高炉水渣过滤系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114849295A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210523422.1

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: B01D24/26 B01D24/46

    摘要: 本发明公开一种高炉水渣过滤系统,包括过滤池、抽水管和水泵,过滤池内设置有过滤层;抽水管设置有多条,多条抽水管平铺在过滤池的底部,抽水管的管壁开设有抽水孔,抽水孔低于抽水管的中心轴线;水泵和抽水管连通。通过设置抽水孔低于抽水管的中心轴线,可以使得抽水孔开口向下,当有滤渣穿过过滤层落入过滤池池底时,可以避免滤渣从抽水孔落入抽水管内,当抽水管对过滤池进行抽水时,滤渣自身的重力可以抵消一部分水流的冲击力,使得抽水管难以将池底的滤渣抽出,实现水渣分离,提高过滤效果。

    一种高炉的开炉方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114790499A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210449054.0

    申请日:2022-04-26

    IPC分类号: C21B5/00

    摘要: 本发明涉及一种高炉的开炉方法,所述开炉方法包括依次进行的开炉炉料冶炼、铁水炉料冶炼和稳定冶炼;所述开炉炉料冶炼中所述开炉炉料的全炉焦比为3.2t/t‑3.5t/t,入炉分量≤高炉最大风量的70%,所得炉渣的二元碱度为0.83‑0.85;所述铁水炉料冶炼至少包括3个冶炼阶段;随着冶炼阶段的增加,所述铁水炉料冶炼中所加入炉料的焦比逐次递减,所得炉渣的二元碱度逐次递增,铁水中含硅量依次降低及铁水中含硫量依次降低;所述稳定冶炼中铁水含硅量为0.6%‑0.8%维持3‑5天,所得炉渣的二元碱度为1.22‑1.25。通过采用特定的开炉过程实现了高炉中碳砖碳饱和度的显著提升,为提升高炉的寿命奠定了坚实的基础。

    一种入炉原料预热系统及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114737046A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210448534.5

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本发明涉及高炉冶炼技术领域,具体公开了一种入炉原料预热系统及方法。本入炉原料预热系统包括热风模块、原料筛分装置和除尘模块;热风模块包括高炉热风炉、热风炉烟气管道、输送管道和多条烟气管路,热风炉烟气管道连通于高炉热风炉,热风炉烟气管道与烟气管路通过输送管道选择性连通;原料筛分装置设有多个振动筛筛床,振动筛筛床用于对入炉原料按粒径进行筛分,烟气管路用于向位于振动筛筛床上的入炉原料喷射烟气;除尘模块用于吸收穿过振动筛筛床的粉尘。通过对热风模块的结构改进,能够将高炉热风炉中的多余热量输送至原料筛分装置处进行预热,避免了高温烟气的直接排放,实现了高炉入炉原料的预热效果,保证了煤气系统的安全稳定运行。

    一种高炉的开炉方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114790499B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210449054.0

    申请日:2022-04-26

    IPC分类号: C21B5/00

    摘要: 本发明涉及一种高炉的开炉方法,所述开炉方法包括依次进行的开炉炉料冶炼、铁水炉料冶炼和稳定冶炼;所述开炉炉料冶炼中所述开炉炉料的全炉焦比为3.2t/t‑3.5t/t,入炉分量≤高炉最大风量的70%,所得炉渣的二元碱度为0.83‑0.85;所述铁水炉料冶炼至少包括3个冶炼阶段;随着冶炼阶段的增加,所述铁水炉料冶炼中所加入炉料的焦比逐次递减,所得炉渣的二元碱度逐次递增,铁水中含硅量依次降低及铁水中含硫量依次降低;所述稳定冶炼中铁水含硅量为0.6%‑0.8%维持3‑5天,所得炉渣的二元碱度为1.22‑1.25。通过采用特定的开炉过程实现了高炉中碳砖碳饱和度的显著提升,为提升高炉的寿命奠定了坚实的基础。

    一种入炉原料水分检测系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114839206A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210448050.0

    申请日:2022-04-26

    IPC分类号: G01N22/04 C21B7/24

    摘要: 本发明涉及高炉冶炼技术领域,具体公开了一种入炉原料水分检测系统。本系统包括输送模块和检测模块;输送模块包括输送支架和输送皮带,输送皮带安装于输送支架,输送皮带能够承载入炉原料,并带动入炉原料沿料流方向移动;检测模块包括微波信号发射器、微波信号接收器和信号处理组件,微波信号发射器与微波信号接收器正对,一个位于输送皮带的上方,另一个位于输送皮带的下方,微波信号发射器用于发射微波信号,微波信号接收器用于接收穿过输送皮带和位于输送皮带上的入炉原料的微波信号,信号处理组件用于处理微波信号接收器所接收的微波信号。以上结构设计实现了对入炉原料的精确称量,保证了后续补偿的精准性,降低了高炉炉况波动的频率。

    一种高炉喷煤生产系统和喷煤枪防回火方法

    公开(公告)号:CN114990265A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210775380.0

    申请日:2022-07-01

    IPC分类号: C21B5/00 C21B7/00

    摘要: 本发明公开了一种高炉喷煤生产系统和喷煤枪防回火方法。高炉喷煤生产系统包括:喷煤罐、喷煤总管、分配器、至少一个喷煤支管、喷煤枪、高炉和防回火装置;防回火装置包括传感装置、反吹装置和控制装置,传感装置设置于喷煤罐、喷煤总管、分配器、喷煤支管、喷煤枪和高炉中的至少两个,用于采集各位置的状态数据;反吹装置设置于喷煤枪,用于吹扫喷煤枪和对应的喷煤支管,以清理煤粉堵塞;控制装置分别与喷煤罐的出煤阀和出气阀、传感装置、反吹装置和喷煤枪上的喷煤阀连接,用于根据传感装置采集到的状态数据确定堵塞位置,进而根据堵塞位置控制出煤阀、出气阀、喷煤阀和反吹装置。本发明能提高高炉喷煤系统的消防安全性。

    一种高炉炉体试漏方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114959134A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210602228.2

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: C21B5/00 C21B7/24

    摘要: 本发明属于高炉冶炼技术领域,公开了一种高炉炉体试漏方法,用于在高炉烘炉结束后对高炉炉体进行试漏,高炉炉体试漏方法包括:创建高炉炉体模型,并在高炉炉体模型上对高炉炉体的各个待检测位置进行标记;试漏前,泄漏检测装置对高炉炉体各个待检测位置处的声音分贝值进行检测,记录第一声音分贝,并与高炉炉体模型上的标记位置一一对应;试漏时,泄漏检测装置对高炉炉体各个待检测位置处的声音分贝值进行检测,记录第二声音分贝,并与第一声音分贝一一对应;比较第一声音分贝和第二声音分贝,确定高炉炉体的泄漏位置。利用漏气点吹出气体产生噪音的方法来判断漏点,作业人员的劳动强度低,省时省力,且试漏频次少、精度高,试漏效率高。