。

包括铁水供应系统,散装料供应系统,铁合金供应系统,铁水预处理系统,烟气净化系统,炉外精炼系统,浇注系统,炉渣处理系统等。

关键词: 80吨氧气顶吹转炉;车间设计;系统一、绪论钢铁工业是国国民经济的支柱产业,是国民经济的中的主导产业。

而钢铁材料是用途最广泛的金属材料,人类使用的金属中,钢铁占90%以上。

人们生活离不开钢铁,人们从事生产或其他活动所用的工具和设施也都要使用钢铁材料。

钢铁产量往往是衡量一个国家工业化水平和生产能力的重要标志,钢铁的质量和品种对国民经济的其他工业部门产品的质量,都有着极大的影响。

世界经济发展到今天,钢铁作为最重要的基础材料之一的地位依然未受到根本性影响,而且,在可预见的范围内,这个地位也不会因世界新技术和新材料的进步而削弱。

现代转炉炼钢工艺的现状主要体现在[1]:(1)转炉炼钢大型化,是转炉从诞生到成熟的标志;(2)转炉顶底复合吹炼工艺;(3)转炉长寿技术,溅渣护炉和炉体冷却技术的成熟都将提高转炉的炉龄。

研究开发长寿命水冷烟罩、烟道等附属设备,实现转炉整体设备长寿化;(4)全自动转炉吹炼技术。

二、产品方案及金属料平衡估算本设计产品大纲的基本原则是:生产有竞争力的优势产品,坚决淘汰落后的产品。

主要有碳素工具钢、碳素结构钢、轴承钢三大钢系。

1、计算原始数据基本原始数据有:冶炼钢种及成分、铁水和废铁的成分、终点钢水成分;造渣用溶剂及炉衬等原材料成分;脱氧和合金化用铁合金的成分及回收率;其他工艺参数。

收入项有:铁水、废钢、溶剂(石灰、萤石、轻烧白云石)、氧气、炉衬蚀损、铁合金。

支出项有:钢水、炉渣、烟尘、渣中铁珠、炉气、喷溅。

钢铁冶金专业毕业设计---(年产70万吨电弧炉)

钢铁冶金专业毕业设计---(年产70万吨电弧炉)

目录绪言第一章设计方案 (1)1.1 设计概述 (1)1.2 产品方案 (2)1.3 产量计算 (4)1.4 新技术、新设备的选择说明 (14)1.5 工艺流程及车间的组成………………………………………….………15第二章电弧炉设计 (17)2.1 电弧炉炉型及其尺寸计算 (17)2.2 炉子变压器功率和电参数的确定 (22)第三章连铸设计 (26)3.1 车间设备及参数的选定 (26)3.2 连铸机基本参数的确定 (27)3.3 连铸车间的工艺布置 (31)第四章车间布置及主要设备的选择 (33)4.1 炉子跨 (35)4.2 原料跨 (42)4.3 浇铸跨 (45)4.4 精炼跨间布置 (48)第五章电炉炼钢的经济技术指标 (53)5.1 产量方面 (53)5.2 质量方面 (53)5.3 品种方面 (53)5.4 成本方面 (54)第六章专题研究 (55)6.1 开发背景 (55)6.2成形耐火涂料的特性和性能 (56)6.3耐火涂料层的涂敷作业 (58)6.4结束语 (58)参考文献 (59)绪言本次设计是根据娄底地区条件设计年产量为70万吨电弧炉炼钢车间,该地区矿藏丰富,水源充沛,交通发达,设计炼钢车间条件比较合理。

同时在该地区建厂不仅是本地区工业发展的需要,也为本地区重工业的发展提供拉可靠保证在本次设计中。

考虑到我国的钢铁工业的发展现状,及未来钢铁行业发展的方向,更加为能够创造出最大的经济效益,在行业竞争中处于有利地位,同时根据市场需求,重点发展优质钢,合金钢等特钢品种,本次设计中采用现在比较先进的炼钢技术。

尽量做到经济上合理,技术上先进,减轻工人的劳动强度,改善工人的工作环境,建设一流的现代炼钢车间。

如:在本次设计中。

电炉中采用二次燃烧技术,吹氧自动系统。

连铸车间中,采用全程保护浇注,电磁搅拌系统,结晶器液面控制仪,汽水喷雾冷却等先进技术,为企业的高产量,高质量发展创造拉条件,将为企业本身和地方经济发展做出不可磨灭的贡献,创造丰富的经济效益。

冶金学院毕业设计(论文)指导书

冶金学院毕业设计(论文)指导书

冶金学院毕业设计(论文)指导书
指导教师王平学生姓名李杰班级冶金081
一、设计(论文)的题目:
马钢高Al2O3 高炉渣性能的研究
二、设计(论文)的目的:
对马钢高炉炉渣的冶金性能进行实验研究,分析碱度(R2、R3、R4)、Al2O3、MgO、TiO2、、炉渣黏度η、熔化性温度Tm等几项因素对炉渣的冶金性能的重要影响,为马钢4000 m3高炉在高Al2O3条件下形成合理炉渣提供建议和技术支持。

三、设计(论文)的内容及要求:
1、查阅中外文献,并撰写文献综述;
2、翻译一篇相关英文文献;
3、实验方案的制定,实验样品的制取;
4、实验;
5、实验结果分析与数据处理
6、撰写论文
四、时间安排:
1、1~4周:查阅文献,翻译英文文献,撰写文献综述;
2、5~6周:实验方案的制定,实验样品的制取;
3、7~10周:实验;
4、11~12周:实验结果分析与数据处理
5、13~15周:撰写论文,准备答辩
6、16周:答辩
五、推荐参考文献:
钢铁冶金学(炼铁部分),冶金物理化学,冶金传输原理
钢铁,钢铁研究,钢铁研究学报,金属学报
炼铁,安徽工业大学学报等
Ironmaking & Steelmaking, Steel Times,ISIJ,铁と钢
注:①设计(论文)说明书的编写要求按照《华东冶金学院毕业设计(论文)工作管理规范》(教字[1997]37号)执行。

②此指导书一式三份:一份交系保存,一份下发学生,一份教师自存)。

年产280万吨1780热轧带钢车间设计毕业设计终稿

年产280万吨1780热轧带钢车间设计毕业设计终稿

年产280万吨1780热轧带钢车间设计毕业设计终稿学号: 06040106HEBEI UNITED UNIVERSITY毕业设计说明书GRADUATE DESIGN设计题目:年产280万吨1780热轧带钢车间设计学生姓名:张志芳专业班级:09成型1班学院:冶金与能源学院指导教师:杨海丽教授05月28日摘要板带材生产的技术水平不但是冶金工业生产发展水平的重要标志,也反映了一个国家工业与科学技术发展的水平。

建设现代化的热轧宽带钢轧机要满足现代工业对热轧板品种质量的要求。

而最终产品的质量首先取决于连铸胚的质量,其次取决于轧钢工艺的设计,如轧机的刚度、轧机的布置形式等等。

因此工艺设计是否合理不但关系到产量,还关系到最终产品的质量。

基于以上考虑,本次设计结合本钢1700mm、唐钢1700mm、莱钢1500mm、宝钢1580mm、鞍钢1780mm、梅钢1422mm热轧生产线设计了280万吨1780mm常规热连轧生产线,在此设计中详细的介绍了加热、粗轧、热卷取、精轧、冷却、卷取等一系列过程。

其中精轧机选取7架大断面牌坊和高吨位轧制力轧机,采用工作辊正弯辊(WRB)技术、CVC轧机和厚度自动控制(AGC)等技术来控制板型和提高厚度精度。

另外为提高轧件温度 ,减少头尾温差,节约轧制能耗,降低工程投资,在精轧前采用保温罩。

设计中涉及的技术参数大部分取自现场的经验数值,用到的部分公式也是用来自于实际的经验公式。

关键词常规热连轧;保温罩;层流冷却;液压AGC系统AbstractThe level of hot strip production technique is not only an important marking of the metallurgy industry produce development, but also reflect the level of the national industry and science technique.To construct a modern hot wide rolling mill we should meet the quality request of modern industry to hot strip species.The quality of the final product firstly relies on the quality of continuous casting slab.what is more,it depends on the design of the rolling ,for example the arrangement and the stiffness of the mill .So wether the design is reasonable is not only relate to the quantity but also relate to the quality.Based on the above premise, this design combine Tang steel 1450 ,Ben steel 1700, Bao steel 1580 and An steel 1780 hot rolling production line to design 2.8 million ton traditional hot continuous rolling workshop. In this paper it introduced the heat furnace, the rough rolling in detail, the heat box, the finish rolling, the laminar cooling, the curl and so on.Among them, The finishing mill still selected the big cross section memorial archand the high tonnage rolling stand, and chose CVC mill, work roll bend technique and automatic gauge control to control strip shape and thickness. Moreover, in order to raise the temperature of rolling metal and reduce the difference temperature between the tail and the head of rolling metal, I establish a hot curl box between the rough rolling and the finishing rolling. The coefficient in this design and parts of formulas come from actual experience.Keywords conventional continuous rolling, heat box, laminar cooling, automatic gauge control目录摘要 .................................................. ABSTRACT .. (I)第1章绪论 01.1热轧板带钢的发展历史 01.1.1 热轧板带钢的发展史 01.1.2 中国热轧板带钢生产的发展史 (1)1.2热轧轧技术的发展现状及趋势 (2)1.2.1 热轧板带钢的发展现状 (2)1.2.2 热轧板带钢的生产工艺及特点 (4)1.2.3 热轧板带钢的发展趋势 (5)第2章建厂依据及产品大纲 (6)2.1建厂依据 (6)2.1.1可行性研究 (6)2.1.2 地理与资源 (7)2.2 产品大纲 (8)2.2.1 坯料 (9)2.2.2产品规格 (10)2.2.3 钢种方案 (10)第3章车间布置及主要设备的选择 (13)3.1车间布置及设备选用的原则 (13)3.2 主要设备的选择 (13)3.2.1 除鳞设备 (14)3.2.2板坯宽度测压设备 (14)3.2.3轧制总道次的确定 (20)3.2.4粗轧机 (21)3.2.5保温装置 (26)3.2.6精轧机 (28)3.2.7压下装置 (35)3.2.8 活套装置 (36)3.2.9卷取装置 (37)第4章典型产品压下规程设计 (41)4.1 概述 (41)4.2 各道次出口厚度及压下量的确定 (43)4.2.1 粗轧机的压下量分配原则 (43)4.2.2 精轧机的压下量分配原则 (44)4.2.3 分配各道次压下 (44)4.3 轧机咬入的校核 (45)4.4 确定轧制速度制度 (46)4.4.1 粗轧机速度制度 (46)4.4.2 精轧机速度制度 (47)4.4.3 加减速度的选择 (49)4.5 确定轧制温度制度 (50)4.5.1 粗轧各道次温度确定 (51)4.5.2 精轧各道次温度确定 (52)4.6 力能参数的计算 (52)4.6.1 轧制力的计算和空载辊缝的设定 (52)4.6.2 轧制力矩的计算 (56)4.6.3 附加摩擦力矩的计算 (59)4.6.4 空转力矩的计算 (61)4.6.5 动力矩的计算...................... 错误!未定义书签。

《冶金技术专业毕业设计》课程标准

《冶金技术专业毕业设计》课程标准

《冶金技术专业毕业设计》课程标准课程代码:00540108适用专业:冶金技术学时:176学分:8开课学期:第五学期第一部分前言1.课程性质与地位《毕业设计》是具有总结性、综合性的实践教学环节。

培养学生科学的思维方式和正确的设计思想,提高综合运用所学基本理论、专业知识和基本技能,分析和解决实际问题的能力。

毕业设计可进一步提高学生的调查研究、查阅文献和搜集资料的能力,理论分析和制定设计方案的能力,设计计算和制图的能力。

特别是提高学生的创新意识、创造能力,增强学生的工程观念、创业精神,以及培养学生严谨、求实的工作作风。

2.课程的设计思路本课程设计的核心理念是以冶金企业为依托,以学生为主体、教师为主导、培养学生的职业能力为目标,坚持教学过程的实践性、开放性和职业性,重视学生设计内容与实际工作的一致性,实现技能提升与工作岗位的零对接。

《毕业设计》的课程设计以培养学生岗位职业能力为总体目标,基于校企合作、工学结合的教学实践平台,使学生在完成基础知识和技能训练的前提下,在真实的工作环境和企业指导教师的帮助下,完成该专业从业人员应具备的各项综合能力与素质的训练,同时有针对性地收集与毕业设计有关的资料,达到人才培养的总体目标。

第二部分课程目标1.知识目标(1)掌握炼铁、炼钢、锌焙烧车间工艺设计的基本原理和方法;(2)掌握炼铁、炼钢、锌焙烧各大系统的设备选型原则、工作原理及操作方法及各设备参数的计算与经验取值的调配原则;(3)熟知炼铁、炼钢、锌焙烧车间的平面布置和工艺流程。

2.能力目标(1)能查阅和检索文献资料、阅读和整理文献资料、调查研究;(2)能选择某一主要工段进行工艺设计、方案分析、物料、能量衡算和主要设备的工艺计算;(3)会绘制工艺流程图、主要设备装备图和平面布置图;(4)会编写设计说明书。

3.素质目标(1)树立实事求是的科学态度,勤奋严谨、团结协作的工作作风;(2)具有良好的思想政治素质、行为规范和职业道德;(3)具有较强的开拓创新能力;(4)具有良好的环保和节能意识。

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毕业设计第一部分设计说明书1.绪论1.1概述钢铁是重要的金属材料之一,被广泛应用于各个领域,钢铁水平是一个国家发展程度的标志。

要想达到国际先进水平,必须采用适宜的先进技术和合理的工艺制度。

高炉冶炼是获得生铁的主要手段。

本设计的任务就是要设计两座有效容积为3963m3的高炉车间。

本设计过程中的高产、优质、低耗、长寿为宗旨,针对现有的经济技术条件,进行合理的设备造型和方案确定,吸收并借鉴了国内外一些先进技术,并力争达到自动化和机械化,减轻工人劳动强度,保护环境,并尽力做到能源回收。

1.2高炉生产主要技术经济指标经济技术指标是用来衡量高炉生产户和经济效果的重要参数。

高炉生产技术经济指标主要有以下几项。

1.2.1高炉有效容积利用系数ηv高炉有效容积利用系数是指每立方米高炉有效容积一昼夜生产的生铁吨数,即高炉每昼夜场铁量与高炉有效容积之比值。

1.2.2焦比焦比是指每生产一吨生铁所消耗的焦炭量,即高炉每昼夜产铁量与昼夜消耗焦炭量之比。

1.2.3油比、煤比和置换比每吨生铁所消耗的重油量为油比,喷吹煤粉量为煤比。

喷吹的单位重量或单位体积燃料所代替的冶金焦炭量为置换比。

1.2.4冶金强度和燃烧强度冶金强度是指每立方米高炉有效容积每昼夜平均消耗的炭量。

高炉有效容积用系数=冶炼强度/焦比燃烧强度是指每平方米炉缸截面积每小时燃烧的焦炭量,即炉缸截面积与小时消耗的焦炭量之比燃烧强度一般为1.00~1.25t/(㎡·h)。

风机能力大、原料透气性好、燃料可燃性好的燃烧强度可以选大些,否则选低值。

1.2.5休风率%休风率是指休风时间与规定作业时间(即日历时间减去计划大、中修时间)的比值百分数。

休风率反映高炉设备维护和高炉操作水平的高低,先进高炉的休风率在1%以下。

1.3高炉发展趋势1.炉容大型化2.生产高效化1)精料2)高风温 3)高压炉顶操作4)喷吹燃料与富氧鼓风5)提高高炉寿命6)加强二次能源回收 7)加强环境保护3.高炉自动化1.4本设计采用的新技术:1.无料钟炉顶和皮带上料,布料旋转溜槽可实现多种方式布料。

2.热风炉采用改进型内燃式热风炉,有利于提高风温,延长高炉寿命。

3.炉前水系统采用过滤法。

4.炉体冷却采用软水密闭循环系统。

5.设有余热回收余压发电装置。

6.设有喷吹煤粉设备。

7.采用计算机自动监控系统对炼铁生产各个环节进行监控。

ﻬ2.高炉车间设计2.1厂址的选择1.确定厂址要做多方案比较,选择最佳者.厂址选择的合理与否,不仅影响建设速度和投资,也影响到投产后的产品成本和经济效益,必须十分慎重.厂址选择应考虑以下因素:1)要考虑工业布局,有利于经济合作;2)合理利用地形设计工艺流程,简化工艺,减少运输量,节省投资;3)尽可能接近原料产地及消费地点,以减少原料及产品的运输费用;4)地质条件要好,地层下不能有有开采价值的矿物,也不能是已开采区;5)水电资源要丰富,高炉车间要求供水、供电不得间断,供电要双电源;6)尽量少占良地;7)厂址要位于居民区主导风向的下风向或测风向。

2.本设计对厂址选择如下:1)冶金工厂的原料和成品运输及水电的消耗量很大,厂址应选在靠近铁路接轨站,并应保证接轨的方便和避免复杂的线路建设工程。

应靠近原料、燃料的基地和产品销售的地点。

近水源、电源,以缩短运输距离和管线长度,以减少建厂的投资和运营费用。

2)厂址的面积和外形应能满足生产工艺过程的需要,把所有的建筑物﹑构筑物合理地布置在厂区之内,并应有一定的扩充余地,以供工厂发展之用。

3)厂址应位于城市和居民区主导风向的下风向,一般应有1000米以上的距离,并应与其他企业不相干扰。

窝风的盆地不宜选择为工厂厂址。

4)厂址应靠近城市和已有的工厂,以便在生活福利和公用设施上互相协作。

5)厂址的地势最好是平坦的,厂址的地表应由中心向四周倾斜,以便使地面水能依自然坡度向外畅流,不需要大量的土方工程。

6)冶金工厂主要的建筑物、构筑物,大多需要较深的基础和地下室,在建筑房屋和构筑物时厂址的土壤不需要复杂的基础工程。

地下水位尽可能低于地下建筑和构筑物基础的深度,并无侵蚀性。

7)厂址不受洪水及大雨的淹没,厂址最低处应该高出河流或海水涨潮的最高水位0.5m。

8)厂址不应位于矿床或已开采的矿坑、溶洞和土崩的地层上,不应布置在各种有机废物、化学废物、舍弃物的附近。

9)厂址应有较容易弃渣的低洼地带。

10)工厂的污水(符合国家环保法规定范围的)应尽量排到城市的下游或取水点的下游。

11)布置厂址时应充分利用地形,不占或少占农田。

2.2高炉炼铁车间平面布置应遵循的原则合理的炼铁车间平面布置应符合下列原则1.必须有足够运输能力。

2.铸铁机、生铁块仓库、铁水罐修理库的位置要适当。

3.布置紧凑,在保证整个车间内运输的条件下,应因地制宜,充分利用地形,节约投资,少占农田。

4.碾泥机室布置在与高炉扩建方向相反的一端,靠近高炉。

5.水渣设施,尽可能采用炉前冲渣水利运送的方案。

在集中处理炉渣时,水渣设施一般布置在高炉到弃渣场的铁路线一侧,并应有水渣外运条件。

6.车间建设,大修与扩建时,施工、作业及设备材料运输不应妨碍其他高炉生产及交通运输。

2.3车间布置形式布置形式主要有一列式布置、并列式布置、岛式布置、半岛式布置。

本设计采用半岛式布置。

ﻩ半岛式布置使每座高炉都有独立的铁水罐停放线,提高了高炉产品的运输能力。

在铁水罐停放线上设有摆动流嘴,高炉之间互不影响。

铁路线只运输铁水,用大型混铁车运往炼钢车间。

用皮带级上料使炉前宽敞。

热风炉与铁路平行配置,整个布置紧凑。

3. 高炉本体设计3.1炉形设计本设计年产生铁550万吨的高炉车间,年作业率为95%,铁水比重为7.1t /3m 1. 确定年工作日: 365×97%=354d日产量: 总P =354105504⨯=15850.144t2. 确定高炉容积:选定高炉座数为2座,利用系数v η =2.0 ()d m t ⋅3/ 每座高炉日产量 P = 2总P =2144.15850=7925.072t每座高炉容积 'Vu =vPη =.27295=39633m 3. 炉缸尺寸: 1) 炉缸直径选定冶炼强度 I =0.95 )(3d m t ⋅, 燃烧强度燃i =1.11)(3h m t ⋅ 则 d =燃i V I u ⨯23.0= 1.11396395.023.0⨯=13.39m 取 d =13.4m 校核AV u =24.1343963⨯π=26.19 合理 2) 炉缸高度 渣口高度z h =227.1d c N Pb ⨯⨯⨯⨯铁ρ =24.131.755.010729520.127.1⨯⨯⨯⨯⨯=1.72m 取hz =1.7m风口高度f h =k h z =51.07.1=3.33m 取f h =3.5m风口数目 n =2×(d +2)=2×(13.4+2)=30.8 取n =32个风口结构尺寸选取 a =0.5m则炉缸高度 1h = f h + a =3.5+0.5=4.0m 4. 死铁层厚度:选取 o h =2.0 5. 炉腰直径,炉腹角,炉腹高度: 选取dD=1.09 则 D =1.09×d =1.09×13.4=14.61m 取D =14.6m选取 α =81030' 则 2h =αtan 2⨯-d D ='3081tan 24.136.14o ⨯- =4.01m 取2h =4.0m校核a t an a =d D h -⨯22=4.136.140.42-⨯=6.67 α=81028'9"6. 炉喉直径,炉喉高度: 选取Dd 1=0.65 则 1d =0.65×D =0.65×14.6=9.49m 取 1d =9.5m 选取 5h =2.0m 7. 炉身角,炉身高度,炉腰高度: 选取β =820则 4h =βtan 21⨯-d D =082tan 25.96.14⨯- =18.14m 取h 4=18.5m 校核β tan β=142d D h -⨯=5.96.145.182-⨯=7.25 β=8208'48" 选取DH u=2.15则 u H =2.15×D =2.15×14.6=31.39m 取u H =31.5m求得: 3h =u H -1h -2h -4h -5h =31.5-4.0-4.0-18.5-2.0=3.0m 8. 校核炉容: 炉缸体积 1V =124h d π =0.44.1342⨯⨯π=564.103m炉腹体积 2V =)(12222d d D D h +⨯+πﻫ=)4.134.136.146.14(0.41222+⨯+⨯⨯π=616.133m炉腰体积 3V =324h D π =0.36.1442⨯⨯π=502.253m炉身体积 4V =)(1221124d d D D h +⨯+πﻫ=)5.95.96.146.14(5.181222+⨯+⨯⨯π=2141.273m炉喉体积 5V =5214h d π=0.25.942⨯⨯π=141.763m高炉容积 u V = 1V +2V +3V +4V +5V=564.10+616.13+502.25+2141.27+141.76 =3965.513m 误差 V ∆=''u u u V V V -=3963396351.3965-=0.06% < 1%炉型设计合理,符合要求.9. 绘制高炉炉型图:39633m高炉炉型图3.2 炉衬设计3.2.1炉底衬砖的设计炉底经常受到炉料、渣、铁的物理及化学侵蚀,还受到鼓风、崩料及坐料的冲击;炉底经常受到1400~16000C高温铁水的作用,同时受到压力结合起来破坏作用更为严重。

由于温度不均,产生了热应力的作用,使之易开裂;铁水及铅水渗入砖缝后凝固时体积膨胀,可使砖浮起。

本高炉采用陶瓷杯炉底,是提高高炉寿命的一项新技术,它是在炉底炭砖和炉缸炭砖的内缘,砌筑一高铝质杯状刚玉砌体层。

利用刚玉的高荷重软化温度和较强的抗渣铁侵蚀性能,以及底导热型,是高温等温线高度集中于刚玉砖砌体内。

陶瓷杯起保温和使炭砖免受高温渣铁侵蚀的作用。

炭砖的高导热性又可以将陶瓷杯输入的热量,很快传导出去,从而达到提高炉衬寿命的作用。

这种结构还有利于提高铁水温度。

炉底的具体结构时:首先是3层400mm×400mm的满铺碳砖,上面是5层400mm×400mm的高铝砖,在高铝砖周围环砌400mm碳砖,再上面是1层270mm厚的烧成铝碳砖,炉底和炉缸部分使用刚玉莫来石砖作为保护砖。

3.2.2炉腹、炉腰及炉身下部的砌筑从炉腹到炉身下部的炉衬要承受煤气流和炉料的磨损,碱金属和锌蒸气的渗透和破坏作用,炉腰以下概要受到高FeO初渣的侵蚀,以及由于温度波动所产生的热震破坏作用。

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