一种用于冶炼钒钛磁铁矿的高炉炉况的快速恢复方法

    公开(公告)号:CN117778643A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311611338.6

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于冶炼钒钛磁铁矿的高炉炉况的快速恢复方法,在高炉出现异常情况时,执行以下步骤:将矿石以第一布料方式布入高炉内;将具有第一平均粒径的第一焦炭按照第一重量比以第二布料方式布入高炉内;将具有第二平均粒径的第二焦炭按照第二重量比以第三布料方式布入高炉内。本发明的方法能够快速改善高炉中心料柱透气性和透液性,从而有效缩短钒钛磁铁矿高炉冶炼炉况波动后恢复的时间,防止高炉炉况进一步劣化,促进高炉炉况恢复和快速稳定。

    一种高炉内风口数量计算方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117610171A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311361669.9

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种高炉内风口数量计算方法,包括以下步骤:1)基于目标高炉的部分工艺设计参数来定义设计目标高炉内风口回旋区深度和风口回旋区宽度分别与风口数量之间的关系;2)基于确定的风口回旋区深度与风口数量之间的关系来计算目标高炉内最大风口数量,并基于确定的风口回旋区宽度与风口数量之间的关系来计算目标高炉内最小风口数量;3)基于计算得到的最大风口数量和最小风口数量来计算最佳风口数量。本发明利用高炉部分工艺设计参数经过简单计算就能计算出高炉理想的风口数量选择范围,并能够进一步确定最佳高炉风口数量以辅助高炉设计者确定风口数量,同时有利于高炉操作者对投产高炉风口数量进行评估及优化。

    一种高炉上部富碱焦炭孔隙率及结构强度计算方法

    公开(公告)号:CN116150571A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211625848.4

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种高炉上部富碱焦炭孔隙率及结构强度计算方法,涉及高炉冶炼技术领域,包括如下步骤:S1、获取目标高炉内碱金属浓度与焦炭指标的关系,所述高炉内碱金属包括K和Na;S2、计算高炉内碱金属浓度;采集目标高炉的碱金属入炉负荷、铁水日产量与焦炭日消耗量,计算得到近期高炉内形成的碱金属蒸汽浓度;S3、计算富碱焦炭孔隙率及结构强度;本发明方法有助于高炉现场操作人员通过监控高炉碱金属负荷数据直接计算高炉上部的焦炭孔隙率,同时有利于及时发现焦炭性能异常以采取必要措施稳定炉况,减少不必要波动及事故发生。

    一种高炉风口风量均匀分配系统及方法

    公开(公告)号:CN116144860A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211599960.5

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明提供一种高炉风口风量均匀分配系统及方法。本发明装置,包括:热风总管、分流装置、分流管、子入口管道、热风围管和热风支管;所述热风总管与分流装置的一端相连,所述分流装置的另一端连接若干个分流管,所述分流管的子入口管道与热风围管相连,所述热风围管的内圈圆周方向上均匀地布置有若干个热风支管,所述热风总管、分流管、热风支管处分别设置有管道阀门与流量传感器。本发明的装置通过采用两级分流的方式将热风逐级分流到风口再进入高炉,其中分流装置削减了热风总管送来热风的湍动能,均匀且倾斜分布的子入口管道降低了热风围管内回旋碰撞流动导致的气流紊乱,使热风系统在结构上促进了风口风量的均匀分配。

    高钛型高炉内风口直径计算方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119271927A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411342357.8

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明提供一种高钛型高炉内风口直径计算方法,涉及高炉设计技术领域,通过计算目标高炉风口平面上部炉料重力、炉料与炉墙之间的摩擦力以及定义目标高炉的鼓风推力与风口速度关系,依据目标高炉的适宜风口速度满足:鼓风推力等于炉料重力与炉料与炉墙之间的摩擦力之和,获得目标高炉的适宜风口速度计算公式,计算目标高炉的适宜风口鼓风面积,并依据风口数量和所述适宜风口速度计算风口直径,解决了在高钛型高炉设计时,无法计算风口直径的问题,本发明适用于高钛型高炉风口设计。

    一种高炉内有害元素分布在线计算方法

    公开(公告)号:CN117393063A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311356206.3

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种高炉内有害元素分布在线计算方法,步骤为:采集目标高炉的生产数据及工艺参数数据;计算目标高炉的入炉有害元素负荷;计算有害元素排出率;计算目标高炉的有害元素还原率;计算目标高炉内炉料对有害元素的吸附率;基于采集的数据、入炉有害元素负荷、有害元素排出率、有害元素还原率以及吸附率,计算目标高炉内最大有害元素富集量;计算分布在炉内块状带、软熔带和滴落带的有害元素富集量。本发明可以利用高炉生产数据及工艺参数经过简单计算就能较为准确地计算高炉内有害元素富集量及分布情况,从而可以辅助现场操作者判断高炉有害元素富集情况,及时调整操作制度排出有害元素以保障高炉持续稳定顺行,减少不必要波动及事故发生。

    一种高炉渣流动性测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116067835A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211644704.3

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明提供一种高炉渣流动性测量装置及方法,涉及炼铁技术领域,装置包括通过连接软管相连的取样管和真空泵,所述取样管下部为圆锥型,所述取样管外部套设有支撑管,所述取样管设置于渣沟上方,所述支撑管上部与取样杆夹持架相连,所述取样管的上部与连接软管的一端相连,所述连接软管的另一端经真空泵计压表后与真空泵的进气口阀门相连,所述真空泵上设置有排气口阀门,所述真空泵计压表、真空泵的进气口阀门和摄像机与计算机无线连接。通过该装置及方法能够快速、准确的测出高炉炉渣流动性,为高炉生产现场提供参考依据,对照高炉炉渣成分检测,衡量炉渣成分与炉渣流动性的对应关系,促进渣铁有效分离。

    钒钛矿冶炼开炉烧结矿的生产方法

    公开(公告)号:CN114686679A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210379047.8

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体公开了一种钒钛矿冶炼开炉烧结矿的生产方法,旨在生产质量稳定、TiO2含量连续可控的烧结矿。该生产方法通过有效调整普通铁矿粉和钒钛磁铁矿粉的比例,并有效控制固体燃料和熔剂的配比,采用烧结法生产钒钛矿冶炼开炉烧结矿,可以实现全熟料开炉,且炉料的TiO2含量从0%至5%连续可控,并实现炉料冶金性能的平稳过渡,转鼓强度>73%、烧结矿中FeO含量可控制在8~10%,保证生产出的钒钛矿冶炼开炉烧结矿质量稳定。

    一种冶炼钒钛磁铁矿高炉的开炉炉料及快速开炉方法

    公开(公告)号:CN119614772A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411721370.4

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种钒钛磁铁矿冶炼高炉的开炉炉料及开炉方法,以质量分数计,包括50%~70%低钛钒钛烧结矿、30%~50%的天然块矿和0~5%的含锰块矿;所述低钛钒钛烧结矿为TFe品位>48%,SiO2>6%,TiO2 2.0;所述天然铁矿为TFe品位>40%,SiO2>20%,MgO>5.0%。该开炉炉料能实现钒钛矿高炉的快速开炉,有利于高炉的快速达产、达效和强化高炉的冶炼,具有显著的经济效益。开炉后炉渣中TiO2含量逐渐增加至20%以上;正常料铁水中C含量4.5%、Si含量0.15%、Ti含量0.20%、V含量0.35%和Mn含量0.20%。

    一种确定高炉初始气流分布状态的方法

    公开(公告)号:CN117408051A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311355998.2

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种确定高炉初始气流分布状态的方法,步骤如下:采集目标高炉的结构参数及工艺参数的数据;基于采集的数据来计算目标高炉风口回旋区深度;基于目标高炉的炉缸直径对计算得到的风口回旋区深度数据合理性进行判断;在确定风口回旋区深度数据合理的情况下,基于采集的数据来计算气流分布临界点位置;基于采集的数据、计算得到的风口回旋区深度以及计算得到的气流分布临界点位置来计算初始气流分布占比;基于计算得到的初始气流分布占比来确定初始气流分布状态。本发明利用高炉生产数据及工艺参数,经过简单计算就能较为准确地计算高炉内初始气流分布情况,从而可以辅助现场操作者及时进行上下部调剂,稳定炉内煤气流分布。

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