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公开(公告)号:CN111826495B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202010740007.2
申请日:2020-07-28
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
IPC分类号: C21C5/46
摘要: 本发明一种转炉水力学模拟用组装式氧枪喷头,包括喷头基体、喷孔模块、喷孔角度调节楔和固定螺栓;喷头基体上开设有喷孔模块安装孔,喷孔模块安装其中,沿喷孔模块纵向开设有喷孔;喷孔模块相对两侧面开设螺孔;喷孔模块安装孔两侧的喷头基体内开设有喷孔角度调节楔固定槽,喷孔角度调节楔安装于固定槽中;喷孔模块安装孔宽度两侧的喷头基体上开设有螺栓安装孔用于安装固定螺栓,喷孔模块安装孔与螺栓安装孔之间的喷头基体上开设有弧形螺栓调节孔,固定螺栓穿过弧形螺栓调节孔与喷孔模块上的螺孔固定。本发明只需一个喷头基体,加工多组喷孔模块和喷孔模块调节楔即可完成多组实验,大大节省了实验成本。
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公开(公告)号:CN113461399B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110686108.0
申请日:2021-06-21
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
摘要: 本发明提供了一种精炼炉除尘灰无害化处理及其在渣罐格栅中利用的方法,属于炼钢固废回收利用领域。提供的方法包括以下步骤:将精炼炉除尘灰依次进行常温常压水解消化、高温高压水解消化,制得精炼炉除尘灰浆体;将精炼炉除尘灰浆体与矿粉、脱硫石膏、砂石料、水混合搅拌,制成混凝土拌合物,然后进行注模、养护。该方法将炼钢过程精炼炉除尘灰进行无害化处理后作为矿粉活性激发剂,配合矿粉、添加剂、转炉渣集料制备铸余渣罐格栅,解决了精炼炉除尘灰返回烧结长流程利用造成的S、P等有害元素循环富集及利用过程C2H2、H2S、PH3有毒有害气体无序排放等问题,同时降低了渣罐格栅制造成本。
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公开(公告)号:CN113461399A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110686108.0
申请日:2021-06-21
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
摘要: 本发明提供了一种精炼炉除尘灰无害化处理及其在渣罐格栅中利用的方法,属于炼钢固废回收利用领域。提供的方法包括以下步骤:将精炼炉除尘灰依次进行常温常压水解消化、高温高压水解消化,制得精炼炉除尘灰浆体;将精炼炉除尘灰浆体与矿粉、脱硫石膏、砂石料、水混合搅拌,制成混凝土拌合物,然后进行注模、养护。该方法将炼钢过程精炼炉除尘灰进行无害化处理后作为矿粉活性激发剂,配合矿粉、添加剂、转炉渣集料制备铸余渣罐格栅,解决了精炼炉除尘灰返回烧结长流程利用造成的S、P等有害元素循环富集及利用过程C2H2、H2S、PH3有毒有害气体无序排放等问题,同时降低了渣罐格栅制造成本。
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公开(公告)号:CN113084114A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110267613.1
申请日:2021-03-11
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
摘要: 本发明涉及一种在线检测连铸机工作辊运转状态的系统及其检测方法,系统包括发电装置、电信号检测装置和过程控制检测系统组成,发电装置包括联轴器、直流发电机、弹簧、电磁铁和软铁片;电信号检测装置包括外置电源、电磁开关和PLC;过程控制检测系统包括计算机和编码器;方法通过电磁铁是否吸附软铁皮,判断是否产生足够强度的电流,从而断定直流电动机是否正常旋转,从而能够帮助工作人员在线掌握所指定的连铸机工作辊的运转状态是否正常。本发明实现了工作人员在生产过程中对连铸机工作辊运转状态的在线检测,从而为其在生产间隙阶段有的放矢的维护工作辊。
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公开(公告)号:CN108660287A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810707399.5
申请日:2018-07-02
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
摘要: 本发明涉及一种LF炉废钢添加装置,包括废钢料仓、位于废钢料仓下方的称量料斗和位于称量料斗下方的溜槽;废钢料仓内壁安装有多个烧嘴,废钢由称量料斗称重后经溜槽进入LF炉内。利用该添加装置向LF炉加入废钢的方法为:首先通过烧嘴对废钢料仓内的废钢预热,然后钢包车进入LF位对钢液进行测温并进行液面位置确认,将预热后的废钢由废钢料仓加入到称量料斗中,称重后再将废钢经由溜槽加入到LF炉内,开始正常的LF精炼。本发明有效利用LF炉电弧热源和钢液余热对废钢预热,预热完成后将废钢加入LF炉,能够在不影响生产节奏的前提下,有效提高炼钢工序的废钢配吃量,降低了铁水消耗,实现了炼钢工序成本的大幅降低。
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公开(公告)号:CN114014627A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111492095.X
申请日:2021-12-08
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种全固废高强架空地板及其制备方法,属于固废资源化利用技术领域。该地板以质量百分比计,包括40%~50%的胶凝材料、50%~60%的骨料、0~2%的减水剂和5%~8%的水,在制备时,首先将矿渣、钢渣和工业副产石膏单独粉磨或混合粉磨,混匀制得胶凝材料;然后按质量百分比将胶凝材料、骨料、减水剂和水搅拌均匀后,经浇筑成型并进行养护,得到全固废高强架空地板。本发明制备出的全固废高强架空地板,在标准养护条件下28天抗压强度70MPa~90Mpa,抗折强度10MPa~15Mpa,著提升了全固废高强架空地板中固体废弃物的利用率,降低了成本,具有明显的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN109014096A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810514748.1
申请日:2018-05-25
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
IPC分类号: B22D11/108 , B22D41/02 , C21C5/28 , G01N27/26 , G01N27/417
摘要: 本发明公开了一种钢中大型夹杂物的跟踪分析方法,其方法为:(1)在中间包准备阶段,向中间包工作衬的涂抹料或捣打料中加入稀土化合物;在中间包覆盖剂中配入稀土化合物;在转炉出钢过程中,向钢包中加入稀土化合物;所述三种稀土化合物中的稀土元素均不相同;所述保护渣中含有氧化钾或氧化钠;(2)取试样用大样电解法分析,确定钢中夹杂物的含量;(3)将大样电解法挑选出的夹杂物固定在金属块上,在扫描电镜下观察夹杂物的形貌及其成分,根据其中的各稀土元素含量以及钾或钠含量,分析钢中夹杂物的来源及分布。本方法能彻底摸清钢中夹杂物的来源及分布,为提高连铸坯洁净度水平提出有针对性的改进措施,优化生产工艺,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN108480582A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810404542.3
申请日:2018-04-28
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
IPC分类号: B22D11/124
摘要: 本发明智能收集铸坯快冷过程中产生水蒸汽的系统,包括水蒸汽收集装置和水蒸汽收集控制系统;水蒸汽收集装置包括进气管、蒸汽冷却管、出气管、冷却水隔离板、冷却水进水管、冷却水出水管和蒸馏水收集管;冷却水隔离板上开有多个通孔,通孔中安装冷凝毛细管;冷却水进水管上安装进水电磁开关阀;进气管、出气管上分别安装有蒸汽进气风机、蒸汽出气风机;水蒸汽收集控制系统包括计算机、蒸汽进气风机PLC、蒸汽出气风机PLC、冷却水进水电磁开关阀PLC;本发明利用水蒸汽收集控制系统控制水蒸汽收集装置各部件的动作,实现了对铸坯表面快冷过程中产生的大量水蒸汽的智能有效回收,获得大量的高纯度蒸馏水。
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公开(公告)号:CN116809271A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310655938.6
申请日:2023-06-05
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
摘要: 本发明涉及一种石墨电极喷涂设备及其预防石墨电极氧化的方法,属于冶金行业电炉炼钢技术领域。技术方案是:固定筒(11)两侧设有纵向滑道(12),横移滑道(14)两端上下滑动连接在纵向滑动(12)上,横向滑块(16)滑动连接在横向轨道(14)上,伸缩电机(17)固定在横向滑块(16)上,伸缩电机(17)与伸缩杆(18)驱动连接;喷环(21)上设有若干个朝向喷环(21)中心的喷嘴(22),螺纹杆B(23)的一端固定在喷环(21)上,螺纹杆B(23)的另一端与电极喷涂架(1)中的伸缩杆(18)相连接。本发明的有益效果是:能够提高石墨电极抗氧化效果,预防炼钢过程中石墨电极被氧化,减少电极消耗。
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公开(公告)号:CN110343800B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910595072.8
申请日:2019-07-03
申请人: 邯郸钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司邯郸分公司
IPC分类号: C21C5/35
摘要: 本发明一种底吹砖分组吹气控制的转炉底吹工艺。包含以下两步:第一步,底吹砖分组:将位于同一个圆上的底吹砖分为两组;第二步,底吹砖分组气量控制:在转炉生产过程中,两组底吹砖分别进行气量控制,在底吹总气量不变的条件下,炉役的第一炉气量开启模式为:第一组气量与第二组气量之比为4:1~8:1,第二组气量保证底吹砖过程不堵塞;炉役第二炉气量开启模式与第一炉相反:第二组气量与第一组气量之比为4:1~8:1,第一组气量保证底吹砖过程不堵塞;之后炉次按照第一炉、第二炉气量开启模式交替进行。本发明使转炉熔池钢液流动加速,反应动力学条件改善,同时减缓底吹砖侵蚀,提高底吹砖的使用寿命,在延长转炉炉龄的同时保证了底吹效果。
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