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公开(公告)号:CN1166184A
公开(公告)日:1997-11-26
申请号:CN96191158.1
申请日:1996-04-30
申请人: 日本钢管株式会社
CPC分类号: F27B1/20 , C21B5/003 , C21B5/023 , C21B5/026 , C21B11/02 , C21B13/0066 , C21C5/466 , C21C5/562 , C21C2005/4666 , C21C2200/00 , F27B1/16 , Y02P10/136 , Y02P10/216
摘要: 一种废料熔化方法,以废料为铁源,以粉煤为主要热源和/或高热量排出气体源,并且,将废弃物的合成树脂类物质作为高热量排出气体源中的一部分热源加以利用,制造铁水,可以得到作为燃料用气体的高利用价值的高热量排出气体。其特点是,利用在风口部设有燃烧器的竖炉,从炉顶部将作为铁源的废料与焦炭供给炉内,并根据需要将合成树脂材料供给炉内,同时,在特定条件下从燃烧器喷入粉煤或粉煤+合成树脂材料与氧,使粉煤或粉煤+合成树脂材料与氧混合,由此,粉煤等快速燃烧,利用该燃烧气体的显热熔化废料,制造出铁水,同时,不有意使该燃烧气体在炉内二次燃烧,而是将其作为燃料用气体回收。
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公开(公告)号:CN1140471A
公开(公告)日:1997-01-15
申请号:CN95191554.1
申请日:1995-11-20
申请人: 液体空气乔治洛德方法利用和研究有限公司
CPC分类号: F27B3/10 , C21B5/003 , C21B5/023 , C21C5/5217 , C21C5/562 , F27B3/20 , F27D3/0026 , Y02P10/216
摘要: 本发明方法的特征是包括一种工序,在该工序中向待熔炼的炉料中添加包括至少一种烃基聚合物的材料。在启动燃烧器前立即完成这一工序是有利的。添加材料还可以包括矿物燃料和金属或非金属合金。该类聚合物优选包括未发泡的聚苯乙烯、聚乙烯或聚丙烯,或它们的组合物。在熔炼金属或非金属的方法中所用的包括至少一种烃基聚合物的材料具有提高热效率和/或增强抑制组成待熔炼炉料中各元素氧化的作用。
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公开(公告)号:CN106086259A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610654804.2
申请日:2016-08-11
IPC分类号: C21B5/02
摘要: 本发明所提出的制作高纯生铁的组合物及其方法包括设置在高炉铁钩底部和高炉铁水内的物料,所述物料包括氧化铁皮、焦粉、硅铁合金、余量为铁水;其制作高纯生铁的方法包括首先将氧化铁皮铺在炼钢高炉的铁钩底部并进行压实,然后将氧化铁皮进行烘烤5‑20分钟后再往高炉的铁水中添加焦粉和硅铁合金进行炼制,炼制完成后即为高纯生铁。该高纯生铁可去除有害杂质物料,降低生铁中有害元素和反应元素含量,提升炉渣的氧化性和粘度,增强产品质量和溶解效果,大幅提高生铁性能并降低生产成本。
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公开(公告)号:CN104870655A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201280077818.2
申请日:2012-12-28
申请人: 株式会社POSCO
CPC分类号: C21B13/143 , C21B5/023 , Y02P10/136
摘要: 本发明公开一种还原铁制造方法。根据本发明的还原铁制造方法包括:将铁矿石装入还原炉中;吹入还原气体;对铁矿石进行还原,其中装入所述还原炉的铁矿石中混入固体硫化合物,使得以总矿石质量比计的硫的质量比为0.1~1%,还原气体的压力范围为1atm以上。
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公开(公告)号:CN104862435A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510252997.4
申请日:2010-10-28
申请人: 杰富意钢铁株式会社
IPC分类号: C21B5/00
摘要: 本发明提供高炉的操作方法,其解决了在高炉操作中将粉煤作为辅助还原材进行利用时的课题,可通过使用生物质替代粉煤而对CO2排出量的削减做出贡献。本发明中使用一种高炉操作方法,其特征在于,在将粉煤作为辅助还原材从风口吹入的高炉操作中,利用(2)对生物质(1)进行干馏,将所得到的生物质焦(3)粉碎,与粉煤(4)同时从风口吹入。优选将粉煤与生物质焦利用混合装置(5)进行混合后从风口吹入、按照粉煤与生物质焦的挥发成分的合计浓度为10质量%以上的方式从风口进行吹入。
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公开(公告)号:CN104487598A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201380039038.3
申请日:2013-04-25
申请人: 三菱重工业株式会社
CPC分类号: C21B5/007 , C10B53/04 , C10B57/04 , C10L5/366 , C21B3/08 , C21B5/001 , C21B5/003 , C21B5/008 , C21B5/023 , C21B5/04 , C22B1/242
摘要: 本发明提供一种高炉喷吹煤的制造方法,其能够以低成本抑制高炉喷吹煤灰附着在高炉喷吹煤通往高炉主体内部的通道上或者将通道堵塞。一种从送风口向高炉设备的高炉主体内部喷吹的高炉喷吹煤的制造方法,预先分析煤炭(11)的灰的组成和熔点(S11-1)以及高炉矿渣(12)的组成(S11-2),高炉矿渣(12)比煤炭(11)的灰含有更多的氧化钙,根据煤炭的灰的组成和熔点及高炉矿渣的组成,将所述煤炭和所述高炉矿渣混合(S13),使在作为该煤炭的灰及该钢铁矿渣的主成分的二氧化硅、氧化镁、氧化铝及氧化钙的四元系状态图中,氧化钙的含量为使灰的熔点达到1400℃以上的量。
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公开(公告)号:CN102656408A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201080052717.0
申请日:2010-10-08
申请人: 林德股份公司
IPC分类号: F23K3/02
CPC分类号: C10J3/723 , B65G53/30 , B65G53/4691 , C10J3/503 , C10J2200/152 , C21B5/003 , C21B5/023 , C21C5/527 , F23K3/02 , F27D3/10 , F27D2099/0051 , Y02P10/216 , Y10T137/0318 , Y10T137/85938
摘要: 本发明涉及计量配料装置和密相输送装置,所述密相输送装置用于将轻质的松散材料从供应设备(B,SG)经由输送管(FR1,FR2,FR3)计量输送到使用者。闸门(S)包括具有汇入计量配料容器(DB)的粉尘流调节装置(FI4)的卸载设备(AE/S),所述卸载设备(AE/DB)包括多个分别汇入输送管(FR1,FR2,FR3)的粉尘流调节装置(FI1,FI2,FI3)。所述计量配料装置的压力调节设备耦合至闸门(S)和计量配料容器(DB)的压力测量设备(PIS1,PI2)用于调节压差(PDC1-2,PDC3-R),并且耦合至计量配料容器卸载设备(AE/DB)和使用者的压力测量设备(PIR,PI3),以便控制取决于第二压差调节器(PDC3-R)的计量配料容器压力(PI2)。将压力调节设备与供应设备(SG,B)的压力测量设备(PISA4)耦合,控制供应设备(B,SG)和闸门(S)之间的压差(PISA4-1)。所述压力调节设备通过操作至少可与闸门(S)相连的抽吸设备(V)来控制取决于闸门填充水平(LIS/S)和压差控制(PISA4-1)的闸门压力(PIS1)。本发明还公开了使用具有计量配料装置的密相输送装置的方法。
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公开(公告)号:CN1871364A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200480031111.3
申请日:2004-10-16
CPC分类号: F27B3/18 , C21B5/023 , C21B13/00 , C21B13/0013 , C21B13/143 , C21C5/567 , F27D13/00 , Y02P10/216
摘要: 本发明涉及由含金属原料,例如矿石、部分还原矿石以及含金属废料生产熔融金属的直接熔炼设备和直接熔炼方法,所述直接熔炼方法包括如下步骤:(a)在预处理单元中预处理含金属原料并且获得温度至少200℃的预处理原料;(b)在压力下将温度至少200℃的经预处理的含金属原料贮存在热原料贮存装置中;(c)在压力下将热原料传送线中的温度至少200℃的经预处理的含金属原料传送至直接熔炼容器的固体输送装置;(d)将经预处理的含金属原料传送至直接熔炼容器内并且在容器内将含金属原料熔炼成熔融金属。
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公开(公告)号:CN1198868C
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN99801646.2
申请日:1999-08-27
申请人: 新日本制铁株式会社
CPC分类号: C21B5/008 , C10B53/00 , C10B53/07 , C10B57/06 , C21B5/023 , Y02P10/212 , Y02P20/143
摘要: 本发明提供一种含有树脂或有机化合物或两者的废塑料的处理方法,将含有树脂或有机化合物或两者的废塑料的一部分在高炉中进行燃烧处理,剩余的在焦炭炉中进行热分解处理。
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公开(公告)号:CN1286715A
公开(公告)日:2001-03-07
申请号:CN99801646.2
申请日:1999-08-27
申请人: 新日本制铁株式会社
CPC分类号: C21B5/008 , C10B53/00 , C10B53/07 , C10B57/06 , C21B5/023 , Y02P10/212 , Y02P20/143
摘要: 本发明提供一种含有树脂或有机化合物或两者的废塑料的处理方法,将含有树脂或有机化合物或两者的废塑料的一部分在高炉中进行燃烧处理,剩余的在焦炭炉中进行热分解处理。
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