一种高炉开炉的布料方法

    公开(公告)号:CN111041139A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911302534.9

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明实施例提供了一种高炉开炉的布料方法,方法包括:在炉底装入n1批净焦,n1批净焦的厚度为0.3~0.5m;在净焦上端面至炉缸内风口中心线以下0.9~1m的位置,装入n2批含碳炉料;沿含碳炉料上端面装入n3批所述净焦;沿n3批净焦上端面装入n4批空焦;沿n4空焦上端面装入n5批正常料;正常料包括:球团矿及烧结矿,球团矿的质量百分比大于90%;沿n5批正常料上端面装入n6批空焦;沿n6批空焦上端面装入n7批所述正常料,n7批正常料的装入高度为炉身高度的9~12%;沿n7批正常料上端面装入n8批空焦;沿n8批空焦上端面装入n9所述正常料;正常料的渣量为80~150kg/t。

    一种含钛炉料中Ti元素分散度的评价方法

    公开(公告)号:CN106645244B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201611218702.2

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种含钛炉料中Ti元素分散度的评价方法,属于炼铁技术领域。所述评价方法包括:选取待评价的含钛矿石样本,并将所述含钛矿石样本随机N等分,N≥2,并从每份样本中随机选取一颗含钛矿石作为测试试样;使用扫描电子显微镜对所述测试试样进行面扫描,获得Ti元素面扫描图;对所述面扫描图进行网格化处理,获得面扫描网格图;根据所述面扫描网格图中Ti元素所占的网格个数占总网格数的比例,获得Ti元素在炉料中的分散度。如此,对Ti元素在含钛炉料中的分散度进行定量评价,其分散度越大,表明Ti元素的分散程度越高,进而实现了从动力学角度有效评价含钛炉料中Ti元素的护炉效果,为Ti资源的选择提供判断依据。

    一种冷固球团及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117778714A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311850023.7

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本申请涉及转炉炼钢技术领域,尤其涉及一种冷固球团及其制备方法。所述方法包括:将渣钢铁豆球和氧化铁皮分别进行筛分,得到目标渣钢铁豆球和目标氧化铁皮;将所述目标渣钢铁豆球、所述目标氧化铁皮以及粘结剂进行混合碾磨,并控制所述目标渣钢铁豆球、所述目标氧化铁皮以及所述粘结剂的加入量,得到混合物料;将所述混合物料进行压实和压制成型,后进行干燥和表面硬化,得到冷固球团。本申请内容将氧化铁皮和渣钢铁豆球用作造球,实现了氧化铁皮和渣钢铁豆球的回收利用,充分利用了二次资源含铁固体废物,大大降低外购废钢的费用,生产成本显著降低。

    一种高炉布料方法及装置

    公开(公告)号:CN110964869A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911297160.6

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明实施例提供一种高炉布料方法及装置,方法包括:获取预设的布料矩阵,根据布料矩阵按照自高炉边缘至中心的布料顺序将料批布入至当前炉次;当前炉次布料完毕后,获取实际的布料总圈数;判断实际布料总圈数与预设的布料总圈数之间的差值是否满足预设的布料修正条件;若实际布料总圈数与预设的布料总圈数之间的差值满足预设的布料修正条件,对当前炉次的下一炉次进行布料时,根据差值调整布料阀的阀门开度,直至布料误差满足预设的误差范围;当当前炉次的布料有误差时,在对当前炉次的下一炉次布料时,会根据实际布料总圈数与预设的布料总圈数之间的差值进行自学习,从而调整阀门开度,确保中心焦布料稳定,进而确保高炉中心煤气流的稳定性。

    高富氧冶炼方法、装置及设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118406815A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410482222.5

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本申请公开了一种高富氧冶炼方法、装置及设备,其中,方法包括:确定富氧率提高后不同富氧方式对应的高炉风量和氧量;根据高炉风量和氧量,确定富氧方式对应的高炉产量;确定风口回旋区在富氧方式下的理论燃烧温度;确定富氧方式对应的风口前燃烧焦炭量、炉腹煤气量指数、炉腹煤气量还原性气体比例和风口焦点温度;根据高炉产量、风口前燃烧焦炭量、炉腹煤气量还原性气体比例和风口焦点温度,确定调控参数;根据调控参数调整喷煤量和鼓风湿度,以将理论燃烧温度和炉腹煤气量指数控制在目标范围内。上述方案通过对不同富氧方式下高炉风口回旋区状态(即理论燃烧温度和炉腹煤气量指数)的定向优化,提高了高炉冶炼效率和质量,降低了能耗。

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