一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区宽度的方法

    公开(公告)号:CN114752717B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210329206.3

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: C21B5/00 C21B7/16 C21B7/24

    摘要: 本发明涉及一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区宽度的方法,包括:1)对不同有效炉容高炉,在高炉休风时间内进行取样;2)采用磁吸方式分拣出不同试样中的焦炭和渣铁,并区分出炉内不同取样位置焦炭和渣铁的滞留数量;且对焦炭进行筛分,获得不同取样位置焦炭的粒级和质量,得到相应位置的焦炭平均粒度;炉缸半径下的回旋区长度和死料柱长度;回旋区区域内、死料柱区域内的焦炭及渣铁滞留数量,计算得到回旋区内和死料柱内焦炭和渣铁滞留比例;回旋区区域内和死料柱区域内不同取样位置焦炭粒级统计;3)计算回旋区高度。优点是:能够分析出炉内物料存在物性,以获得物料部分参数,并结合高炉运行数据,分析出回旋区宽度。

    一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区高度的方法

    公开(公告)号:CN114606354B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210338784.3

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: C21B7/16 C21B7/24

    摘要: 本发明涉及一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区高度的方法,包括:1)对不同有效炉容高炉,在高炉休风时间内进行取样;2)采用磁吸方式分拣出不同试样中的焦炭和渣铁,并区分出炉内不同取样位置焦炭和渣铁的滞留数量;且对焦炭进行筛分,获得不同取样位置焦炭的粒级和质量,得到相应位置的焦炭平均粒度;记录炉缸半径下的回旋区长度和死料柱长度;3)回旋区区域内、死料柱区域内的焦炭及渣铁滞留数量,计算得到回旋区内和死料柱内焦炭和渣铁滞留比例;4)回旋区区域内和死料柱区域内不同取样位置焦炭粒级统计;5)计算回旋区高度。优点是:准确的分析出不同有效炉容高炉的回旋区高度,从而为评价高炉活跃性提供技术参考。

    一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区高度的方法

    公开(公告)号:CN114606354A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210338784.3

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: C21B7/16 C21B7/24

    摘要: 本发明涉及一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区高度的方法,包括:1)对不同有效炉容高炉,在高炉休风时间内进行取样;2)采用磁吸方式分拣出不同试样中的焦炭和渣铁,并区分出炉内不同取样位置焦炭和渣铁的滞留数量;且对焦炭进行筛分,获得不同取样位置焦炭的粒级和质量,得到相应位置的焦炭平均粒度;记录炉缸半径下的回旋区长度和死料柱长度;3)回旋区区域内、死料柱区域内的焦炭及渣铁滞留数量,计算得到回旋区内和死料柱内焦炭和渣铁滞留比例;4)回旋区区域内和死料柱区域内不同取样位置焦炭粒级统计;5)计算回旋区高度。优点是:准确的分析出不同有效炉容高炉的回旋区高度,从而为评价高炉活跃性提供技术参考。

    利用高炉透气指数计算2000、3000m3级高炉喷煤利用率的方法

    公开(公告)号:CN113177303A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110407433.9

    申请日:2021-04-15

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本发明涉及炉喷煤技术领域,尤其涉及一种利用高炉透气指数计算2000、3000m3级高炉喷煤利用率的方法。2000m3级高炉喷吹煤粉利用率计算公式如下:式中:ηⅡ为2000m3级高炉喷吹煤粉利用率;TzⅡ为2000m3级高炉透气性指数。3000m3级高炉喷吹煤粉利用率计算公式如下:式中:ηⅢ为3000m3级高炉喷吹煤粉利用率;TzⅢ为3000m3级高炉透气性指数。本发明利用长期采集及检验分析的有效数据总结提取加以拟合,为高炉炼铁系统提供两个经验公式,用于计算2000、3000m3级高炉喷煤过程中煤粉在炉内的利用率,该方法具有实时计算、判断精度高等优势,开辟了高炉煤粉利用率快速精确判断的新途径,直观快速为高炉大喷煤比下稳定冶炼操作提供必要技术参考。

    一种基于冲击回波法的高炉炉衬监测方法

    公开(公告)号:CN112226561A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011078084.2

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: C21B7/06 C21B7/24 C21B5/00

    摘要: 本发明提供一种基于冲击回波法的高炉炉衬监测方法,采用第一系统和第二系统实现,所述的第一系统为需要在高炉炉体植入固定侵入式传感器的炉衬监测系统,所述固定侵入式传感器为热电偶或能够与炉衬等效损耗的传感器,所述的第二系统为基于冲击回波法的单点或扫描式可移动监测系统。充分利用并结合现有常规固定侵入式炉衬监测系统,通过联合运用、扬长避短,将常规监测系统的高准确度与冲击回波法的高灵活性密切结合,有效提高冲击回波系统对高炉监测的准确度,同时有效增加高炉炉衬监测区域范围,减少或避免了监测死角和盲区,为更加全方位且精确快捷的监测高炉炉衬侵蚀状况提供依据。

    一种高炉喷吹煤粉助燃剂及制备、使用方法

    公开(公告)号:CN112048349A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010938600.8

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: C10L9/10 C21B5/00

    摘要: 本发明涉及一种高炉喷吹煤粉助燃剂,按质量百分比包括:钢渣粉40%~80%,铁红5%~15%,活性铁粉5%~15%,菱镁石粉10%~30%,投入到研磨机内研磨30min~60min,再取出投放入到混合机内混合20min~50min制得成品。用于高炉喷吹煤粉助燃,其在煤粉的配入比例,是依据喷吹用煤物性及喷吹煤量需要,以混合煤粉中挥发分含量、混合煤粉平均粒度组成、喷吹煤量作为基础参考数据。