一种利用钒渣增钒炼钢的冶炼方法

    公开(公告)号:CN113122678A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110345711.2

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: C21C7/00 C21C7/06 C22C33/04

    摘要: 本发明公开了一种利用钒渣增钒炼钢的冶炼方法,包括以下步骤:转炉出钢脱氧—LF炉升温—加入钒渣及合金合金化—回收钒渣—LF精炼炉处理—连铸。采用本发明方法进行增钒炼钢,能较大程度的回收利用钒渣,每炉钒渣能利用500‑1500kg,钒收得率达到65‑80%;本发明增钒炼钢过程中钒渣对炉衬的侵蚀影响较小,钢包包龄与使用钒铁增钒的钢包包龄相同;另外,使用本方法进行增钒炼钢的成本较传统方法降低了10‑30元/吨钢,值得推广应用。

    一种利用钒渣增钒炼钢的冶炼方法

    公开(公告)号:CN113122678B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110345711.2

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: C21C7/00 C21C7/06 C22C33/04

    摘要: 本发明公开了一种利用钒渣增钒炼钢的冶炼方法,包括以下步骤:转炉出钢脱氧—LF炉升温—加入钒渣及合金合金化—回收钒渣—LF精炼炉处理—连铸。采用本发明方法进行增钒炼钢,能较大程度的回收利用钒渣,每炉钒渣能利用500‑1500kg,钒收得率达到65‑80%;本发明增钒炼钢过程中钒渣对炉衬的侵蚀影响较小,钢包包龄与使用钒铁增钒的钢包包龄相同;另外,使用本方法进行增钒炼钢的成本较传统方法降低了10‑30元/吨钢,值得推广应用。

    一种铁水脱硫渣罐自适应定位淋水装置

    公开(公告)号:CN202968571U

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201220692910.7

    申请日:2012-12-15

    IPC分类号: C21B3/08 C21B3/10

    CPC分类号: C21B2100/42

    摘要: 本实用新型公开了一种铁水脱硫渣罐自适应定位淋水装置,包括水管、支架,所述的水管设置在支架上,水管连接进水管,水管的出水端对应铁水脱硫渣罐的罐口。所述的水管出水端设置雾化喷嘴,雾化水的喷射夹角为90°~120°。所述的支架设置在转轴上,转轴的可旋转角度为0°~90°。本实用新型便于铁水脱硫渣罐进出淋水工位;利用雾化冷却水与200~700℃的铁水脱硫渣接触形成的水蒸气消解铁水脱硫渣中的f-CaO,雾化水消耗少,淋水时间长,f-CaO消解更完全,脱硫渣膨胀粉化裂解充分,容易倾翻倒出,也便于含铁物料的分拣回收。另外,淋水处理后的脱硫渣含有3~8%的水份,抑制渣粉和石墨晶片扬尘,改善作业环境,减少环境污染,减轻操作人员的劳动强度。

    一种水封式热闷池泄爆口密封装置

    公开(公告)号:CN203890371U

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201420325271.X

    申请日:2014-06-18

    IPC分类号: C21B3/08 F16J15/14

    摘要: 本实用新型公开了一种水封式热闷池泄爆口密封装置,包括密封盖、泄爆装置,所述泄爆装置上设置密封盖,所述的泄爆口包括底板、内挡板和外挡板,所述的底板上设置内挡板和外挡板,所述的内挡板和外挡板间形成水槽,所述的底板处于内挡板之内的部分设置泄爆口。本实用新型通过将泄爆装置设置为水槽结构,水槽由内挡板和外挡板形成,内挡板以内设置为泄爆口,水槽与密封盖的盖沿工作配合,当水槽内装入一定量的水后,泄爆装置和密封盖之间的配合具有很好的气密性,使得热闷池在工作时,外界空气中的氧气与热闷池内的可燃气体被有效隔绝,从而消除了产生爆炸的安全隐患。本实用新型结构简单,使用简便,提高了安全生产的稳定系数。

    一种具有防止颗粒沉淀的气压搅拌装置

    公开(公告)号:CN203886470U

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201420324861.0

    申请日:2014-06-18

    IPC分类号: B01F13/02

    摘要: 本实用新型公开了一种具有防止颗粒沉淀的气压搅拌装置,包括固定管道、输送管、气体输出管、活动吹气管和高压供气装置,所述活动吹气管连接高压供气装置,所述吹气管设置于固定管道上,所述固定管道连接输送管,所述输送管连接高压供气装置上的气体输出管。本实用新型通过在高压供气装置上连接输送管,输送管将气体输送到固定管道,固定管道上设置活动吹气管,活动吹气管将气体输送到蓄水池内,对蓄水池内的水进行搅拌,一方面可以加快回水散热,促进水温降低,提高热闷效果;另一方面使得固体颗粒悬浮而不被沉淀,从而避免了蓄水池每半年时间就要进行清理的状况,减少了生产工作量,降低了生产成本。