一种高炉炉渣热稳定性评价方法及优化方法

    公开(公告)号:CN113051847B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110277357.4

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 一种高炉炉渣的热稳定性评价方法及优化方法,涉及炼铁技术领域,包括以下步骤:S1:获取炉渣中各成分质量和生产温度;基于热力学软件计算炉渣升温阶段的第一焓变值;基于热力学反应式计算炉渣升温阶段的第二焓变值;S2:取第一焓变值和第二焓变值的平均值,作为实际焓变值;S3:调整炉渣碱度,重复执行步骤S1~S2,获得多组不同碱度炉渣的实际焓变值;S4:基于热力学第二定律,将多组不同碱度炉渣的实际焓变值的平均值作为炉渣升温阶段所需的总热量;S5:向炉渣输入总热量,计算总热量输入后的炉渣黏度随炉渣碱度的变化率。本发明所述的方法能够实现对高炉渣热稳定性的量化研究,避免了高炉渣的过热或炉温不足等问题。

    空气压缩与重力势能混合储/生发电系统及定量设计方法

    公开(公告)号:CN115182858A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210962789.3

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种空气压缩与重力势能混合储/生发电系统及定量设计方法,涉及储能释能技术领域。运输模块用于消耗电能将储气罐从系统底部运输至系统顶部储存、储气罐在重力的作用下向下运动将重力势能转换为电能储存;储气模块用于消耗电能压缩空气,并将其储存至储气罐内;膨胀发电模块用于利用储气罐内的高压空气做功发电。方法通过改变储气罐的数量和存储压缩空气的质量,得以增加或减少重力发电和膨胀发电所做的功;改变所做的功大小和重力发电所需要的时间得以量化地控制发电功率。本系统结合重力发电和膨胀发电,发电效率高,能量利用率高,实现了发电功率可调节控制,减少专门制造重物导致的材料浪费,环境适用性强。

    一种高炉微型冷却器
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114908205A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210428096.6

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种高炉微型冷却器,属于冶金设备技术领域,能够同时兼顾微型冷却器导热能力与耐磨能力的功能,利于形成保护性渣皮,从而延长微型冷却器的使用寿命;该冷却器包括冷却器本体、套管、内芯管、进水管、出水管和若干水流挡板;所述冷却器本体为一端开口的管状结构;所述内芯管为两端开口管状;所述套管的第一端与所述冷却器本体的开口端密封固定连接;所述内芯管插设在所述套管和所述冷却器本体内;所述套管的第二端与所述内芯管外壁密封连接;所述内芯管与所述冷却器本体之间以及与所述套管之间设有水流通道;所述套管上设有出水管;所述内芯管远离冷却器本体的一端设有进水管;所述内芯管与所述冷却器本体之间固定有所述水流挡板。

    抗拉强度大于2200MPa高强度热成形钢基板及制备方法

    公开(公告)号:CN113957358A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111187719.7

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 一种抗拉强度大于2200MPa高强度热成形钢基板及制备方法,属于金属材料领域。成分为C:0.40%~0.44%,Si:0.35%~0.44%,Mn:1.4%~1.5%,Cr:1.9%~2.4%,P≤0.01%,S≤0.005%,稀土元素Y:0.015%~0.055%,Nb:0.045%~0.06%,V:0.15%~0.2%,其中V/Nb=2.5~4.5,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明通过将冷轧钢板加热到700~730℃,保温2~4h后空冷至室温,所得热成形钢基板显微组织为铁素体+球状碳化物(平均直径为0.1~0.4μm)+少量沿晶块状马氏体(体积分数为4%~10%),其屈服强度和抗拉强度低、延伸率高,综合力学性能优良,拉伸曲线呈现连续屈服特征,提升了热冲压成形前的预先冷冲压成形性能。热成形基板(退火板)经热成形工艺淬火处理后,抗拉强度>2200MPa,延伸率≥7.5%,满足了汽车轻量化的技术需求。

    一种高炉炉渣热稳定性评价方法及优化方法

    公开(公告)号:CN113051847A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110277357.4

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 一种高炉炉渣的热稳定性评价方法及优化方法,涉及炼铁技术领域,包括以下步骤:S1:获取炉渣中各成分质量和生产温度;基于热力学软件计算炉渣升温阶段的第一焓变值;基于热力学反应式计算炉渣升温阶段的第二焓变值;S2:取第一焓变值和第二焓变值的平均值,作为实际焓变值;S3:调整炉渣碱度,重复执行步骤S1~S2,获得多组不同碱度炉渣的实际焓变值;S4:基于热力学第二定律,将多组不同碱度炉渣的实际焓变值的平均值作为炉渣升温阶段所需的总热量;S5:向炉渣输入总热量,计算总热量输入后的炉渣黏度随炉渣碱度的变化率。本发明所述的方法能够实现对高炉渣热稳定性的量化研究,避免了高炉渣的过热或炉温不足等问题。

    一种大粒径碎石地基夯实效果与承载力的无损检测方法

    公开(公告)号:CN112779901A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110010191.X

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明提供一种大粒径碎石地基夯实效果与承载力的无损检测方法,属于承载力检测技术领域。该方法利用埋设土压力盒方法测量夯实过程中,回填土内土压力变化情况,利用高密度电阻率成像系统探测夯实前后地层中电阻率的分布情况,得出不同深度下地层的电阻率,利用电阻率的分布情况可以间接判断出重锤夯击影响到的范围和未影响到的范围,重锤夯击影响到的地层电阻率与基准电阻率值比较,得出不同深度地层电阻率的级差,通过对地层电阻率的计算分析,得到电阻率与孔隙率的关系,再通过孔隙比与承载力的关系,间接得到电阻率与承载力的关系,建立起电阻率‑密实度‑承载力三者之间的函数关系,最终得出大粒径碎石地基强夯的承载力。

    一种评价耐火材料抗熔体侵蚀的方法和装置

    公开(公告)号:CN112748060A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011478764.3

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明提供了一种评价耐火材料抗熔体侵蚀的方法和装置,涉及钢铁冶金技术领域,能够严格把控实验变量,以数值化的标准精确衡量抗侵蚀能力,对高炉炉缸在渣铁交界处施用耐火材料的综合考量有着举足轻重的意义;该方法步骤包括:S1、制备符合配比要求的炉渣和铁水,并置于坩埚中,坩埚环境模拟实际炼钢环境;S2、将耐火材料制成棒状与旋转设备固定;S3、将耐火材料置于坩埚中,且耐火材料上下两部分分别处于炉渣和铁水中;S4、使耐火材料按实验要求进行侵蚀旋转,后脱离炉渣和铁水悬空;S5、降温冷却后,测量耐火材料的形状变化,得到耐火材料的抗熔体侵蚀性能。本发明提供的技术方案适用于耐火材料抗熔体侵蚀评价的过程中。

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