一种高炉块状带压差模型的构建及应用

    公开(公告)号:CN115017690B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210600765.3

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种高炉块状带压差模型的构建及应用,包括以下步骤:1)将高炉块状带分为中心焦区域和焦矿混合区域,对两区域的区域截面积和空隙度分别进行建立方程;通过压力平衡原则建立压差模型;2)获取中心焦炭区域截面积模型,计算出中心焦炭圆形区域半径及截面积;3)计算出焦矿混合区域在块状带的平均截面面积;4)获取块状带两个区域的料柱阻力系数模型,中心焦区域的阻力系数由焦炭空隙度计算获得,焦矿混合区的阻力系数由自然堆积空隙度、矿层和焦层厚度的比值、烧结低温还原粉化率计算得出;5)模拟计算出高炉块状带压差。优点是:建立了符合高炉内部实际情况的块状带的压差数学模型,用于高炉可视化模拟。

    一种高炉超高富氧冶炼方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116042937A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310055561.0

    申请日:2023-01-19

    Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,特别涉及一种高炉超高富氧冶炼方法。限制入炉焦炭指标;提高焦炭粒度均匀性;提高煤粉燃烧率;大比例中心加焦;控制焦炭批重;采用低碱度造渣制度减少石灰入炉量;控制鼓风中富氧率在10~50%;控制炉腹煤气量指数;控制鼓风动能;溜槽最外环布矿石量占矿石批重量的20%~30%。在鼓风富氧率提高到50%后,高炉仍稳定顺行;高炉超高富氧率冶炼后,有效提高煤粉燃烧率,降低燃耗;解决大喷煤煤粉燃烧率降低而燃料比增加问题;利用超高富氧后炉缸热量增加提高渣铁温度,解决了酸性渣冶炼脱硫能力弱和炉渣流动性差问题;采用酸性渣冶炼,延长高炉寿命,降低吨铁成本。

    一种通过热负荷分布比例确定高炉最佳操作炉型的方法

    公开(公告)号:CN114934142A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210598988.0

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种通过热负荷分布比例确定高炉最佳操作炉型的方法,纵向上通过高炉各段冷却壁、划分的各区域的热负荷分布规律、占比和相互的关系,反应高炉内部的热流分布状态,确定高炉操作炉型的合理性;横向上通过根据不同部位、区域的特征,控制不同部位不同的标准差值、极差值、和偏差率,确保横向圆周炉型的均匀合理。优点是:用纵向和横向热负荷分布来表征高炉操作炉型的方法,并找到了其最佳的分布比例。解决了高炉操作炉型难以定量描述,最佳炉型无明确概念的问题。能够精细描述并对比高炉操作炉型,并通过对高炉各区域热负荷比例分布的调整,使高炉获得最佳操作炉型,大幅提高煤气利用率降低燃耗。

    一种铁口前端泥包脱落快速恢复的打泥方法

    公开(公告)号:CN111057809B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010071535.3

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种铁口前端泥包脱落快速恢复的打泥方法,当发生铁口前端泥包脱落后,快速恢复合适铁口深度、铁口前端泥包大小,包括以下步骤:1)确定合适铁口深度;2)计算铁口通道打泥量Q1=1.7×V1×1000;3)铁口前端泥包打泥量:铁口前端形成球冠形状的泥包,球面覆盖到铁口中心线以下2m以上,利用泥包球面覆盖铁口及铁口以下中心线以下2m区域内衬,防止渣铁对内衬的侵蚀;Q2=1.7×V2×1000;4)需要总的打泥量Q=Q1+Q2;5)总的打泥量分3次铁实施;优点是:快速恢复合适铁口深度、铁口前端泥包大小的最佳选择打泥量和时机。

    一种增加高炉冶炼块矿配加比例的方法

    公开(公告)号:CN111850197A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010643897.5

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种增加高炉冶炼块矿配加比例的方法,利用烧结废气对块矿进行预处理,增加块矿入炉比例,用粒度为11mm-17mm的块矿替代部分烧结底料进行烧结,利用烧结废气预处理块矿,替代比例依据块矿爆裂指数确定;将粒度为18mm-40mm的块矿在烧结机尾与热烧结矿一起布入烧结环冷机,利用烧结矿余热和烧结环冷机热废气预处理块矿;将焦炭和高炉铁料交替布料入高炉,形成矿石层和焦炭层的交替层状结构,控制烧结矿复合料位于矿石层的下部,球团矿和块焦复合料位于矿石层上部。优点是:既可以利用烧结废气预处理块矿,改善块矿的冶金性能,又可以节省底料,增加成品矿的质量,提高烧结机台时产量。

    一种利用转炉渣制备水泥混合料的方法

    公开(公告)号:CN108609875B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201810462307.1

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种利用转炉渣制备水泥混合料的方法,包括以下步骤:原料化学成分分析‑配料计算‑原料破碎筛分‑烘干‑原料混合‑高温加热‑冷却‑破碎‑渣金分离得到终渣和合金;以混合料的碱度CaO/SiO2、(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)及固定碳含量Mc作为配料依据得出所需高炉除尘灰,转炉渣,铁尾矿的质量;所述混合料满足如下公式:CaO/SiO2=0.5~1.3;(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.7‑1.2;将混合料温加热,加热温度不低于1450℃,非氧化性气氛,保温时间不低于20分钟。解决三种固体废弃物难处理问题的同时,得到可用于制备水泥产品的填补料及副产品还原铁水,提升产品附加值。

    一种高炉溜槽倾动角矫正方法

    公开(公告)号:CN111378804A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010349475.7

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种高炉溜槽倾动角矫正方法,打开高炉炉顶大窗;圆周方向旋转高炉炉顶布料溜槽,使其正面或背面面对炉顶大窗;安装并调整激光测试装置,激光点可以投射到高炉炉顶布料溜槽;给定溜槽倾动角度,激光测试装置分别对准高炉炉顶布料溜槽的上横梁和下横梁,测量上横梁和下横梁中心点距离测试点的距离和与水平线的夹角;或者激光测试装置分别对准高炉炉顶布料溜槽背面的中心线上任意两点,测量两点距离测试点的距离和与水平线的夹角;反复重复,测量不同给定溜槽倾动角度条件下的距离和与水平线的夹角;矫正不同给定溜槽倾动角度下高炉炉顶布料溜槽的实际倾动角度α。本发明方法方便快捷,节省测试时间和人员的工作强度。

    一种确定高炉鼓风风量的方法

    公开(公告)号:CN111074025A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010071653.4

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种确定高炉鼓风风量的方法。步骤一、确定炉缸直径与风口回旋区深度之间的关系为:(D2-(D-2L1)2)/D2=M(1);步骤二、根据公式(1)推导出高炉最佳循环区深度L1的公式: 步骤三、通过风口取样机检测高炉风口回旋区深度并计算相应的高炉鼓风动能,统计两者之间的数学关系,通过回归分析得到公式(3);L=0.86+0.91×10-4E1-0.202×PC/n(3);当L=L1时,计算高炉最佳最佳鼓风动能E1=(L1+0.202×PC/n-0.86)/0.91(4)步骤四、高炉鼓风动能的计算公式为:步骤五、由公式(5)导出高炉的风量与鼓风动能之间的关步骤六、当E=E1时,将公式(4)带入公式(6)可求出高炉最佳风量在保证高炉稳定顺行的同时,减低吨铁燃料消耗。

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