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公开(公告)号:CN117418059A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311272133.X
申请日:2023-09-28
申请人: 东北大学 , 宣化钢铁集团有限责任公司 , 河钢集团有限公司
IPC分类号: C21B13/02
摘要: 本发明公开了一种大型氢基竖炉还原气均衡喷吹装置,属于冶金设备技术领域,目的是提高还原气喷吹均匀性,保证产品质量,其技术方案是,该装置包括设置在竖炉的还原段底部的中心喷气装置和多个外围喷嘴,多个外围喷嘴位于竖炉的侧壁内侧并沿与竖炉同轴的圆周等间距分布,每个外围喷嘴的进气口与供气管连接;所述中心喷气装置安装在竖炉的中心部位并与供气管相连接。本发明利用中心喷气装置和外围喷嘴同时对氢基竖炉的中心部位和周边喷吹还原气,使还原气在竖炉内部的分布更加均衡,避免因炉内还原气分布不均而导致的局部炉料反应不充分的问题,大大提高了炉料的金属化率,保证了产品质量。
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公开(公告)号:CN114604653A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210110867.7
申请日:2022-01-29
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种块状物料高落差跌落式转运储存系统及其方法,属于冶金行业物料运输技术领域。技术方案是:包含支架(1)和缓冲料斗(2),支架(1)上设有若干个从上至下相互交错布置的缓冲料斗(2),所述缓冲料斗(2)是由前挡板(21)、侧挡板(22)、后挡板(23)和底板(24)组合而成,前挡板(21)呈V型结构,前挡板(21)的高度小于侧挡板(22)和后挡板(23)的高度,支架(1)上相邻两个缓冲料斗(2)中的前挡板(21)相对布置。本发明的有益效果是:充分利用块状物料在自然跌落过程的重力势能的动能转化,使物料自上而下呈“S”型的运动轨迹,实现连续性不间断转运,降低块状物料的过粉碎。
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公开(公告)号:CN116042947A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310074253.2
申请日:2023-02-07
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司 , 钢铁研究总院有限公司 , 河北张宣高科科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种可调压循环焦炉煤气竖炉制备海绵铁的模拟实验系统,其包括配气单元、还原单元以及分析单元;所述配气单元包括气瓶、配气管以及循环尾气管;所述还原单元包括竖炉本体、温度控制装置、压力调节装置以及尾气冷却装置,所述气瓶通过气管连通竖炉本体的底部入气口,竖炉本体的炉顶气出口连通压力调节装置的入口,压力调节装置的出口连通尾气冷却装置的入口,所述温度控制装置调控竖炉本体内部温度;所述分析单元包括气体成分检测装置,尾气冷却装置的出口连通气体成分检测装置;所述竖炉本体的底部入气口通过循环尾气管连通气体成分检测装置的出气口。本系统既利用了焦炉煤气资源又避免了其爆炸风险,并模拟了真实竖炉实际生产情况。
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公开(公告)号:CN113960102A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111122644.4
申请日:2021-09-24
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
摘要: 一种测定铁矿粉同化性能的方法,属于冶金物化性能测定技术领域。该方法用同化反应参数M来表征铁矿粉的同化性能,具体步骤为将铁矿粉、CaO试剂分别研磨至≤100目,将铁矿粉压制成直径8mm的圆柱状,CaO试剂压制成直径20~22mm垫片;将铁矿粉置于CaO试剂上,在200oC保温后快速升温至800oC后恒温,再快速升温至1200oC恒温,再以3~10oC/min的速度升温至同化反应结束。在焙烧过程中,确定TD1、S1、TD2、S2,并根据M=(T/1000)·H·η计算,其中T=(TD1+TD2)/2,η=(S2‑S1)/S1。本发明能有效避免因热滞后现象所造成的误差,提高同化性能数据测定的准确性。
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公开(公告)号:CN116790836A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310563001.6
申请日:2023-05-18
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司 , 河北张宣高科科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种氢基直接还原铁生产及远距离热装电炉的方法,属于冶金行业氢基直接还原铁技术领域。技术方案是:步骤一:将铁矿球团从竖炉反应器(01)顶部装入竖炉反应器(01),同时将净化后的氢基还原气从竖炉反应器(01)下部注入从竖炉反应器(01),氢基还原气和铁矿球团在竖炉反应器(01)中逆流并发生反应形成直接还原铁,通过排料缓冲罐(08)交替放入加压排料仓(09)中;步骤二:将加压排料仓(09)中的直接还原铁有序的排放到直接还原铁罐(19);步骤三:将直接还原铁罐(19)通过火车运送至电炉车间,供电炉炼钢使用。本发明的有益效果是:优化氢还原竖炉工艺,节能降耗,并且实现氢基直接还原铁远距离热装电炉。
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公开(公告)号:CN117327513A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311208487.8
申请日:2023-09-19
申请人: 河北张宣高科科技有限公司 , 宣化钢铁集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种制备高品质焦炉煤气的预处理系统及方法,其包括气体过滤器、压缩机、冷却器、气液分离器、液体过滤器和蒸汽包;所述气体过滤器的进气口通过管路连通焦炉煤气气源,气体过滤器的出气口通过管路依次连通压缩机、冷却器和气液分离器;所述气液分离器的出气口通过管路连通气基直接还原系统,气液分离器的出液口通过管路连通液体过滤器的进液口,液体过滤器的出液口通过管路连通压缩机的冷却水口;所述液体过滤器通过管路连通蒸汽汽源。本系统和方法将焦炉煤气进行预处理,处理后的焦炉煤气在达到下级高品质用户的生产需求条件下,除掉焦炉煤气中含有的苯、萘等杂质,避免堵塞设备,冷却水能循环使用,能达到节能环保的效果。
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公开(公告)号:CN116144864A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211704938.2
申请日:2022-12-29
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司 , 河北张宣高科科技有限公司
IPC分类号: C21B13/02
摘要: 本发明公开了一种气基竖炉外置冷却器的排放系统及方法,其包括直接还原竖炉、外置冷却器、压力排料罐、洗涤急冷孔板、洗涤文氏管和减压洗涤器;所述外置冷却器上部的进料口连通直接还原竖炉底部的出料口,外置冷却器下部的出料口连通压力排料罐的进料口,压力排料罐的氮气口通过管线和增压阀连通有高压氮气源;所述压力排料罐的氮气口还通过管线依次连通洗涤急冷孔板、洗涤文氏管和减压洗涤器,在压力排料罐的氮气口与洗涤急冷孔板之间的管线上设有减压阀;所述外置冷却器的下部连通高压氮气源,外置冷却器的上部通过管线和氮气截止阀连通减压阀和洗涤急冷孔板之间的管线。本系统能有效控制颗粒物排放,实现颗粒物超低排放,改善周边环境。
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公开(公告)号:CN116040581A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310050167.8
申请日:2023-02-01
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司 , 钢铁研究总院有限公司 , 河北张宣高科科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种气基竖炉进行焦炉煤气自重整的模拟研究方法,包括下述步骤:1)通过气基还原制备金属化球团;2)将金属化球团放入实验室模拟竖炉内,然后炉内通入保护气,并根据设定的升温程序将竖炉升温;3)当竖炉内的温度升高到设定的模拟温度后,将保护气切换为混合还原气,混合还原气与焦炉煤气成分相同;混合还原气在炉内流经金属化球团后排出;4)通过气体检测仪检测高温通气重整过程中所排出气体的成分及含量,并根据混合还原气和排出气体的组分计算甲烷转化率。本方法实现了在实验室模拟气基竖炉进行焦炉煤气的自重整,为实验室开展研究提供了可参考的方法。
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公开(公告)号:CN201735512U
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201020219560.3
申请日:2010-06-09
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司 , 河北钢铁集团有限公司
摘要: 一种链条集中传动多辊筛分机,属于冶金筛分设备技术领域,目的是提供一种结构简单紧凑、性能可靠、不易损坏、筛辊间隙可在一定范围内调整的多辊筛分机,其技术方案是:它包括机架、电机、减速机和多个筛辊,它采用链传动结构,减速机驱动轴通过驱动链轮与链条相连接,每个筛辊的一端有链轮,链轮分别与链条相啮合;电机、减速机、链条、链轮为两套,分别位于筛辊两侧,一侧的电机、减速机、链条、链轮与奇数筛辊相传动连接,另一侧的电机、减速机、链条、链轮与偶数筛辊相传动连接。本实用新型两组驱动单元采用电控装置集中控制,电气元件少,链条传动方式筛辊不宜被卡死,性能可靠,有效减少生产中的事故率,大大提高了辊筛的使用寿命。
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公开(公告)号:CN219824262U
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202321206730.8
申请日:2023-08-04
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司 , 河北张宣高科科技有限公司
IPC分类号: C21B13/02
摘要: 本实用新型涉及一种长距离运输热态直接还原铁的装置,属于冶金行业氢冶金装备技术领域。技术方案是:包含氮气储罐(1)、氮气管(3)、氮气入口(4)、装料管(5)、排气口(6)、装料容器(7)、运输车(9)和容器盖(10),氮气储罐(1)和装料容器(7)分别固定在运输车(9)上,装料容器(7)设有容器盖(10),容器盖(10)上设有氮气入口(4)、装料管(5)、排气口(6)和与装料管(5)相配合的柱塞棒(5‑3),氮气储罐(1)通过氮气管(3)与氮气入口(4)相连接。本实用新型的有益效果是:实现氢基竖炉和电炉之间DRI的热送热装,最大程度的减少运输过程的热量损失以及热态DRI的再氧化率。
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