- [檢測百科]分享:本鋼6#高爐爐役后期低強度冶煉低耗生產實踐2024年09月06日 10:53
- 本鋼板材有限公司6#高爐爐役后期爐缸冷卻壁熱流強度上升,在保障爐缸安全的前提下,對6#高爐操作制度進行不斷摸索和優(yōu)化,探尋在低冶煉強度下合理的操作制度,以降低燃料消耗。文章介紹了對6#高爐采取釩鈦礦入爐和降低冶煉強度等措施護爐,在低強度冶煉條件下采取降低富氧、縮小風口面積、縮小礦批重等措施,在保證爐況順行的基礎上實現了低強度冶煉低耗生產。
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- [檢測百科]分享:彈簧鋼脫碳優(yōu)化控制實踐2024年08月30日 10:37
- 脫碳層的厚度是評價彈簧鋼性能的一個重要指標。中天特鋼第六軋鋼廠雙蓄熱高爐煤氣加熱爐受燒嘴形式所限,在爐內很難獲得均勻可控的爐內氣氛,同時受限于粗軋機的生產能力無法采用低溫加熱工藝來抑制彈簧鋼表面脫碳。
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- [檢測百科]分享:燒結固體燃料粒度對燒結礦質量的影響2024年08月09日 14:53
- 本鋼燒結礦生產的原燃料有一部分固體燃料是來自焦化廠的焦粉除塵灰,這種焦粉除塵灰粒度偏細,熱值偏低,大量使用會對燒結礦質量產生不利影響。為了消除焦粉除塵灰對燒結礦質量的影響,滿足高爐生產的要求,本文在保證其他原料不變的情況下通過改變焦粉除塵灰和正常焦粉配比從而改變固體燃料粒度組成,即通過改變小于1 mm、1~3 mm和大于3 mm粒級固體燃料的比例進行工業(yè)實驗。
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- [檢測百科]分享:本鋼新1號高爐渣溝鋼筋預制塊應用實踐2024年07月10日 15:27
- 高爐渣溝是高溫爐渣及時排放的通道,它是高爐生產工序中的一個極為重要的部分,必不可少。本鋼新1號4747 m3高爐設計共有4個出鐵口,兩套INBA法水沖渣系統和兩個小沖渣系統,渣溝設計為兩個出鐵口共用一條公共渣溝,渣溝襯均采用Al2O3、SiC、C、水泥等一次澆筑成型[1]。隨著高爐冶煉的強化,出鐵量迅速增加,爐渣溫度提高,渣溝襯耐火材料的使用環(huán)境日益惡劣,尤其是渣溝交匯處是熔渣的回旋區(qū)域,損毀更快;另外,出鐵間歇,渣溝因溫度驟降而發(fā)生收縮炸裂現象,需頻繁進行修補才能維持生產,給高爐生產帶來極大影響。
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- [檢測百科]分享:450 m3高爐短期悶爐及休復風操作實踐2024年07月01日 14:02
- 高爐悶爐是煉鐵生產的一種操作狀態(tài),休風與復風是高爐暫時停止生產和隨后恢復生產的高爐操作方法。高爐停止生產和恢復生產的基本操作就是停止往爐內送風和恢復往爐內送風
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- [檢測百科]分享:唐鋼煉鐵廠南區(qū)4#高爐鐵口噴濺治理實踐2024年07月01日 13:50
- 南區(qū)4#高爐有4個出鐵口,32個風口,矩形出鐵場,每個鐵口液壓泥炮一座,德國TMT開口機,揭蓋機、擺動流嘴,晝夜出鐵次數為12。
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- [檢測百科]分享:鋼鐵流程綠色化、智能化應用與分析2024年06月19日 10:29
- 近年來,我國鋼鐵工業(yè)實現了突飛猛進的發(fā)展。2020年,我國粗鋼產量10.65億t,占全球產量的56.7%。鋼鐵工業(yè)的工藝技術裝備、高端產品研發(fā)與供給、產品自主供給能力在全球已處于先進水平,尤其是單體設備的生產效率和綠色環(huán)保水平更是居于全球領先地位,鋼鐵產業(yè)成為名副其實的、中國最具全球競爭力的產業(yè)。然而,根據我國鋼鐵工業(yè)生產規(guī)模實際和生產流程特點,對比日韓、歐美國家相關指標,我國鋼鐵工業(yè)的污染物排放總量、勞動生產效率仍存在一定差距,實現綠色化、智能化是未來一段時間內我國鋼鐵工業(yè)
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- [檢測百科]分享:鐵水從高爐到轉爐或電爐載運過程中的溫降規(guī)律2024年06月13日 10:18
- 由于鐵水溫度遠高于環(huán)境溫度,因此鐵水罐運輸過程中難免發(fā)生鐵水溫度的損失,為了控制鐵水罐運輸過程鐵水溫度降低,降低能源消耗,眾多學者對鐵水罐運輸過程的傳熱和鐵水溫降進行了研究[6?9]。如仇灝等[10]采用數值模擬的方法研究了210 t鐵水包包蓋和鐵水液位對鐵水溫降速率的影響。戴方欽等[11]研究了鐵水包加揭蓋對鐵水溫度的影響。也有學者通過對鐵水罐溫降的研究,建立了鐵水的溫降模型。如李海峰等[12]基于極限學習機建立了溫降預測模型研究鐵水溫降。
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- [檢測百科]分享:高爐爐缸高效運行的改進措施2024年06月12日 09:11
- 本鋼7號高爐(2850 m3)于2005年9月開爐,累計生鐵產量為2505.15萬t,單位爐容生鐵產量9095 t/m3。2016年以來,7號高爐爐缸2段、3段冷卻壁水溫差及熱流強度不斷升高,超過安全生成警戒線,給高爐生產和順行帶來嚴重危害。目前,7號高爐爐缸存在隨時被燒穿的局面,通過在入爐礦石中增加釩鈦礦、優(yōu)化調整布料矩陣、及時放凈鐵水及爐渣、控制冶煉強度、局部使用內徑110 mm和長度630 mm的風口、根據水溫差和熱流強度趨勢臨時堵部分風口等技術措施。爐缸水溫差和熱流強度逐步降低,在安全范圍內合理運行,生鐵成本、燃料消耗、鐵水質量等指標明顯好轉,達到正常水平。
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- [檢測百科]分享:熔損介質對焦炭氣化及反應后強度變化的影響2024年06月11日 10:15
- 高爐冶煉過程中,焦炭是保證產品質量和高爐順行的關鍵,主要作用是提供熱量、還原劑、滲碳劑、高爐料柱骨架[1-2]。伴隨著富氧噴吹技術的進步,高爐焦比大幅度降低,焦炭作為高爐料柱骨架作用的要求越來越高,高爐料柱中其他原料下降到軟熔帶不斷融化,而只有焦炭不融化也不軟化且結構為多孔狀,才可以像骨架一樣支撐高爐內部被軟化的礦石原料,使煤氣可以順利上升,保持高爐爐況順行[3-5] 。這也是目前其他燃料無法替代焦炭的主要原因。
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- [檢測百科]分享:燒結配礦優(yōu)化及高爐生產應對實踐2024年05月27日 10:18
- 近些年來,世界各地的學者雖然已經開發(fā)出眾多非高爐煉鐵工藝,但在生產成本的經濟性上,仍然無法與傳統的高爐生產工藝抗衡。在我國,受歷史因素及生產成本的影響,非高爐煉鐵工藝發(fā)展緩慢,95%以上的生鐵仍然由高爐生產。在高爐生產中,入爐原料主要為燒結礦、球團礦及塊礦,其中燒結礦的占比普遍在80%以上。因此,燒結礦質量的好壞對高爐的生產及順行起著決定性的作用,提高燒結礦質量對降低生產成本、保障高爐順行具有重要的現實意義。
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- [檢測百科]分享:我國高爐煉鐵碳生產率提升路徑研究2024年05月07日 15:01
- 我國鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展必須準確把握高質量發(fā)展的深刻內涵,主動突破現有瓶頸,加快推動低碳發(fā)展,助力實現“3060”雙碳目標。2022年我國粗鋼產量101796萬t、生鐵產量86383萬t,高爐煉鐵工序碳排放量占鋼鐵全流程總碳排放量的73.6%,加上相關聯的燒結及焦化,鐵前全工序碳排放占比90%左右[1],即我國高爐煉鐵全流程產生的碳排放約占全國碳排放總量13.5%。因此,分析煉鐵工序的碳減排路徑,解決以高爐為中心的生鐵冶煉流程碳排放問題,提高煉鐵工序碳利用效率是整個鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展的核心,對推進鋼鐵全流程降碳、實現低碳發(fā)展具有重大意義[2]。
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- [檢測百科]分享:一體化熱熔渣巖棉生產新工藝2024年05月06日 13:24
- 我國每年鋼鐵產量約10億t,噸鐵高爐渣比為0.25~0.3 t,高爐渣作為鐵水的副產品產量很大。高爐渣中SiO2、Al2O3、CaO和MgO等主要成分質量分數約占85%~90%,堿度0.9~1.0,屬于硅酸鹽材料。目前,高爐渣處理主要采用水淬法和干渣法。
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- [檢測百科]分享:電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定燒結礦和除塵灰中氧化鉀、氧化鈉、鋅含量2024年04月23日 14:08
- 鉀、鈉、鋅是高爐煉鐵爐料中的有害元素,含量過高會對高爐的產量和壽命產生不良影響,妨礙高爐的正常冶煉。
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- [檢測百科]分享:基于氧氣高爐的鐵礦石還原動力學研究2024年04月19日 15:00
- 高爐煉鐵技術具有生產規(guī)模大、能耗低、效率高、生鐵質量好等優(yōu)勢至今無法被其他煉鐵工藝所替代[1,2]。高爐煉鐵是鋼鐵企業(yè)二氧化碳和其他污染物排放的最高工序,消耗大量焦炭,排放大量CO2。相關資料表明鋼鐵冶金行業(yè)的能耗占世界工業(yè)一次能源消耗的16%左右[3],減少高爐煉鐵一次性能源的使用,降低CO2及其他污染物的排放是亟待解決的問題。
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- [檢測百科]分享:一種新型釩鈦磁鐵礦電爐渣硫酸高效酸浸方法2024年04月10日 10:04
- 鈦渣是由鈦礦資源經過電爐或高爐冶煉后得到的含鈦渣,因此可分為高爐渣和電爐渣。高爐冶煉具有比電爐冶煉成本低的優(yōu)勢,但技術水平相對較低,會在生產過程中引入大量外來雜質,導致生成的冶煉渣中雜質含量高,因此主要用于煉鐵;而電爐冶煉電耗高,但其設備處理能力大,副產品為生鐵,渣中引入外來雜質少,因此廣泛用于鈦鐵礦的冶煉。
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- [檢測百科]分享:1280高爐提高混合礦配比生產實踐2024年04月01日 10:37
- 蕪湖新興地處三山區(qū)長江邊,綜合料場露天沒有覆蓋雨棚,受夏季梅雨季節(jié)雨水多、冬天雨雪天氣影響物料潮濕,原燃料皮帶上料困難,尤其是進口生礦含粉量大,雨水季節(jié)篩分較為困難,高爐爐料結構配比中熟料占比非常高,在90%~95%,要想提高生礦入爐料配比,只能另辟途徑,因而適時調整1280高爐生礦入爐料結構中的比例是煉鐵生產關注的焦點。
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- [檢測百科]分享:本鋼7號高爐爐況強化實踐2024年03月12日 10:00
- 本鋼7號高爐(2850 m3)于2020–02–23 3#熱風爐大修投用后,風溫由990上升至1130 °C,產量6550 t/d,燃料比560 kg/t,初期高爐經濟技術指標未達到正常水平,經過一個月的強化后,壓量關系逐步改善,產量提升至6850 t/d以上,焦比下降至370 kg/t,燃料比下降至525 kg/t,達到了預期目標,在提產降耗方面取得良好的效果。
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- [檢測百科]分享:本鋼7號高爐爐缸異常侵蝕分析2024年03月05日 10:19
- 本鋼7號高爐爐容2850 m3,第一代爐齡11年11個月,2017?08?01停爐后對全部冷卻壁和炭磚進行更換,爐缸側壁由美國UCAR小塊炭磚+陶瓷杯結構改為日本NDK大塊炭磚。2017?10?13第二代爐役開爐后,隨著冶煉強度和產量的提高,爐缸溫度持續(xù)上升,11個月后爐缸2段插入炭磚150 mm的電偶溫度便達到525 °C,為保證生產安全,于2019?04?12停爐對爐缸進行澆筑,第二代爐齡1年6個月。
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- [檢測百科]分享:本鋼新1號高爐渣溝鋼筋預制塊應用實踐2024年03月01日 09:21
- 高爐渣溝是高溫爐渣及時排放的通道,它是高爐生產工序中的一個極為重要的部分,必不可少。本鋼新1號4747 m3高爐設計共有4個出鐵口,兩套INBA法水沖渣系統和兩個小沖渣系統,渣溝設計為兩個出鐵口共用一條公共渣溝,渣溝襯均采用Al2O3、SiC、C、水泥等一次澆筑成型[1]。隨著高爐冶煉的強化,出鐵量迅速增加,爐渣溫度提高,渣溝襯耐火材料的使用環(huán)境日益惡劣,尤其是渣溝交匯處是熔渣的回旋區(qū)域,損毀更快;另外,出鐵間歇,渣溝因溫度驟降而發(fā)生收縮炸裂現象,需頻繁進行修補才能維持生產,給高爐生產帶來極大影響。
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