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公开(公告)号:CN115520867B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211112730.1
申请日:2022-09-14
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种提高白灰窑烟气中二氧化碳浓度的方法,属于白灰窑烟气二氧化碳回收技术领域,所述方法包括:将石灰石原料加入白灰窑中进行焙烧,得到含CO2的混合气体;将所述含CO2的混合气体进行除尘,后纯化,得到CO2气体。该方法通过将石灰石原料加入白灰窑中进行焙烧,且,所述焙烧的整体过程中处于完全燃烧状态,使得煤气和空气的燃烧以及石灰石高温分解产生的二氧化碳的量增加,从而有效提高了白灰窑烟气中二氧化碳浓度。
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公开(公告)号:CN115583808A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211107169.8
申请日:2022-09-08
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Inventor: 张伟龙 , 孟刚 , 秦登平 , 赵长亮 , 黄财德 , 杨晓山 , 关顺宽 , 丁国慧 , 尹世超 , 陈虎 , 王少军 , 陈俊锋 , 陈争 , 刘刚 , 杨彤 , 谷磊 , 郭克田 , 郝伟哲 , 潘高峰 , 刘越
IPC: C04B2/10
Abstract: 本发明涉及套筒窑工艺技术领域,尤其涉及一种套筒窑的环保数据调控方法及装置,该方法包括:监测套筒窑内的氮氧化物折算后数值是否接近第一预设值或者是否超过第一预设值,若是,则将套筒窑内的下燃烧室负压控制在第一预设范围内;监测套筒窑内的氮氧化物折算后数值是否大于或等于第二预设值,第一预设值大于第二预设值;若是,则将套筒内的下燃烧室负压控制在第二预设范围内,第二预设范围的负压大于第一预设范围的负压,采用上述的控制方式,能够确保环保数据的正常,避免出现氮氧化物折算值偏高的现象。
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公开(公告)号:CN114739185A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210282019.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明涉及套筒窑布料的技术领域,更具体地说,本发明涉及一种套筒窑布料系统、布料的控制方法和相关设备。所述套筒窑布料系统包括:中间仓,上述中间仓的顶部和底部分别设置有开口;旋转布料器,上述旋转布料器可转动连接于上述中间仓底部的开口;溜槽,连接于上述旋转布料器。如此设置,当进行布料时,原料从中间仓的底部开口流经旋转布料器,再从旋转布料器输送至溜槽,原料从溜槽撒入套筒窑的内外套筒间形成的环形空间中,通过调整旋转布料器转动的角度,使得布料均匀,内外套筒间形成的环形空间中的料面均匀平整,提高了烧制白灰的质量稳定性。
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公开(公告)号:CN110982983B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201911279701.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种高强钢中锰成分的控制方法,包括:利用LF对钢水进行一次精炼时,进行3~4min吹氩操作,向钢水中加入50~150kg铝粒及1~1.5t合成渣,控制钢水温度在初始温度的基础上升温5~20℃;根据第一目标成分确定一次粗调过程中待加入的微碳锰铁的重量;根据第二目标成分及一次粗调过程后钢水中锰成分的重量百分比确定一次精调过程中待加入的微碳锰铁的重量;进行RH二次精炼时,根据第二目标成分及一次精调后钢水中锰成分的重量百分比确定二次粗调过程中待加入的微碳锰铁的重量;确定锰成分的第三目标成分,根据第三目标成分及二次粗调后钢水中锰成分的重量百分比确定二次精调过程中待加入的微碳锰铁的重量。
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公开(公告)号:CN114381576A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111472907.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本申请涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种LF炉渣及其回收利用方法,以质量分数计,所述LF炉渣包括:CaO,MgO,Al2O3,CaF2,S,SiO2,FeO;所述方法包括:获取LF炉渣;将所述LF炉渣进行钢包铸余翻渣,后进行预处理并破碎,得到破碎的LF炉渣;将破碎的LF炉渣与脱硫剂混合,得到第一物料;将脱硫到站的铁水进行第一扒渣并测温取样,得到第一硫含量;根据所述第一硫含量和第一物料的硫含量,计算所述铁水的第一物料用量;根据所述第一物料用量,对脱硫到站所述铁水进行第一加料,得到第一脱硫铁水;将第一脱硫铁水进行脱硫,得到脱硫铁水;通过控制LF炉渣成分,再通过该方法实现LF炉渣的有效利用。
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公开(公告)号:CN110982983A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911279701.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种高强钢中锰成分的控制方法,包括:利用LF对钢水进行一次精炼时,进行3~4min吹氩操作,向钢水中加入50~150kg铝粒及1~1.5t合成渣,控制钢水温度在初始温度的基础上升温5~20℃;根据第一目标成分确定一次粗调过程中待加入的微碳锰铁的重量;根据第二目标成分及一次粗调过程后钢水中锰成分的重量百分比确定一次精调过程中待加入的微碳锰铁的重量;进行RH二次精炼时,根据第二目标成分及一次精调后钢水中锰成分的重量百分比确定二次粗调过程中待加入的微碳锰铁的重量;确定锰成分的第三目标成分,根据第三目标成分及二次粗调后钢水中锰成分的重量百分比确定二次精调过程中待加入的微碳锰铁的重量。
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公开(公告)号:CN108326274A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810159651.3
申请日:2018-02-26
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: B22D41/44
CPC classification number: B22D41/44
Abstract: 本发明提供了一种钢包引流砂加入的工艺方法,所述方法包括:对钢包上水口的水口眼进行清理;在钢包下水口处水平插入引流部件;利用所述引流部件向所述钢包中加入引流砂;如此,可以预先将引流砂装入引流部件中,再将引流部件水平插入钢包下水口,再利用外部工具将引流部件推至钢包上水口滑板处,钢包立起来后引流部件内的引流砂流出,流入到水口眼中,充分填充到上水口中,这样即可节省引流砂的用量,节省时间,又避免引流砂产生大量粉尘,污染环境。
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公开(公告)号:CN109576441A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811577674.2
申请日:2018-12-21
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种控制低碳铝镇静钢中夹杂物润湿性的RH精炼方法,通过控制夹杂物改质剂的成分、加入时机、加入量和加入方式,配合RH精炼过程中的真空制度控制和工艺调整,实现三氧化二铝夹杂表面完全覆盖或局部覆盖2Al2O3·CaO和6Al2O3·CaO,其变性形式为表面变性或表面局部变性。基于控制RH精炼的真空度,可提高改质剂的收得率,减少改质剂导致的钢液污染问题。在不影响精炼工艺和周期的基础上,改善了钢液中三氧化二铝夹杂的表面润湿性。有利于缓解连铸过程的水口结瘤问题,避免由此导致的液面异常波动问题;有利于缓解三氧化二铝夹杂在钢水凝固过程中的聚集问题,进而提高钢水洁净度,提高低碳铝镇静钢的产品质量。
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公开(公告)号:CN116871306A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310788864.3
申请日:2023-06-30
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Inventor: 秦登平 , 张伟龙 , 孟刚 , 赵长亮 , 黄财德 , 杨晓山 , 郭小龙 , 关顺宽 , 丁国慧 , 尹世超 , 王少军 , 陈俊锋 , 陈争 , 郭克田 , 郝伟哲 , 潘高峰 , 刘越 , 周敏达 , 杨越 , 王春强 , 王立永
IPC: B09B3/80 , B09B3/40 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B101/55
Abstract: 本发明涉及炼钢技术领域,尤其涉及一种炼钢金属固废处理方法。该处理方法包括:将脱硫渣筛分为第一部分脱硫渣和第二部分脱硫渣,第一部分脱硫渣的直径小于或等于数值a,第二部分脱硫渣的直径大于数值a;将第一部分脱硫渣加入到铁包中,铁包中的铁水能够熔化掉第一部分脱硫渣中的金属成分,以析出非金属杂质;将对第二部分脱硫渣加入到转炉中进行冶炼,转炉能够熔化掉对第二部分脱硫渣中的金属成分,以析出非金属杂质;将非金属杂质分离出去,脱硫渣处理完毕。即本申请提供的一种炼钢金属固废处理方法,通过铁水和转炉回收了脱硫渣中的金属成分,只需分离出非金属杂质,从而减少了废弃物排放,降低了成本。
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公开(公告)号:CN109576441B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811577674.2
申请日:2018-12-21
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种控制低碳铝镇静钢中夹杂物润湿性的RH精炼方法,通过控制夹杂物改质剂的成分、加入时机、加入量和加入方式,配合RH精炼过程中的真空制度控制和工艺调整,实现三氧化二铝夹杂表面完全覆盖或局部覆盖2Al2O3·CaO和6Al2O3·CaO,其变性形式为表面变性或表面局部变性。基于控制RH精炼的真空度,可提高改质剂的收得率,减少改质剂导致的钢液污染问题。在不影响精炼工艺和周期的基础上,改善了钢液中三氧化二铝夹杂的表面润湿性。有利于缓解连铸过程的水口结瘤问题,避免由此导致的液面异常波动问题;有利于缓解三氧化二铝夹杂在钢水凝固过程中的聚集问题,进而提高钢水洁净度,提高低碳铝镇静钢的产品质量。
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