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公开(公告)号:CN112522459B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011286056.X
申请日:2020-11-17
申请人: 武汉钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及冶炼领域,公开了一种高烟煤配比的喷吹方法,包括如下步骤:A)在中速磨入口位置设置第一测试取样孔;B)采用红外测温仪对步骤A)设置的第一测试取样孔进行烟气温度监测;C)当第一测试取样孔的烟气温度低于预设温度时,提高热风炉和烟气炉内的烟气温度,直至第一测试取样孔处的烟气温度高于预设温度。本发明高烟煤配比的喷吹方法,保证热风炉和烟气炉的烧炉温度,提高废气温度,进而控制原煤水分,保证高烟煤配比喷吹。
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公开(公告)号:CN113237447A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110429142.X
申请日:2021-04-21
申请人: 武汉钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及高炉冶炼技术领域,尤其涉及高炉炉缸侧壁碳砖厚度估算方法,包括:根据高炉炉缸侧壁上目标区域中,冷却水进出的当前水温差Δt水,计算得到目标区域中冷却水每秒吸收的热量Qs;计算目标区域中炉壳向空气传递的热量Q壳;结合目标区域中冷却水每秒吸收的热量Qs与炉壳向空气传递的热量Q壳,估算目标区域内碳砖厚度L。本发明无需通过电偶测温,通过相关参数即可估算炉缸的碳砖厚度。
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公开(公告)号:CN109439825B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811515586.X
申请日:2018-12-12
申请人: 武汉钢铁有限公司
摘要: 本发明提供了一种延长高炉主沟使用寿命的方法,步骤包括:在所述高炉主沟钢槽内部由内(热面)向外(冷面)依次设置内衬、微孔碳砖层、冷却壁,所述内衬为微孔刚玉砖层。本发明采用的内衬耐材自身不易被渣铁熔蚀、耐机械冲刷,通过冷却壁降低内衬耐材表面的温度,使内衬耐材表面结一层渣铁保护层,从而使内衬形成自我保护,使主沟表面的耐材侵蚀减缓或免受侵蚀,从而延长高炉主沟的寿命。
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公开(公告)号:CN110835661A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911117913.0
申请日:2019-11-15
申请人: 武汉钢铁有限公司
IPC分类号: C21B5/00
摘要: 本发明公开了一种高炉操作炉型的判断方法,1)判断软融带在炉內冷却壁处的高度位置,根据炉内各段冷却壁的温度范围进行判断;2)判断软融带的形状,利用高炉炉顶红外“十”字测温检测的各点温度或炉喉煤气中径向各点CO2含量值来判断软融带的形状;3)结合软融带在炉內的高度位置和软融带的形状判断高炉操作炉型。运用本发明的方法可以判断出高炉的操作炉型的基本情况,并与合理炉型进行比较,找出高炉操作调整的方向,采取相应措施进行调整,使高炉内部的煤气流重新分布,形成合理的操作炉型,从而使高炉处于稳定顺行状态、达到高产、低耗、优质、长寿的目标。
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公开(公告)号:CN111690784B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010618249.4
申请日:2020-06-30
申请人: 武汉钢铁有限公司
IPC分类号: C21B5/00
摘要: 本发明公开了一种高炉燃料补偿量与高炉煤气H2含量之间的量化方法,该方法包括以下四个步骤:1)计算1m3的H2分解热;2)计算燃料综合热值利用率;3)计算吨铁煤气量;4)根据热平衡计算燃料补偿值。本发明通过量化高炉燃料补偿量与高炉煤气H2含量之间的数据,并根据相关数据补偿燃料,使得高炉保持相对稳定的热状态,以及冶炼的稳定性,使高炉增加产量并降低燃料消耗,促进低碳环保,具有显著的经济与社会效益。
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公开(公告)号:CN112522459A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011286056.X
申请日:2020-11-17
申请人: 武汉钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及冶炼领域,公开了一种高烟煤配比的喷吹方法,包括如下步骤:A)在中速磨入口位置设置第一测试取样孔;B)采用红外测温仪对步骤A)设置的第一测试取样孔进行烟气温度监测;C)当第一测试取样孔的烟气温度低于预设温度时,提高热风炉和烟气炉内的烟气温度,直至第一测试取样孔处的烟气温度高于预设温度。本发明高烟煤配比的喷吹方法,保证热风炉和烟气炉的烧炉温度,提高废气温度,进而控制原煤水分,保证高烟煤配比喷吹。
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公开(公告)号:CN113237447B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110429142.X
申请日:2021-04-21
申请人: 武汉钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及高炉冶炼技术领域,尤其涉及高炉炉缸侧壁碳砖厚度估算方法,包括:根据高炉炉缸侧壁上目标区域中,冷却水进出的当前水温差Δt水,计算得到目标区域中冷却水每秒吸收的热量Qs;计算目标区域中炉壳向空气传递的热量Q壳;结合目标区域中冷却水每秒吸收的热量Qs与炉壳向空气传递的热量Q壳,估算目标区域内碳砖厚度L。本发明无需通过电偶测温,通过相关参数即可估算炉缸的碳砖厚度。
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公开(公告)号:CN114139799A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111439432.9
申请日:2021-11-30
申请人: 武汉钢铁有限公司
摘要: 本发明公开了一种高炉风口进风面积的确定方法,包括如下步骤:1)确定高炉运行采用的炉缸直径、高炉风量、含氧风量等参数;2)根据高炉內型计算高炉炉缸截面积,并根据炉腹煤气指数确定炉腹煤气量;3)根据含氧风量、高炉富氧量、喷吹煤粉含H2量、喷吹煤粉量和鼓风湿度计算高炉炉腹煤气量,构建高炉炉腹煤气量与高炉风量之间的线性系数;4)根据线性系数建立高炉风口进风面积与高炉炉缸截面积之间的关系,计算得到的高炉风口进风面积。采用本发明所述量化方法可使高炉鼓风速度、鼓风动能、回旋区深度处于合适范围,保证高炉炉缸质量传输、热量传输、动量传输,并形成高炉煤气流的初始分布;且涉及的确定方法简便,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN111690784A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010618249.4
申请日:2020-06-30
申请人: 武汉钢铁有限公司
IPC分类号: C21B5/00
摘要: 本发明公开了一种高炉燃料补偿量与高炉煤气H2含量之间的量化方法,该方法包括以下四个步骤:1)计算1m3的H2分解热;2)计算燃料综合热值利用率;3)计算吨铁煤气量;4)根据热平衡计算燃料补偿值。本发明通过量化高炉燃料补偿量与高炉煤气H2含量之间的数据,并根据相关数据补偿燃料,使得高炉保持相对稳定的热状态,以及冶炼的稳定性,使高炉增加产量并降低燃料消耗,促进低碳环保,具有显著的经济与社会效益。
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