本發明涉及高鈦護爐球團礦及其制備方法,屬于冶金領域。本發明所解決的技術問題是提供了一種二氧化鈦含量為15%以上的高鈦護爐球團礦及其制備方法。本發明高鈦護爐球團礦,其TiO2含量為15~35%,TFe含量為35~50%,其制備方法包括原料配料、造球、焙燒、冷卻步驟。本發明高鈦護爐球團礦用于高爐煉鐵的護爐效果好,能有效提高高爐壽命,具有廣闊的應用前景。
本實用新型公開了一種破碎錘,尤其是公開了一種用于大塊釩渣破碎的破碎錘,屬于冶金生產設備零部件設計制造技術領域。提供一種連接操作方便,連接效率高的于大塊釩渣破碎的破碎錘。所述的破碎錘包括錘頭體,所述的破碎錘還包括電磁導向連接機構,所述的錘頭體通過所述的電磁導向連接機構與外部錘頭驅動機構的電磁鐵吸附連接。
本實用新型公開了一種用于板坯真空鋼包頂升的液壓頂升機構,屬于冶金生產設備設計制造維修技術領域。所述的液壓頂升機構包括活塞桿、液壓缸和位于地坑中的液壓油硬管輸送系統,所述的活塞桿通過其下端固裝所述的地坑中,所述的液壓缸沿豎直方向可往復移動的套接在所述的活塞桿上,所述的液壓頂升機構還包括進出油路硬管安裝連接組件,在所述活塞桿的內部設置有油路管,所述油路管的上端與所述的液壓缸連通,所述油路管的下端從所述活塞桿的下端穿出該活塞桿,所述的液壓油硬管輸送系統通過所述的進出油路硬管安裝連接組件與所述油路管穿出活塞桿的一端連接。
本實用新型公開了一種高風化細粉礦濕法球磨制漿系統,涉及濕法冶金技術領域,提供一種能夠減少不必要的高風化細粉礦濕法球磨制漿系統。高風化細粉礦濕法球磨制漿系統包括依次設置并通過物料通道連接的制漿槽、送漿泵、旋流器和濕法球磨機,高風化細粉礦和水在制漿槽內治成礦漿,送漿泵能夠將礦漿輸送至旋流器,旋流器能夠分離出粗礦礦漿和細礦礦漿,濕法球磨機接收粗礦礦漿并磨細。本實用新型能夠基本消除不必要的磨細,避免細度合格礦物過磨;也能夠減少濕法球磨機工作量,減少的濕法球磨機的磨損和能耗。
本實用新型涉及釩冶金設備領域,尤其是一種有效實現物料固液分離,且較好的控制濾液濃度的帶式過濾機集液槽結構,包括帶式過濾機本體,所述帶式過濾機本體內設置有集液槽,所述集液槽為傾斜布置,所述集液槽傾斜的最低端與分液槽連通。在實際使用時,集液槽上的物料由于集液槽的傾斜布置,可以在重力作用下自然的向集液槽的低點流動,由于可以使濾液和物料沿集液槽傾斜面均勻流下,因此也就順利的實現了固液分離,這樣的分離方式也防止了積料的產生,杜絕了集液槽積料的現象,大大的降低了操作工人的勞動強度。本實用新型尤其適用于氧化釩的濾液和物料分離之中。
本實用新型公開了一種新型氧槍系統在鎳合金精煉中的運用,通過對氧槍系統的優化設計和技術革新,提供了一種合理的氧槍系統結構和形式。同時也使本技術在電弧爐煉鋼和合金精煉生產中得到了廣泛的運用,創造了較大的經濟效益和社會效益。一種新型氧槍系統其特征在于設置有氧槍、氧槍移動系統、制氧系統、供氧系統;氧槍由電弧爐的出渣口插入吹氧。本實用新型特點:打破了傳統的氧槍安裝方式,氧槍由電弧爐的出渣口插入吹氧,避免了氧槍升降和換槍兩大繁瑣裝置。使用時,只需用冶金用的橋式起重機吊或人抬到出渣平臺上,根據爐內所需吹氧情況,通過調節氧槍的調整座和氧槍離電弧爐出渣口的距離,調整氧槍的高度和吹氧強度即可。該氧槍系統由于操作靈活,使得熔池鐵水攪拌均勻性好和強度高;鐵水的成份和溫度也更加均勻,產品質量好。?
本實用新型公開了一種滾筒結構,尤其是涉及一種滾筒干燥機的滾筒結構,屬于冶金生產設備制造技術領域。提供一種在物料干燥過程中,能有效避免濕度較大的物料集結粘附的滾筒干燥機的滾筒結構。所述滾筒結構包括滾筒本體和安裝在所述滾筒本體內的至少三件揚料板,在所述各件揚料板上均分別設置至少兩條過料孔。
本發明涉及冶金工程施工技術,公開了一種高爐爐缸殘鐵爆破方法。本發明公開的高爐爐缸殘鐵爆破方法,包括如下步驟:設計殘鐵爆破參數和炮孔分布;利用鉆機在殘鐵上開設炮孔;在炮孔中裝入炸藥,炸藥上設置雷管孔安裝雷管,炸藥中間設置冷卻通水孔,冷卻通水孔貫穿炸藥,在炸藥和炮孔之間填塞可過水的填塞物,在起爆前,向通水孔中通入冷卻水對炸藥進行冷卻;準備就緒,人員撤至安全地點后,立即進行爆破。本發明采用爆破法進行高爐爐缸殘鐵的拆除,相較于氣割和繩切割,其拆除速度快幾倍,可以充分節省施工時間,提高工作效率,節約了施工成本,并且在炸藥上設置通水孔進行通水冷卻,防止殘鐵內的熱量殘留升高炸藥溫度而造成安全事故。
本發明公開了一種環保型粗四氯化鈦高精過濾裝置和沉降方法,屬于冶金化工技術領域。所述裝置包括粗四氯化鈦高位槽、一次沉降槽、清液儲罐、二次沉降槽、靜置清液儲罐、泥漿罐、金屬過濾器、連續沉降槽、泥漿運輸罐、粗四氯化鈦成品罐。對于固體雜質含量10~220g/L的溶液首先進行兩級靜置沉降處理,然后將沉降后的上清液和粗四氯化鈦通過金屬過濾器過濾,通過連續溢流沉降處理,這種方式可直接處理較高固相物雜質的粗四氯化鈦,連續穩定分離粗四氯化鈦中的不溶固體雜質,大幅提高了四氯化鈦的生產效率和精制系統粗四氯化鈦的回收率,一方面有效提高了精制蒸餾殘渣中的高固相物溶液的回收,另一方面降低了粗四氯化鈦精制過程中質量波動。
本發明屬于鋼鐵冶金技術領域,具體涉及一種無氟精煉助熔化渣劑及其制備和使用方法。針對現有無氟化渣劑生產成本高,制備流程復雜的問題,本發明提供一種無氟精煉助熔化渣劑,其組成包括:按重量百分比計,主原料連鑄鑄余渣尾渣40~60%、釩鐵冶煉剛玉渣20~40%、工業碳酸鋇8~20%;還包括主原料總質量的3~4%的輔料成型結合劑。本發明還給出了上述化渣劑的制備和使用方法。本發明的化渣劑化渣效果好,可有效代替螢石,降低生產成本。本發明采用干法壓球的方式,通過試驗確定合適的壓球參數,生產工藝簡單,效率高,成本低,適宜工業化運用。
本發明屬于冶金技術領域,具體公開了一種含鈦硅合金包芯線,該包芯線包括芯層和包裹所述芯層的外層,其中,所述芯層含有50?99重量%的鈦硅合金、1?50重量%的鐵粉。本發明的包芯線無論是用在LF還是在RH精煉中對鋼液鈦合金化,均使得鈦的收得率可達到83%以上。
本發明公開了一種大噸位物體水平推移結構及高爐隨動反推方法,涉及冶金工程施工技術領域,解決大噸位物體通過液壓裝置沿軌道進行水平推移時,軌道不能在各個位置提供安全穩定的反作用力的不足,采用的技術方案是:大噸位物體水平推移結構,包括基礎、設置于基礎上表面的至少兩組推移通道,以及安裝于推移通道上的液壓裝置;基礎的頂部設置凹槽,凹槽的兩側設置兩條軌道,凹槽的底部間隔布置止推槽;液壓裝置包括反推桿、反推座和液壓缸,反推桿的一端位于止推槽、另一端與反推座可轉動連接,止推槽為液壓裝置的頂推提供反作用力。反推桿可落入不同位置的止推槽,為液壓裝置持續提供穩定且安全的頂推反作用力,本發明適用于高爐的隨動反推。
本發明公開了一種導熱系數的測試方法,屬于冶金技術領域。導熱系數的測試方法為采用激光導熱儀為主體設備進行測試,具體為:a.確定材料的軟熔溫度和測試上限溫度;b.測量待測試樣的原始尺寸,通過實驗得到上限溫度時待測試樣的膨脹量,根據公式得到待測試樣的熱膨脹率;c.測量承載容器的尺寸和容器底部支撐架的尺寸,根據公式確認待測試樣的測試尺寸并制備測試樣品;d.測試樣品表面噴涂石墨后放入承載容器,樣品上放藍寶石片,承載容器放入激光導熱儀,放置導流裝置,進行測試得到導熱系數。本發明可安全有效地測試樣品高溫條件下的導熱系數,保障設備儀器安全,可有效解決現有合金材料導熱系數的測試方法容易造成檢測儀器損傷的問題。
本發明涉及釩鐵的冶煉方法,屬于冶金技術領域。本發明提供了釩鐵的冶煉方法,該方法采用隨著冶煉過程的進行,逐步提高配鋁系數的冶煉工藝,即先后加入四批爐料進行冶煉,第一批爐料由兩罐爐料組成,第一罐以V2O5為原料,按照配鋁系數0.88?0.95配加鋁,第二罐以V2O3為原料,按照配鋁系數0.88?0.95配加鋁;第二批爐料以V2O3為原料,按照配鋁系數0.92?1.0配加鋁;第三批爐料以V2O3為原料,按照配鋁系數1.0?1.07配加鋁;第四批爐料為精煉料,含有鋁和造渣劑。本發明的實施可以極大提高釩資源綜合利用效率,同時降低原料的綜合消耗,能夠產生巨大的經濟效益。
本發明公開的是冶金燒結技術領域的一種脫硫脫硝系統中的燒結煙氣余熱利用結構,包括與燒結機相連通的大煙道,以及位于大煙道出口后的電除塵器、脫硫裝置和脫硝裝置,所述大煙道尾部設有隔板,將大煙道分割成與燒結機頭尾相對應的機頭段和機尾段,機尾段上設有旁路煙道與機頭段相連通,在機尾段的旁路煙道上設有換熱器與即將進入脫硝裝置的煙氣換熱。本發明利用隔板隔斷燒結機大煙道,僅將燒結機尾部風箱排出的高溫煙氣引入旁路煙道用于加熱脫硫后的煙氣,換熱效率更高,換熱器體積減小,減少了系統阻力及能耗;此外,旁路煙道內的高溫煙氣換熱后返回燒結機大煙道與前部風箱的煙氣混合后,進入電除塵器的煙氣溫度、體積流量降低,有助于提高電除塵器除塵效率。
本發明公開了一種調渣劑及其使用方法,屬于冶金技術領域。本發明針對高爐冶煉中渣鐵分離不完全,導致釩鈦鐵水罐粘結嚴重、鐵損高的問題,提供了一種調渣劑,其包括以下質量份的組分:煤粉1~6份、石灰石10~30份、螢石50~60份及黃土10~30份;出鐵時,將調渣劑加入鐵水罐鐵水沖擊區域,利用鐵水流入鐵水罐的沖擊力攪拌調渣劑,利用鐵水的高溫熔化調渣劑并充分與鐵水罐表面的渣混合形成新的熔融渣。本發明調渣劑組成熔點低,可改善渣的熔點,降低渣中帶鐵,防止鐵水溫度降低等作用,解決了釩鈦鐵水罐粘結嚴重現狀,其原料易得,制備方法和使用方法簡單,有利于推廣應用。
本發明涉及鋼鐵冶金技術領域,公開了一種提高釩鈦磁鐵精礦燒結礦質量的方法,該方法包括以下步驟:(1)將燒結原料和返礦進行干混后得到干料;(2)將所得干料加水依次進行一次混合和二次混合,控制所得燒結混合料的水分含量為7?7.2重量%;(3)將所得燒結混合料進行布料、點火、燒結。本發明通過釩鈦磁鐵精礦中加入高品位釩鈦磁鐵精礦,同時通過控制燒結混合料中水分的含量及燒結原料中活性灰的配比提高燒結礦的轉鼓強度,改良釩鈦燒結礦的質量。
本發明公開的是鋼鐵冶金領域的一種重軌鋼均質性提升控制方法,著重在連鑄階段采用以下步驟進行控制:連鑄電磁攪拌采用二冷電磁攪拌,具體安裝位置為距離結晶器鋼液面5.0~6.0m區間,攪拌磁場強度控制在200×10?4~250×10?4T;中包澆鑄鋼液過熱度按35~45℃執行;連鑄二冷冷卻水量按比水量0.28~0.30L/kg鋼執行,凝固末端壓下量不小于10.0mm。按照上述參數進行控制,鑄坯凝固組織組成得到良好控制,柱狀晶較為發達,晶桿細而致密,等軸晶(晶粒短晶桿粗)區面積縮小,鑄坯C元素偏析曲線演變平緩,無較大幅度負正偏析交替,鋼軌C元素偏析度較差值較小,鋼軌均質性高,軌腰中心偏析線少而短,中心偏析控制較好,實現了重軌鋼均質性的有效提升。
本發明公開了一種超大斷面重軌鋼結晶器流場控制方法,特別是一種涉及鋼鐵冶金領域的超大斷面重軌鋼結晶器流場控制方法。本發明的超大斷面重軌鋼結晶器流場控制方法,超大斷面重軌鋼結晶器采用浸入式水口,所述浸入式水口采用雙側孔,且側孔向下傾謝15°,浸入式水口所述水口外徑為φ95mm,內徑為φ45mm,所述浸入式水口插入水中的深度控制在100mm至120mm。采用本申請的超大斷面重軌鋼結晶器流場控制方法,重軌鋼結晶器流場穩定,液面平穩,鑄坯坯殼質量良好,坯殼厚度沿軸向均勻分布,鑄坯柱狀晶區沿寬度及厚度方向發展均勻,對稱性良好,鑄坯中心區域等軸晶區對稱性較好,低倍質量指標控制較優,對應鋼軌淺表致密層厚度均勻。
本發明公開了一種超大斷面重軌鋼坯殼凝固控制方法,特別是一種涉及鋼鐵冶金領域的超大斷面重軌鋼坯殼凝固控制方法。本發明的超大斷面重軌鋼坯殼凝固控制方法,所述重軌鋼坯殼凝固控制的裝備的結晶器采用內壁形狀為拋物線型錐度曲線的管式結晶器,且管式結晶器冷卻水管路設置有兩個冷卻水進口和兩個冷卻水出口。采用本申請的超大斷面重軌鋼坯殼凝固控制方法生產的超大斷面(320mm*410mm)重軌鋼鑄坯坯殼質量良好,坯殼厚度沿軸向均勻分布,特別地鑄坯柱狀晶區沿寬度及厚度方向發展均勻,對稱性良好,鑄坯中心區域等軸晶區對稱性較好,低倍質量指標控制較優,對應鋼軌淺表致密層厚度均勻,其他質量性能全部合格。
本發明屬于鋼鐵冶金領域,具體涉及一種含V、Ti微合金建筑鋼盤條及其LF爐生產方法。針對現有制備含氮合金鋼所選用氮化釩合金氮含量低、種類少等問題,本發明提供了一種含V、Ti微合金建筑鋼盤條及其LF爐生產方法。該盤條的組成成分為:按重量百分比計,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.100%、Ti:0.010%~0.030%,余量為Fe和不可避免的雜質。其制備方法的關鍵在于在LF爐中喂入含N包芯線,調整N到適宜的水平。本發明方法操作簡單,氮收得率高且穩定,還能有效的降低生產成本,值得推廣使用。
本發明屬于鋼鐵冶金領域,具體涉及一種含V、Nb微合金建筑鋼盤條及其生產方法。針對現有制備含氮合金鋼所選用氮化釩合金氮含量低、種類少等問題,本發明提供了一種含V、Nb微合金建筑鋼盤條及其生產方法。該盤條的組成成分為:按重量百分比計,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010%~0.100%,Nb:0.010%~0.030%,余量為Fe和不可避免的雜質。其制備方法的關鍵在于在爐后小平臺喂入含N包芯線,調整N到適宜的水平。本發明方法操作簡單,氮收得率高且穩定,還能有效的降低生產成本,值得推廣使用。
本發明涉及控制三氧化二鉻中釩含量的方法,屬于釩、鉻冶金技術領域。本發明解決的技術問題是現有技術制備低釩含量三氧化二鉻產品的工藝復雜,成本高。本發明公開了控制三氧化二鉻中釩含量的方法,將含釩鉻溶液還原并調節溶液pH=7~9,使四價釩、三價鉻沉淀,得到含釩的粗氫氧化鉻,打漿洗滌并控制Na2O含量3.5%~6.0%,得到精氫氧化鉻,最后經煅燒、粉碎后打漿洗滌,獲得釩含量低的三氧化二鉻。本發明省去了專門的除釩工藝過程,從而也省去了除釩工藝中需要的能源、試劑等消耗,簡化了工藝,降低了成本。
本發明屬于鋼鐵冶金和軋鋼領域,具體涉及500MPa級含V、Nb微合金高強屈比抗震鋼筋盤條及其生產方法。本發明解決的技術問題是現有500MPa級含釩、氮合金抗震鋼筋強屈比較低。本發明含V、Nb抗震鋼筋盤條的組成成分為C:0.20%~0.25%、Si:0.35%~0.65%、Mn:1.20%~1.60%、V:0.040%~0.080%、Nb:0.010%~0.030%、N:0.0250%~0.0350%。出鋼過程中加入FeV控制V含量,LF爐精煉過程中喂入含Nb、N包芯線調整Nb和N的含量,同時配合后續的軋制工藝。本發明提供的鋼筋盤條的下屈服強度富余量較大,強屈比達到1.40以上,抗震性能優異。
本發明屬于冶金材料回收利用領域,具體涉及一種回收鈦渣除塵灰中鐵、鈦、硅的方法。針對鈦渣除塵灰產量大,堆棄易造成環境污染,缺乏有效的利用途徑的問題,本發明提供一種回收鈦渣除塵灰中鐵、鈦、硅的方法,包括以下步驟:a、將鈦渣除塵灰、碳質還原劑混合制備球團,干燥球團;b、將干燥球團還原熔煉,得到鐵水和含鈦渣;c、出鐵后,加入鋁質還原劑和石灰,進一步還原含鈦渣,出爐,分離爐渣,得到鈦硅鐵合金。本發明通過將鈦渣除塵灰、碳質還原劑混合制備成球團,解決了鈦渣除塵灰粒徑小的問題,能有效回收利用其中的鐵、鈦和硅元素。本發明綜合利用了鈦渣除塵灰,緩解了環境壓力,節約了成本,經濟效益顯著。
本發明涉及鋼鐵冶金模鑄領域,尤其是一種改善真空上鑄法模鑄鑄錠質量的利用超聲波改善真空上鑄法模鑄鑄錠質量的裝置和方法,包括鋼錠模,包括側壁超聲波裝置和底部超聲波裝置,其中側壁超聲波裝置的側壁導波探頭設置于鋼錠模的側壁的中部或上部處,底部超聲波裝置的底部導波探頭設置于鋼錠模的鑄錠模底部壁面上。通過創造有利于氣體和大顆粒夾雜物上浮去除的條件,降低鋼中氣體和夾雜物的含量。同時增加結晶形核的核心數量,產生結晶雨,增加鑄錠下部結晶形核核心,鑄錠整體凝固組織細化,破壞鑄錠凝固過程中上部出現的“搭橋現象”,提高鑄錠致密度減輕鑄錠疏松縮孔和減輕宏觀偏析。本發明尤其適用于改善真空上鑄法模鑄鑄錠質量的工藝之中。
本發明屬于冶金領域,具體涉及一種鐵礦粉內配碳多孔塊直接還原工藝。本發明所要解決的技術問題,是提供了一種能提高傳熱效率的鐵礦粉內配碳多孔塊直接還原工藝。為解決上述技術問題,本發明所采用的技術方案為將鐵精礦、碳質還原劑、粘結劑和水按比例混合均勻后壓制成塊,所得料塊上開設有直徑為10mm~30mm的孔,開孔總體積為料塊體積的10%~20%,干燥后裝入直接還原爐還原。本發明方法的內配碳多孔塊可裝在轉底爐、車底爐、隧道窯等爐窯的爐底上進行還原,料層厚度可達到80mm~300mm,相當于高度為20mm~30mm內配碳球團疊鋪5-10層,可大幅度提高還原生產效率,且方法簡單,所需設備少,易于推廣。
本發明涉及鋼鐵冶金領域,尤其是一種30CrMo圓管坯鋼鑄坯內部質量控制方法。所要解決的技術問題是提供一種生產30CrMo圓管坯鋼鑄坯時,從整體上提高軋材質量控制以及改善圓管坯鋼鑄坯內部質量的30CrMo圓管坯鋼鑄坯內部質量控制方法,包括如下步驟a、首先為轉爐冶煉工藝;b、其次為LF爐精煉鋼水工藝;c、其次為RH精煉工藝;d、最后為連鑄鋼水工藝,其中:結晶器電磁攪拌參數為攪拌電流350~400A、2~4Hz;凝固末端電磁攪拌參數為攪拌電流200~300A、頻率6.0~8.0Hz;過熱度控制范圍為15~30℃;二冷比水量控制在0.21~0.29/kg鋼。本發明尤其適用于生產φ350mm斷面的30CrMo圓管坯以及鋼鑄坯。
本發明屬于高溫冶金領域,特別涉及到高爐渣提鈦高溫碳化過程中的一種控制碳化電爐爐底上漲和爐壁濺渣的護爐方法。本發明所解決的技術問題是提供一種控制碳化電爐爐底上漲和爐壁濺渣的護爐方法,解決目前高溫碳化工藝處理高鈦型高爐渣過程中電爐爐底上漲以及爐襯壽命短的問題。本發明護爐方法是通過下述技術方案實現:即在電爐出渣后殘留部分碳化渣,通過實施濺渣護爐的方式防止爐底上漲,同時也可以保護碳化電爐的爐襯,進而延長電爐的使用壽命,能有效的提高生產效率和降低生產成本。
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