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公开(公告)号:CN102206718A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201010140451.7
申请日:2010-03-29
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明提供了一种钒钛磁铁矿高炉冶炼炉料以及使用该炉料进行钒钛磁铁矿高炉冶炼的方法,其中,该炉料由钒钛烧结矿和钒钛球团矿组成,所述钒钛烧结矿为由含有钒钛铁精矿和普通铁精矿的混合物烧结得到的烧结矿,所述钒钛球团矿为由钒钛铁精矿焙烧得到的球团矿或由含有钒钛铁精矿和普通铁精矿的混合物焙烧得到的球团矿,所述普通铁精矿为不含钒元素和钛元素的铁精矿。本发明通过在高炉冶炼过程中取消普通块矿,只使用由钒钛烧结矿和钒钛球团矿构成的高炉冶炼炉料,来提高冶炼过程的熟料率,使得熔滴区间和料柱最高压差降低,高炉冶炼过程中的软熔带位置比较低,料柱透气性较好,从而强化了高炉冶炼,提高了高炉炉料冶炼性能。
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公开(公告)号:CN102061346A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201110007716.0
申请日:2011-01-14
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明提供了一种改善钒钛高炉渣的冶金性能的方法。所述方法包括的步骤有:在高炉中加入含钒钛铁矿的炉料;调节炉温;冶炼后渣铁分离,在炉料中加入萤石使高炉渣中CaF2的重量百分比含量控制在0.5%~5%的范围内。根据本发明的方法不仅能改善含钒、钛的铁精矿高炉冶炼含钒生铁炉渣的性能,同时使用萤石改善含钒、钛的铁精矿高炉冶炼炉温波动范围,使高炉温度可控范围变大。
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公开(公告)号:CN102041330A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010611099.0
申请日:2010-12-29
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高炉冶炼钒钛磁铁矿的入炉原料的控制方法,该方法包括:将烧结矿中的粒度小于5mm的粉末控制在1.6%以下;将球团矿中的粒度小于5mm的粉末控制在1.0%以下;将块矿中的粒度小于5mm的粉末控制在3.0%以下。通过控制入炉钒钛磁铁矿的粒度小于5mm的粉末的量,极大的提高了高炉的料柱的透气性。
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公开(公告)号:CN102051421A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910210134.5
申请日:2009-10-27
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21B5/00
Abstract: 高炉炉料,该高炉炉料含有烧结矿、块矿和球团矿,所述烧结矿为由含有普通铁精矿和钒钛铁精矿的混合物烧结得到的烧结矿,其中,所述球团矿全部为由钒钛铁精矿得到的球团矿或者为由含有普通铁精矿和钒钛铁精矿的混合铁精矿得到的球团矿和由钒钛铁精矿得到的球团矿的混合物;所述形成烧结矿的钒钛铁精矿以及形成球团矿的钒钛铁精矿的总用量为高炉炉料总量的60-75重量%;所述普通铁精矿为不含钒元素和钛元素的铁精矿。本发明还提供了采用该高炉炉料的高炉炼铁方法。使用本发明提供的高炉炉料能够提高高炉日产量、喷煤比,降低综合焦比,还大大降低了普通铁精矿的用量,从而大大降低了钒钛磁铁矿冶炼成本。
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公开(公告)号:CN102041331B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010624535.8
申请日:2010-12-31
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明提供了一种高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法。所述方法包括:分别将不同炉容的高炉的鼓风动能、风量和风速控制在不同的范围内,并且在高炉的铁口两侧均设置一个长度为450~480mm的风口;鼓风的富氧率控制在2.6~3.0%范围内;鼓风的风温控制在1150~1200℃范围内;高炉的炉温控制在1450~1500℃范围内。本发明的方法通过调整鼓风动能、鼓风量、鼓风风温、控制料速、高炉反应温度和炉渣碱度等方式,实现了高炉强化冶炼钒铁磁铁矿,并且提高了高炉的利用系数,降低了铁损。
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公开(公告)号:CN102071272A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910224808.7
申请日:2009-11-24
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21B5/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种高炉停炉的方法,该方法包括在停炉前连续向高炉中加入铁矿石和固体含碳物质,使料线到铁口水平面的高度为高炉总高度的86-93%,在混合料的加料体积为高炉内总容积的65-75%时,停止加混合料;然后通过空料线使料线到铁口水平面的高度为高炉总高度的45-65%,向高炉中喷水并进行预休风;之后继续向高炉中喷水并对高炉送风,使料线下降,在满足以下三个条件中的至少一个时,打开铁口出铁,然后打开残铁口出渣铁;(1)通过送风的量计算出料线深度到达风口水平面;(2)在CO2含量的变化曲线中CO2含量出现第二个峰值;(3)风口燃烧火焰为黄绿色。采用上述高炉停炉的方法能够使停炉后高炉内的料线降至风口水平面以下的概率高达90%以上。
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公开(公告)号:CN102206718B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010140451.7
申请日:2010-03-29
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明提供了一种钒钛磁铁矿高炉冶炼炉料以及使用该炉料进行钒钛磁铁矿高炉冶炼的方法,其中,该炉料由钒钛烧结矿和钒钛球团矿组成,所述钒钛烧结矿为由含有钒钛铁精矿和普通铁精矿的混合物烧结得到的烧结矿,所述钒钛球团矿为由钒钛铁精矿焙烧得到的球团矿或由含有钒钛铁精矿和普通铁精矿的混合物焙烧得到的球团矿,所述普通铁精矿为不含钒元素和钛元素的铁精矿。本发明通过在高炉冶炼过程中取消普通块矿,只使用由钒钛烧结矿和钒钛球团矿构成的高炉冶炼炉料,来提高冶炼过程的熟料率,使得熔滴区间和料柱最高压差降低,高炉冶炼过程中的软熔带位置比较低,料柱透气性较好,从而强化了高炉冶炼,提高了高炉炉料冶炼性能。
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公开(公告)号:CN102071272B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN200910224808.7
申请日:2009-11-24
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21B5/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种高炉停炉的方法,该方法包括在停炉前连续向高炉中加入铁矿石和固体含碳物质,使料线到铁口水平面的高度为高炉总高度的86-93%,在混合料的加料体积为高炉内总容积的65-75%时,停止加混合料;然后通过空料线使料线到铁口水平面的高度为高炉总高度的45-65%,向高炉中喷水并进行预休风;之后继续向高炉中喷水并对高炉送风,使料线下降,在满足以下三个条件中的至少一个时,打开铁口出铁,然后打开残铁口出渣铁;(1)通过送风的量计算出料线深度到达风口水平面;(2)在CO2含量的变化曲线中CO2含量出现第二个峰值;(3)风口燃烧火焰为黄绿色。采用上述高炉停炉的方法能够使停炉后高炉内的料线降至风口水平面以下的概率高达90%以上。
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公开(公告)号:CN102041331A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010624535.8
申请日:2010-12-31
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明提供了一种高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法。所述方法包括:分别将不同炉容的高炉的鼓风动能、风量和风速控制在不同的范围内,并且在高炉的铁口两侧均设置一个长度为450~480mm的风口;鼓风的富氧率控制在2.6~3.0%范围内;鼓风的风温控制在1150~1200℃范围内;高炉的炉温控制在1450~1500℃范围内。本发明的方法通过调整鼓风动能、鼓风量、鼓风风温、控制料速、高炉反应温度和炉渣碱度等方式,实现了高炉强化冶炼钒铁磁铁矿,并且提高了高炉的利用系数,降低了铁损。
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公开(公告)号:CN201962303U
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201020665273.5
申请日:2010-12-17
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21B3/06
CPC classification number: Y02P10/216 , Y02P10/242 , Y02W30/543
Abstract: 本实用新型公开了一种钒钛高炉渣液金属铁回收分离装置,有利于对渣罐内的渣液中的金属铁进行回收。该装置包括流嘴,以及位于流嘴下方的用于承接流嘴流出的渣液的渣罐,还包括设置在流嘴流出的渣液外侧的带有出气口的吹气装置,所述出气口朝向流嘴流出的渣液。另外,可设置多个出气口,多个出气口由上而下依次排布。通过设置吹气装置,可以使渣液中的铁珠表面的Ti(C,N)保护膜被氧化后破碎,进而使铁珠可以聚合长大,从而可以使渣液中的大量铁珠聚合长大后下沉至金属铁层,从而有利于对渣罐中金属铁的回收,减少金属铁的流失。
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