高炉炉渣排放设备及排放方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118600124A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410854301.4

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: C21B7/14 C21B5/00

    摘要: 本发明公开一种高炉炉渣排放设备及排放方法,排放设备包括主渣沟、干渣沟、引流沟、第一切换件和第二切换件,主渣沟的一端设置进渣口,另一端连通水渣系统,其上开设有第一排放口和切换口,切换口处设置封堵其的耐火挡板,耐火挡板向上移动露出切换口;干渣沟的一端连通第一排放口,另一端连通干渣池,干渣沟上开设第二排放口,干渣沟的沟底高度高于主渣沟的沟底高度;引流沟的一端连接第二排放口,另一端用于连通运输罐;第一切换件转动设置在主渣沟的外侧,其能够从切换口转动至主渣沟内封堵主渣沟;第二切换件转动设置在干渣沟内其选择性封堵第二排放口和干渣沟连通干渣池的通道。本发明的排放设备能在炉渣排放时根据不同的工况切换排放通道。

    一种可拆卸式残铁沟除尘罩

    公开(公告)号:CN111172339B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201911319748.7

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: C21B7/14 C21B7/22

    摘要: 本发明涉及一种可拆卸式残铁沟除尘罩,属于炉前作业领域。具体包括覆盖在撇渣器上的C盖以及与C盖外连接并覆盖在主沟以外区域的D盖,D盖上外接有除尘风管;还包括遮风板与除尘罩,两个遮风板对应设置在C盖两端并与C盖形成封闭空间,除尘罩对应罩在残铁沟的逸尘区上方,其通过连接管与C盖以可拆卸的形式相接通。本方案中,残铁沟区域并不设置有单独的除尘风量,相应也不需要设置配套的除尘管道及控制、检修阀门,一次投资及后续维护成本很低;借用主沟D盖处的除尘风量对残铁沟进行除尘,并不新增额外的风量,但可改善低频次使用残铁沟的区域工况;残铁沟除尘罩具有整体可拆除性,主沟正常受铁工作时可整体移除,并不占用炉前的操作空间。

    一种高炉渣铁排放时间及炉缸渣铁实时液位的计算方法

    公开(公告)号:CN118291691A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410554733.3

    申请日:2024-05-06

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明一种高炉渣铁排放时间及炉缸渣铁实时液位的计算方法。该方法的具体步骤包括:采集高炉生产数据及工艺参数;根据高炉生产数据及工艺参数,计算炉缸渣铁实时生成速率;结合流体力学理论,计算渣铁流经死料柱及铁口通道的压力降;计算渣铁排放时间、铁口见渣时间及渣铁初始液位高度;计算渣铁实时排放速率及炉缸渣铁实时液位。本发明实现了对高炉渣铁排放时间及炉缸渣铁实时液位的准确计算,指导现场操作人员对渣铁排放状况进行精准预判,实现科学化出铁操作管理。

    一种高炉贮铁式主沟处理冶金含铁锌固废的系统及方法

    公开(公告)号:CN117265199A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210667308.6

    申请日:2022-06-14

    摘要: 本公开涉及一种高炉贮铁式主沟处理冶金含铁锌固废的系统及方法。所述系统包括:贮铁式主沟,贮铁式主沟中设置有加宽部,所述加宽部在与高炉出铁口喷射出铁水方向相交的方向上加宽所述贮铁式主沟;所述加宽部内设置有围挡,所述围挡位于所述高炉出铁口的铁水落点位置的下游;屏蔽罩,所述屏蔽罩设置在所述贮铁式主沟上方;回收装置,所述回收装置包括引风机、管路和铁锌分离器,所述引风机通过所述管路与所述屏蔽罩相连;所述铁锌分离器设置在所述管路上,所述铁锌分离器包括封闭容器,所述封闭容器包括入口和出口,分别与上游和下游的管路相连,所述封闭容器中设置有磁铁。通过上述方案能够处理大量的铁锌固废物并能够很好地回收铁锌。

    一种高炉出铁的浮渣处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117025868A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311053763.8

    申请日:2023-08-21

    IPC分类号: C21B7/14 C21B7/24

    摘要: 本发明公开了一种高炉出铁的浮渣处理方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:在高炉向主沟排出铁水时,启动温度探头与成分探头;在多个采样点分别驱动温度探头探测流入后过眼区域的铁水的温度值、驱动成分探测器探头流入后过眼区域的铁水的成分值;依据温度值与成分值检测流入后过眼区域的铁水的结渣状态;若结渣状态为已产生浮渣,则驱动风机向后过眼区域喷射气体,以清理浮渣。本实施例依据铁水的温度值与成分值识别结渣状态,丰富了特征的数量,可以保证识别结渣状态的精确度,保证引发高炉的操作人员正确调节生产操作,保证高炉生产稳定,进而使铁水质量稳定。

    一种渣耙长寿命控制方法

    公开(公告)号:CN114774602B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210428308.0

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: C21B7/14 C21B5/00

    摘要: 本发明公开了一种渣耙长寿命控制方法,包括步骤(1)作业前的检查:确认捞渣机各系统符合作业标准和确认铁水罐中结壳情况;步骤(2)渣耙预热:在使用渣耙前要对渣耙进行预热处理;步骤(3)捞渣:将捞渣机前进至捞渣位,让渣耙处于完全打开状态并下降渣耙使渣耙下边缘浸入到铁水罐表面以下进行捞渣;步骤(4)蘸涂料:在捞完一罐铁水后,将渣耙浸蘸涂料。该渣耙长寿命控制方法能延长渣耙的使用寿命,降低备件消耗量,主要解决渣耙在捞渣时的高温变形量大以及渣耙刺穿,通过渣耙的使用方法,渣耙的外观设计、渣耙涂料的更换进行调整,使渣耙的变形量小,处于高温环境中的时间降低,承受高温变形的能力加强,实现渣耙的长寿命控制。

    控制高炉铁水摆动流嘴倒向的方法

    公开(公告)号:CN116904675A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310850876.4

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: C21B5/00 C21B7/14 C21B7/24

    摘要: 一种控制高炉铁水摆动流嘴倒向的方法,包括如下步骤:1)铁水摆动流嘴两侧下方分别设置轨道衡;2)各称重仪表通过称重传感器从轨道衡的秤体采集重量,并将采集的重量值实时传输给PLC进行判断,当轨道衡的重量值大于或等于设定值时,则判定为铁水罐到位,当轨道衡的重量值小于设定值时,则判定为铁水罐未到位;3)当铁水罐到达一侧轨道衡的秤体上时,轨道衡的重量值大于或等于设定值,PLC与该侧控制回路接通,可通过控制开关控制双向电机驱动铁水摆动流嘴向该侧到位的铁水罐倾倒铁水,当轨道衡的秤体上无铁水罐时,轨道衡的重量值小于设定值,PLC与控制回路断开,该控制回路无法工作。