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公开(公告)号:CN115323169B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210923427.3
申请日:2022-08-02
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种球团矿及其制备方法,属于高炉炉料技术领域,所述球团矿包括以下组分:熔剂;精矿粉;以及粘结剂;以质量份数计,所述熔剂包括:消石灰1.5‑1.9份和石灰石0.6‑1.0份。该球团矿采用以消石灰为主、石灰石为辅作为混合熔剂,基于原料条件由正交实验确定混合熔剂中消石灰和石灰石最优混合配比为(1.5‑1.9):(0.6‑1.0),使球团矿整体物料具备适宜的粘度,既能保留良好的造球性能,降低膨润土配比,又避免粘度过大影响熔剂球团的生产和质量,同时混合熔剂通过发送热分解释放出二氧化碳调节了球团矿微观气孔率,使熔剂球团具有适宜的微观孔隙率,从而达到高球比高炉对球团矿质量的要求。
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公开(公告)号:CN115198088B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210637429.6
申请日:2022-06-07
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明属于高炉炉料技术领域,特别涉及一种配加高炉除尘灰生产的球团矿及其制备方法。所述球团矿的组分包括:高炉环境除尘灰,所述高炉环境除尘灰重量为整个所述球团矿重量的1%‑3%;球团矿精粉,所述球团矿精粉包括磁铁精粉和赤铁精粉,所述赤铁精粉重量为整个所述球团矿重量的10%‑30%;碱度调节剂,用以控制所述球团矿的碱度为1.1±0.1;粘结剂,用以使所述高炉环境除尘灰、所述球团矿精粉和所述碱度调节剂粘结成球。高炉环境除尘灰重量为整个所述球团矿重量的1%‑3%。有效调整球团造球混合料的水分,使高炉环境除尘灰中Fe、C等有价元素得到高效的资源化利用,为球团矿的提供内配碳,减少球团生产的质量波动,减少生产能耗。
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公开(公告)号:CN118208948A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410399634.2
申请日:2024-04-03
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种带式焙烧机温度控制方法、装置、介质及电子设备,所述方法包括比对当前料厚数据与预设料厚数据,根据料厚数据的比对结果对机速进行实时调整,得到机速调整结果;比对温度检测数据与预设温度数据,得到温度检测结果;根据所述机速调整结果确定主引风机转速的调整时间,以及根据所述温度检测结果确定主引风机的转速调整大小,基于所述主引风机转速的调整时间以及转速调整大小相应对主引风机的转速进行调整,以控制中间风箱的温度维持在稳定温度范围。本发明通过对入机量对应的机速变化进行检测,并根据机速调整时相对加速或相对减速对中间风箱温度检测的影响,确定是否选择延时检测中间风箱温度,从而实现对中间风箱温度的精准控制。
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公开(公告)号:CN112322891A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011091691.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Inventor: 王凯 , 李建华 , 耿朝阳 , 刘文旺 , 高宝奎 , 李铮 , 周志伟 , 沈建庭 , 郝建钊 , 赵宏森 , 张春猛 , 康胜辉 , 吴峰川 , 孙宝家 , 康海军 , 青格勒
Abstract: 本发明公开了一种成品球团矿,所述成品球团矿的组分以质量分数计为:铁矿粉96.5%~98.4%,消石灰0.1%~0.5%,钙基膨润土1.5%~3%,其中,所述消石灰中Ca(OH)2质量分数>88%。本发明还公开了及其制备方法,所述配比的铁矿粉与消石灰和钙基膨润土混匀后,获得混合物;将所述混合物输进行造球,筛分,焙烧,获得成品球团矿。通过配加少量消石灰可以提高混合料的比表面积,进而提高生球的落下强度和粒度的均匀性,提高生球的质量;生球质量的提高有利于改善料层热气流的流通,为球团在焙烧过程中提供充足的氧化性气氛,从而降低成品球FeO含量,且少量消石灰起固硫作用,降低硫与氧的结合对亚铁氧化的影响。
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公开(公告)号:CN112322891B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202011091691.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Inventor: 王凯 , 李建华 , 耿朝阳 , 刘文旺 , 高宝奎 , 李铮 , 周志伟 , 沈建庭 , 郝建钊 , 赵宏森 , 张春猛 , 康胜辉 , 吴峰川 , 孙宝家 , 康海军 , 青格勒
Abstract: 本发明公开了一种成品球团矿,所述成品球团矿的组分以质量分数计为:铁矿粉96.5%~98.4%,消石灰0.1%~0.5%,钙基膨润土1.5%~3%,其中,所述消石灰中Ca(OH)2质量分数>88%。本发明还公开了及其制备方法,所述配比的铁矿粉与消石灰和钙基膨润土混匀后,获得混合物;将所述混合物输进行造球,筛分,焙烧,获得成品球团矿。通过配加少量消石灰可以提高混合料的比表面积,进而提高生球的落下强度和粒度的均匀性,提高生球的质量;生球质量的提高有利于改善料层热气流的流通,为球团在焙烧过程中提供充足的氧化性气氛,从而降低成品球FeO含量,且少量消石灰起固硫作用,降低硫与氧的结合对亚铁氧化的影响。
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公开(公告)号:CN116359099A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310387485.3
申请日:2023-04-12
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本申请提供了一种带式焙烧机球团矿料层空隙率的检测方法,所述方法包括:从所述带式焙烧机球团矿料层中采集球团矿;将所述球团矿倒入至测量容器以形成平行于测量容器底面的球团矿测量平面;确定与所述球团矿测量平面对应的测量容器容积,作为第一体积;向所述测量容器继续倒入粉末材料直至粉末材料形成的平面与所述球团矿测量平面平齐;确定所述测量容器中粉末材料的体积,作为第二体积;基于所述第一体积和所述第二体积确定所述带式焙烧机球团矿料层空隙率。本申请提供的技术方案能填补带式焙烧机球团矿料层空隙率的检测空白。
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公开(公告)号:CN115198088A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210637429.6
申请日:2022-06-07
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明属于高炉炉料技术领域,特别涉及一种配加高炉除尘灰生产的球团矿及其制备方法。所述球团矿的组分包括:高炉环境除尘灰,所述高炉环境除尘灰重量为整个所述球团矿重量的1%‑3%;球团矿精粉,所述球团矿精粉包括磁铁精粉和赤铁精粉,所述赤铁精粉重量为整个所述球团矿重量的10%‑30%;碱度调节剂,用以控制所述球团矿的碱度为1.1±0.1;粘结剂,用以使所述高炉环境除尘灰、所述球团矿精粉和所述碱度调节剂粘结成球。高炉环境除尘灰重量为整个所述球团矿重量的1%‑3%。有效调整球团造球混合料的水分,使高炉环境除尘灰中Fe、C等有价元素得到高效的资源化利用,为球团矿的提供内配碳,减少球团生产的质量波动,减少生产能耗。
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公开(公告)号:CN113186391A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110354523.6
申请日:2021-04-01
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明特别涉及一种球团矿及其制备方法,属于高炉炉料技术领域,球团矿的成分包括:高炉返矿,所述高炉返矿重量为整个球团矿重量的3%‑12%;球团矿精粉,所述球团矿精粉包括磁铁矿和赤铁矿;碱度调节剂,所述碱度调节剂用以控制球团矿的碱度为1.1±0.1;和粘结剂;给高炉返矿提供了一个新的利用途径,提高高炉返矿的再利用价值,不仅能使高炉返矿中Fe、Ca、Mg、Ti等有价元素得到高效的资源化利用,能生产质量优良、环境友好、成本较低的球团矿,同时,加入高炉返矿后,使球团矿的还原膨胀率得到了有效的降低;配加高炉返矿取代部分高价球团精矿粉,生产质量优良、环境友好、成本较低的球团矿,取得更大的环境效益、社会效益、经济效益。
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公开(公告)号:CN118196302A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410399327.4
申请日:2024-04-03
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: G06T17/00 , G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种球团矿还原度的确定方法、装置、设备及介质,属于冶金技术领域。该方法包括:获取球团矿的三维结构图;确定所述三维结构图中目标区域的体积和所述目标区域内孔隙的数量;所述目标区域从所述三维结构图中孔隙部分中心开始沿着径向依次分布;根据所述目标区域的体积,以及所述目标区域内直径小于第一直径阈值和所述直径大于第二直径阈值的孔隙的数量,计算所述球团矿的孔隙指数,其中,所述第一直径阈值小于所述第二直径阈值;确定所述孔隙指数对应的还原度。该方法将球团矿的三维结构图划分成多个互不重叠的区域,根据区域的体积和区域内孔隙的数量,可以简单、快速确定出球团矿的还原度,而且试验成本较低、周期短。
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公开(公告)号:CN118196301A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410399281.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: G06T17/00 , G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种球团矿抗压强度的确定方法、装置、设备及介质,属于冶金技术领域。该方法包括:获取球团矿的三维结构图;根据所述三维结构图中孔隙的分布情况,确定所述球团矿的微孔指数,所述微孔指数为所述球团矿单位体积内直径小于直径阈值的孔隙的数量;确定所述微孔指数对应的抗压强度。该方法可以构建球团矿的三维结构图,根据三维结构图中球团矿的孔隙的分布情况,确定球团矿的微孔指数,通过球团矿的孔隙分布特点表征出球团矿的抗压强度,该方法简单快捷,而且试验周期短、成本低。
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