一种高钛型高炉上部气流分布情况与炉况判定方法

    公开(公告)号:CN112668148B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202011410844.5

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种高炉气流分布情况的判定方法。本发明提供的了高炉气流分布情况的判断方法,仅利用高负荷区域冷却壁的热负荷数据经过简单计算就能较为准确地判断高炉上部气流分布情况,而且还能基于此判定高炉的炉况,简单、高效、实用,同时还能适用于高钛型高炉。本发明基于高负荷区域(炉腹、炉腰、炉身下一段)冷却壁的热负荷及渣皮生成数据,即可快速判定高炉上部气流分布情况及高炉炉况,达到简单、高效判定高炉炉况的目的。

    利用高温外排烟气提升熔池内铁水温度的方法

    公开(公告)号:CN113913578B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110939579.8

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明涉及钢铁冶金非高炉炼铁中HIsmelt熔融还原工艺冶炼生产液态铁水技术领域,具体涉及一种利用高温外排烟气提升熔池内铁水温度的方法,该方法将HIsmelt熔融还原炉炉顶高温烟气动态循环再次引入熔池,通过控制炉体侧吹喷枪与炉底喷枪的管路高温烟气流量,将高温烟气的显热二次传递熔池铁水,实现提升铁水温度,提升至1500℃,同时脱除烟气中污染物,本发明的方法将部分高温外排烟气的显热回收利用,可有效提升和调控铁水温度,使铁水温度维持在合理区间范围,提高能量利用效率,同时脱除高温烟气中的粉尘等污染物,有效降低下游烟气处理系统的工作负荷。

    一种基于理论燃烧温度控制的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法

    公开(公告)号:CN112342327B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202011073498.6

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 一种基于理论燃烧温度控制的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法,包括:将风口前回旋区视为绝热环境,总结影响理论燃烧温度计算公式的因素,并基于所述影响理论燃烧温度计算公式的因素得出理论燃烧温度计算公式;将钒钛磁铁矿高炉的历史冶炼数据代入所述理论燃烧温度计算公式计算,得到基于风温、富氧率、喷煤比、鼓风湿度的理论半经验的通用计算公式;根据通用计算公式制定冶炼策略。通过本冶炼方法所制定的冶炼策略,可有效提高钒钛磁铁矿高炉冶炼炉况的稳定性,对炉况温度的突发变化的处理有良好的应对措施。

    一种高钛型高炉上部气流分布情况与炉况判定方法

    公开(公告)号:CN112668148A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011410844.5

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种高炉气流分布情况的判定方法。本发明提供的了高炉气流分布情况的判断方法,仅利用高负荷区域冷却壁的热负荷数据经过简单计算就能较为准确地判断高炉上部气流分布情况,而且还能基于此判定高炉的炉况,简单、高效、实用,同时还能适用于高钛型高炉。本发明基于高负荷区域(炉腹、炉腰、炉身下一段)冷却壁的热负荷及渣皮生成数据,即可快速判定高炉上部气流分布情况及高炉炉况,达到简单、高效判定高炉炉况的目的。

    一种高炉渣皮厚度的计算方法以及高炉高温区域操作炉型在线计算系统

    公开(公告)号:CN112575134A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011413850.6

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种高炉渣皮厚度的计算方法、高炉渣皮厚度的合理性的判断方法和高炉炉墙残存厚度的判定和计算方法、高炉高温区域操作炉型在线计算系统。本发明提供的一套完整的用于高炉高温区域操作炉型在线计算方法,仅基于炉墙冷却壁热面单只热电偶测温值及冷却水流量、水温差等实时采集数据即可快速计算高温区域(高炉炉腹、炉腰、炉身下部)冷却壁表面的渣皮厚度及耐材残存厚度,有效排除了水垢、气隙、煤气温度等未知参数对模型计算准确性的影响,达到简单、准确、高效的高炉高负荷区操作炉型的计算目的。

    高炉上部压力分布与炉况判定方法

    公开(公告)号:CN113959628B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111226896.1

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种高炉上部压力分布与炉况判定方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种简单、高效的判定高炉炉况的高炉上部压力分布与炉况判定方法,所述的判定方法先采集炉况稳定顺行条件下的炉顶压力值、鼓风压力值以及高炉上部炉墙侧壁静压力值,并计算获得炉况稳定顺行条件下的临界压差Pc和临界波动值εc,然后采集需要判定炉况高炉实际运行过程中的炉顶压力值、鼓风压力值以及高炉上部炉墙侧壁静压力值,并计算获得该高炉运行时的高炉上部中心压差Pcd和压力分布均匀性指标的最大值εmax,最后将Pcd与Pc进行比较来判断高炉运行时的炉内情况。

    用于高炉中心气流大小的在线计算方法

    公开(公告)号:CN114140379A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111226404.9

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于高炉中心气流大小的在线计算方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种有利于现场操作人员准确实时监控高炉煤气流波动情况,维护炉况稳定,简单、准确、高效的在线计算方法,该在线计算方法将高炉上部料面的实时图像进行至少两次图像处理,获得具有梯度的灰度计算梯度图并计算出该灰度计算梯度图的计算中心气流半径以及中心气流于料面所处的位置,然后以该计算中心气流半径为基础计算中心气流实际面积Sc和料面的实际面积SBF,接着按公式计算出中心气流占比I,最后将中心气流面积数据、中心气流位置数据、中心气流占比数据保存到数据库并绘制实时中心气流位置图实现高炉中心汽流大小的可视化完成在线计算。

    一种基于理论燃烧温度控制的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法

    公开(公告)号:CN112342327A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011073498.6

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 一种基于理论燃烧温度控制的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法,包括:将风口前回旋区视为绝热环境,总结影响理论燃烧温度计算公式的因素,并基于所述影响理论燃烧温度计算公式的因素得出理论燃烧温度计算公式;将钒钛磁铁矿高炉的历史冶炼数据代入所述理论燃烧温度计算公式计算,得到基于风温、富氧率、喷煤比、鼓风湿度的理论半经验的通用计算公式;根据通用计算公式制定冶炼策略。通过本冶炼方法所制定的冶炼策略,可有效提高钒钛磁铁矿高炉冶炼炉况的稳定性,对炉况温度的突发变化的处理有良好的应对措施。

    降低钒钛磁铁矿高炉冶炼铁损的方法及助熔粉剂

    公开(公告)号:CN112280917A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011023283.3

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种降低钒钛磁铁矿高炉冶炼铁损的方法,所述方法包括向高炉冶炼排出的渣铁中加入助熔粉剂,所述助熔粉剂由以下组分组成:碳酸钠、氟化钙和氧化硼。通过该方法能够增强钒钛磁铁矿高炉冶炼渣铁分离效果,降低高炉冶炼铁损,增加铁的金属收得率,减少资源浪费。本发明还公开了一种钒钛磁铁矿高炉冶炼用助熔粉剂,其由以下组分组成:碳酸钠、氟化钙和氧化硼。

    一种高炉渣皮厚度的计算方法以及高炉高温区域操作炉型在线计算系统

    公开(公告)号:CN112575134B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011413850.6

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种高炉渣皮厚度的计算方法、高炉渣皮厚度的合理性的判断方法和高炉炉墙残存厚度的判定和计算方法、高炉高温区域操作炉型在线计算系统。本发明提供的一套完整的用于高炉高温区域操作炉型在线计算方法,仅基于炉墙冷却壁热面单只热电偶测温值及冷却水流量、水温差等实时采集数据即可快速计算高温区域(高炉炉腹、炉腰、炉身下部)冷却壁表面的渣皮厚度及耐材残存厚度,有效排除了水垢、气隙、煤气温度等未知参数对模型计算准确性的影响,达到简单、准确、高效的高炉高负荷区操作炉型的计算目的。

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