一种炼焦煤性质重组配煤调控方法

    公开(公告)号:CN116875335A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310913748.X

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: C10B53/04 C10B57/04

    摘要: 本发明涉及一种炼焦煤性质重组配煤调控方法,包括:1)制备配合煤LC;2)制备配合煤HC;3)保证配合煤HC的性质指标优于配合煤LC;4)保证配合煤HC的单孔炭化室装煤量>配合煤LC的单孔炭化室装煤量;本发明将现有的配煤方式由“先配煤后粉碎”改进为“粒度‑煤质协同配煤”,通过由最优粒度的单种煤组成的配合煤与常规配合煤进行对比,达到优化炼焦煤粒度分布的目的;结合原料煤料粒度分布和粉碎机工艺参数调整,协同控制炼焦煤不同粒度分布、配合煤的性质指标、炭化室装煤量,进而改善炼焦配煤的准确性与均匀性,提高单孔炭化室装煤量,提高焦炉生产效率,降低炼焦生产成本。

    一种模拟高炉料柱透液性的装置及方法

    公开(公告)号:CN114741859A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210328783.0

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明涉及一种模拟高炉料柱透液性的装置及方法,包括以下步骤:1)原料布料;将焦炭、含铁矿物,依次由上部装入模拟高炉料柱透液性的装置的反应腔中,焦炭按粒度梯度由下至上布置,靠近反应腔下方多孔托座垫的焦炭粒度最小;或将焦炭、含铁矿物交错分层布料,最下层为焦炭层;2)高温反应;通过反应腔外围加热电偶加热反应腔,并向渣铁冷却与储存腔输送气体;3)液、气收集与反应分析;4)待冷却后,称取渣铁质量,计算高炉炉料料柱透液指数。优点是:能够模拟高炉内部以铁矿、焦炭为主要原料,同时有逆向气流存在条件下、模拟高炉内部压力条件下的高炉内部实际料柱透液性,进而为高炉焦炭的选取提供新的评价指标。

    一种拦焦车导焦栅保护控制方法

    公开(公告)号:CN113667498A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111080971.8

    申请日:2021-09-15

    IPC分类号: C10B33/14

    摘要: 本发明提供一种拦焦车导焦栅保护控制方法,包括:步骤1:建立拦焦车与推焦车的通信渠道;步骤2:确定推焦车与拦焦车的位置对应关系;步骤3:判断推焦车是否已推焦完成,判断条件为:推焦杆在推焦杆的前限位置后退;步骤4:如果判断推焦车已推焦完成,则再判断推焦车推焦杆是否已退出导焦栅,判断条件为:推焦杆的编码器数值小于设定值X;步骤5:如果判断推焦车推焦杆已退出导焦栅,则输出允许拦焦车导焦栅后退信号。设计拦焦车导焦栅后退保护技术,确保拦焦车司机在推焦车推焦结束并且推焦杆已经退出导焦栅后才能操作导焦栅后退。避免因导焦栅提前后退造成红焦落地事故造成拦焦车烧毁、焦炉长时间停产甚至人员伤亡事故。

    一种转炉终点低氧值稳定控制方法

    公开(公告)号:CN112063792A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010940736.2

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: C21C5/30

    摘要: 一种转炉终点低氧值稳定控制方法,要求2支以上可视底吹;底吹强度0.1m3/t·min以上;建立静态模型;入炉废钢不得使用连铸回收中包;计算时间氧累;过程测试后,应用回归过程测试后脱碳、升温曲线,调整终点温度;如果终点温度高则进行底吹零搅拌操作;过程测试后,应用回归过程测试后脱碳、升温曲线,调整终点温度,提高终点命中。本发明提升钢水质量,实现稳定控制。采用本发明的方法可使终点氧值稳定控制在400~600PPm,合格率从74.8%提高到93.2%,提高了钢水质量,减少合金消耗,降低成本。

    一种用于控制焦炉定修前后温度的方法

    公开(公告)号:CN107365590B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610311991.4

    申请日:2016-05-12

    IPC分类号: C10B21/10

    摘要: 本发明涉及一种用于控制焦炉定修前后温度的方法,分段对焦炉温度进行控制管理,达到温度管理与周转时间相匹配。本发明优点是:在焦炉定修期间或者有计划检修前后,通过对标准温度及时合理的调整,可有效降低焦炉的炼焦耗热量,并稳定焦炉加热制度,减小了焦炉炉体损伤,避免出现立火道高温事故或者焦炭过生形成二次焦现象,稳定焦炭质量,避免了焦炭过生造成环境污染。

    一种转炉碳氧积动态控制方法

    公开(公告)号:CN106148628B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510141972.7

    申请日:2015-03-28

    IPC分类号: C21C5/30

    摘要: 本发明涉及一种转炉碳氧积动态控制方法,包括1)将最近炉次的终点测试碳含量与化验室的化验碳含量进行比对,筛选出碳含量偏差≤0.02%的十个炉次,并提取十炉次终点测量氧含量和化验碳含量,并计算出十炉次实际碳氧积;2)按照炉次由远及近的顺序,十炉次分别设定权重,则参考碳氧积为对应炉次权重与实际碳氧积乘积之和;3)转炉终点测试时,计算实时碳含量=Q参/测量终点氧含量,并依据计算实时碳含量出钢。与现有技术相比,本发明的有益效果是:提高了转炉终点碳含量控制的准确性,可以避免因终点测试碳含量与化验碳含量偏差过大造成不必要的补吹或由于碳含量超标造成改钢事故。

    一种转炉球缺部位修复方法

    公开(公告)号:CN106148635A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510151367.8

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: C21C5/44

    摘要: 本发明涉及一种转炉球缺部位修复方法,包括如下步骤:1)出钢结束后立即溅渣;2)溅渣结束后立即倒渣,倒渣结束后转炉保持倾动角度50°~60°;3)将补炉料翻倒至转炉内,立即倾动转炉至零位;4)将氧枪手动降至转炉内,手动开氮气吹扫,然后升起氧枪,转炉保持在零位等待补炉料烧结后完成修补过程。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)流动性好的补炉料均匀地铺展在炉底及转炉球缺部位,提高炉底部位尤其是球缺部位的耐侵蚀性。2)特别适合大型转炉球缺部位的修补,能够提高炉衬整体使用寿命,降低维护成本;3)本发明方法操作方便,无需增加其它设备,转炉球缺部位修补效果好,简单实用,适合推广应用。

    一种高锰铁水终点锰含量控制方法

    公开(公告)号:CN106148629A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510141998.1

    申请日:2015-03-28

    IPC分类号: C21C5/30

    摘要: 本发明涉及一种高锰铁水终点锰含量控制方法,包括:1)采用高锰铁水冶炼成品锰含量>0.15%的中高锰钢种时:吹氧流量51000~52000Nm3/h,底吹支管流量1.6~2.0Nm3/h;氧枪操作采用高-低-高-低枪位控制,并控制终点拉碳枪位和拉碳时间;2)采用高锰铁水冶炼成品锰含量≤0.15%的低锰钢种时:吹氧流量49000~50000Nm3/h,底吹支管流量1.2~1.6Nm3/h;氧枪操作采用高-低-低枪位控制,并控制终点拉碳枪位和拉碳时间;吹炼过程中加入活性石灰和轻烧白云石,并进行终点碳含量和终点温度控制。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过优化冶炼过程参数,实现高锰铁水冶炼低合金钢时将锰含量控制在标准范围内;冶炼高合金钢时能够提高终点残锰量,从而减少锰合金消耗,降低转炉合金成本。

    一种快速倒换焦炉加热煤气的方法

    公开(公告)号:CN103013538B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210558613.8

    申请日:2012-12-21

    IPC分类号: C10B21/10

    摘要: 本发明提供一种快速倒换焦炉加热煤气的方法,采用复热式焦炉加热系统,通过控制煤气主管压力,交换机改为手动交换,调整煤气风门开度和烟道吸力,从末端开始顺序关闭焦炉煤气(或高炉煤气)加减旋塞,逐个打开机、焦侧上升气流高炉煤气加减旋塞等操作,实现焦炉煤气倒换为高炉煤气或高炉煤气倒换为焦炉煤气的快速倒换操作。本发明可缩短焦炉加热煤气倒换时间,提高焦炉及相关设备的作业率;避免焦炉加热的中断,保证焦炉生产的正常进行,不影响焦炭产量;可保证焦炉温度稳定,有利于提高焦炭质量,降低炼焦生产的运行成本。

    一种模拟高炉动态反应下焦炭劣化评价方法

    公开(公告)号:CN113640173B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111081664.1

    申请日:2021-09-15

    摘要: 本发明涉及一种模拟高炉动态反应下焦炭劣化评价方法,选取冶金焦炭,并对焦炭破碎、磨球、筛分,选取粒径为D0~Di焦炭试样,质量m0,记录数量x0;装料;动态高温反应0.5~20h;称取反应后剩余的焦炭质量为m1;一部分焦炭进行转鼓试验,分别称量转鼓前和转鼓后粒度大于#imgabs0#的焦炭,质量计为m前、m后。并记录转鼓后粒度大于#imgabs1#的数量x1;另一部分焦炭进行耐压测试,记为Pi,并计算出平均值#imgabs2#利用焦炭综合质量指数综合评价焦炭质量。优点是:实现了高炉内部焦炭的耦合性评价。