本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V微合金建筑钢棒材及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V微合金建筑钢棒材及其生产方法。该棒材的组成成分为:按重量百分比计,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%~0.160%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
本发明公开的是钢铁冶金领域的一种大方坯重轨钢中心凝固组织细化方法,着重在连铸阶段采用以下步骤进行控制:连铸电磁搅拌采用二冷电磁搅拌,其中二冷电磁搅拌具体安装位置为距离结晶器钢液面5.0~6.0m区间,搅拌电流频率为6.0~8.0Hz,磁场强度为300×10‑4~350×10‑4T;中包浇铸钢液过热度按35~40℃执行;连铸二冷阶段需要二冷区域覆盖至距离结晶器钢液面15.0m。按照上述参数进行控制,有效控制了大方坯重轨钢铸坯中心区域钢液的形核结晶,提升局部冷却凝固速率,使得铸坯中心凝固组织组成得到改善控制,柱状晶较为发达,晶杆细而致密,等轴晶晶粒形态改变,晶杆细而致密且清晰,二次枝晶臂间距减小,铸坯中心区域凝固组织细化程度及成分均匀性改善显著。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种双渣全留渣的半钢炼钢方法。针对现有半钢炼钢冶炼初期渣形成时间晚,脱磷效果差、辅料消耗高等问题,本发明提供一种双渣全留渣的半钢炼钢方法,包括以下步骤:a、第一炉:兑入半钢后,顶吹氧气的同时向炉内加入活性石灰、高镁石灰和酸性复合造渣剂,再加入硅铁,持续吹氧,得到钢水和炉渣;b、第二炉:将上一炉所得炉渣全留在炉内,加入酸性复合造渣剂;兑入半钢后持续吹氧,待半钢温度1350~1400℃时,倒掉部分炉渣;再进行二次造渣,得到钢水和炉渣。本发明4~5炉为一个循环,辅料消耗低,前期脱磷快,脱磷效果好。本发明方法操作简单,生产成本低,适宜推广使用。
本发明涉及半钢炼钢造渣剂及其造渣方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供半钢炼钢造渣剂。本发明半钢炼钢造渣剂,由以下重量百分比的组分组成:Al2O3:20~38%,SiO2:20~30%,铁的氧化物:15~20%,CaO:10~15%,MgO:3~9%,其余为杂质。与现有技术相比,本发明半钢炼钢造渣剂具有成本低、降低炉渣熔点的特点,能促进快速成渣,提高转炉脱磷效果。采用本发明半钢炼钢造渣剂及造渣方法,能使半钢冶炼时初期渣形成时间控制在2min以内,终点钢水磷含量控制在0.008%以内。
本发明公开了一种耐磨耐高温的风动送样盒及其制备方法,属于冶金生产设备附件设计制造技术领域。提供一种耐磨性能优良,抗冲击效果好的耐磨耐高温的风动送样盒及其制备方法所述的风动送样盒为包含有下述重量份组分均混物的高分子挤压成型盒,所述的重量份组分为共聚聚甲醛70~80份,聚四氟乙烯8~15份,MoS22~5份,甲基硅油1~2份,抗氧剂0.5~0.8份,活性剂1~2份,偶联剂0.1~0.5份以及必要其他助剂0.1~0.5份。所述制备方法以所述重量份组分均混物为原料先经过预热,然后再经过2‑3个段次的加热,最后通过挤出机在挤出螺杆的驱动和成型出口的配合下挤压出所述的高分子材料挤压成型盒。
本发明涉及一种钛精矿球团的生产方法,属于钢铁冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供一种新的钛精矿球团的生产方法,使钛精矿球团氧化固结,生产强度高、含硫量低、粒度均匀的熟球。该方法包括如下步骤:A、配料:按重量百分比称取钛精矿60%‑80%、铁氧化物20%‑40%;外配膨润土1.0‑1.5%的膨润土;B、造球;C、干燥:生球干燥;D、预热、焙烧;E、冷却,自然冷却即得钛精矿球团。本发明主要是利用铁氧化物在高温焙烧时的晶间固结机理,同时这种添加剂对钛渣的品位不造成影响,可以得到粒度均匀的熟球团,从而在电炉冶炼时稳定电炉内的反应速度,减少高级能源的消耗,同时这种球团由于在焙烧时具有脱硫作用,为钛精矿球团的生产提供一种全新的方法。
本发明属于冶金领域,具体涉及一种偏钒酸钠的制备方法。本发明要解决的技术问题是提供一种高效制备高纯度偏钒酸钠的方法,该方法包括以下步骤:a、向提钒浸出液中加入硫酸和硫酸铵;b、调节溶液pH至4~6,过滤,得到钒酸铵钠固体;c、钒酸铵钠固体加入氢氧化钠溶液中,脱氨,调节溶液pH值至8~8.5,得到偏钒酸钠溶液;d、将偏钒酸钠溶液进行喷雾闪蒸,得到偏钒酸钠固体。本发明方法能够制备高纯度偏钒酸钠,偏钒酸钠结晶效率和产量显著提高,偏钒酸钠纯度>99.5%,结晶直接收率>99%,结晶效率较蒸发浓缩结晶提高35%,产品质量稳定。
本发明涉及电铝热法钒铁浇铸脱铝的方法,属于冶金领域。本发明要解决的技术问题是提供一种电铝热法钒铁浇铸脱铝的方法。电铝热法钒铁浇铸脱铝的方法,包括还原、精炼和浇铸的步骤,还原和精炼步骤可采用现有技术方法;在合金液浇铸前,将氧化铁和石灰组成的混合物放入锭模中,然后再进行浇铸、冷却,即得钒铁;其中,氧化铁和石灰混合物中,按质量比,氧化铁:石灰=2~3:1。本发明电铝热法钒铁浇铸脱铝的方法步骤简单,操作性强;生产得到的钒铁中铝含量<0.2wt%。具有脱铝效率高,避免炉内脱铝较长的冶炼时间等优点。
本发明涉及冶金焦块成型方法领域,尤其是一种型焦冷压成型方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种简单且成型率高型焦冷压成型方法,包括以下步骤:a、筛选原料,包括粘结剂、焦粉、除尘灰和水;b、将粘结剂、焦粉、除尘灰、水按比例倒入搅拌机内;c、搅拌10~15分钟出料;d、放入成型机压制成型,其中压制力≥55MPa;e、室温放置2~8小时后自然干燥得到型焦,其中所得到的型焦内各组分按重量百分比分别为:粒径为4mm~15mm的焦粉为55~65%、除尘灰为15~30%;粘结剂为8~15%;水为8~15%。本方法不需添加其它辅助材料,成本低,方法简单,对环境友好,尤其适用于型焦冷压成型工艺中使用。
本发明公开了一种冶金设备,尤其是一种用于铁矿粉直接还原的直形隧道窑。本发明提供了一种避免“蛋壳”效应的用于铁矿粉直接还原的直形隧道窑,包括直线形的窑体、穿过窑体的轨道、设置在轨道上的台车和布设在窑体上的燃烧系统,还包括导热材料板,所述导热材料板设置在窑体内,并将台车台面与窑体窑顶之间的炉膛分隔成上下两层,其中上层为布设燃烧系统的燃烧室,下层为反应室。由于将炉膛分隔成了燃烧室和反应室,这使得带孔物料块不会受到直接加热,而是通过导热材料板将燃烧室中的热量传导到反应室中,在连续加热运行中,燃烧室的热能能够与反应室的热能接近平衡,也就是物料块的内外温差非常小,这种间接加热的方式就破解了“蛋壳”效应。
本发明公开了一种真空法生产23MnB钢的方法,属于钢铁冶金领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种使小规格连铸机能够顺利浇铸的生产23MnB钢的方法。该方法包括以下步骤:a、转炉冶炼;b、出钢时加入电石使钢液氧活度在0.0025%以下;c、LF炉精炼,精炼加热前每吨钢水加入电石3.5~4.5kg,加热过程中每吨钢水加入金属铝0.15~0.45kg;d、真空循环处理,处理中加入铝,使铝含量在0.011~0.016%,再加入钛铁使钛含量在0.02~0.06%,加入硼铁使硼含量在0.0005~0.003%;e、连铸。本发明方法不仅能够适用于大规格的连铸机,而且能使小规格连铸机顺利浇铸。
本实用新型公开了一种满流喷浆器,尤其是涉及一种用于焦炉砖煤气道修补的满流喷浆器,属于冶金设备维修技术领域。提供一种修补效果好,修补过程中的泥浆耗量小的用于焦炉砖煤气道修补的满流喷浆器。所述满流喷浆器包括上部开口的储浆室和从上部开口穿入从底部穿出所述储浆室的回浆管;储浆室上部开口的外径与所述砖煤气道下端的内径相适配,在储浆室底部设置有与外部储浆桶连接的进料管;回浆管的外径小于所述砖煤气道的内径,从储浆室上部开口端伸出储浆室的回浆管的长度,与需要修补的所述砖煤气道的长度相适配。
本实用新型公开的是钢铁冶金系统领域的一种用于电炉炼钢时的电极喷淋系统,包括电极喷淋环管和连在电极喷淋环管与供水系统之间的水管,还包括一条空气管路,所述空气管路一端与水管相连,另一端与压缩空气系统相连,所述空气管路上设有单项阀。本实用新型的有益效果是:通过在原有喷淋系统的基础上增设一条气体管路,利用压缩空气系统给水管通入高压气体,使从喷淋环管上喷出的水获得足够压力,从而达到喷淋均匀的效果,并且在不喷淋时可通过高压气体对喷淋环管上的通孔进行吹喷处理,保证喷淋环管不发生堵塞。
本实用新型提供一种回转窑给料推送装置及回转窑设备,涉及冶金技术领域。该回转窑给料推送装置包括:电机、转盘、销轴、摆杆、连杆、活塞推板及活塞外筒;电机设于回转窑窑尾的外侧,电机与转盘、销轴的一端依次连接,销轴的另一端与摆杆的一端转动连接,摆杆的另一端与连杆的一端连接,连杆贯穿回转窑窑尾的侧壁,延伸至活塞外筒内,连杆的另一端与活塞推板连接,活塞外筒的一端固设在回转窑窑尾的侧壁内,活塞外筒另一端与回转窑的下料管连通,并与回转窑筒体的进料口相对设置,该回转窑给料推送装置能够在回转窑工作不停产的情况下,增加回转窑内物料的填充率,可以有效提高回转窑的产量。
本实用新型公开了一种风冷却机换热筒,涉及应用于冶金、建材、化工行业的高温粉、粒状物料冷却的风冷却机领域,提供一种使用寿命更长的风冷却机换热筒。风冷却机换热筒包括筒体、过料管、通风管、料管支撑结构和风管支撑板;筒体内部形成冷却区;过料管数量为n,n≥2,过料管延筒体轴向设置并贯穿冷却区;通风管延筒体轴向设置并位于冷却区内;料管支撑结构支撑过料管,风管支撑板支撑通风管;料管支撑结构包括与过料管一一对应设置的料管支撑板,各件料管支撑板延筒体内壁周向布置并与筒体连接,相邻料管支撑板间有间隙,料管支撑板上设置有料管孔,过料管穿过料管孔,过料管与料管孔孔壁间有膨胀间隙。本实用新型可应用于风冷却机设计中。
本实用新型公开了一种事故摆槽,尤其是公开了一种用于连铸机中间包的事故摆槽,属于冶金设备辅助维修工装设计制造技术领域。提供一种能显著降低操作人员的劳动强度,有效提高全生产系数的用于连铸机中间包的事故摆槽。所述的事故摆槽包括耐材容纳槽和可移动摆槽架,所述的耐材容纳槽布置在所述可移动摆槽架的顶部;在所述连铸机开浇前或事故检修过程中,所述的耐材容纳槽通过所述的可移动摆槽架移动到所述中间包的定径水口下方,从所述中间包的定径水口流出的引流砂或钢水,通过移动到所述定径水口下方的所述耐材容纳槽收集和转移。
一种螺旋转动筛,旨在提供一种用于建筑,冶金,矿山,耐火,煤炭,农产品加工等行业用来对颗粒状物料按照粒度的不同进行分级的筛分设备。所述螺旋转动筛的工作原理是:物料在内螺旋内被输送的过程中进行分离。所述的螺旋转动筛是由筛网、圆筒形架子、内螺旋叶片、辐条、轮毂、传动轴、轴承座、皮带轮、皮带、电机、进料口、接料斗、防尘罩、径向铁条、轴向铁条组成,其特征是:所述内螺旋叶片以一定的螺距沿着圆筒形架子的内壁布置,内螺旋叶片与圆筒形架子是一个整体,圆筒形架子与传动轴之间用辐条和轮毂连接,轮毂与传动轴之间采用键连接,整个螺旋转动筛的支承部件是两套轴承座,电机、皮带和皮带轮安装在螺旋转动筛出料一端。?
本发明涉及钒冶金技术领域,公开了一种生产预定硫含量的钒氮合金的方法。所述方法包括:(1)检测钒氧化物的硫含量W钒氧化物;(2)将钒氧化物的硫含量W钒氧化物和钒氮合金产品的预定硫含量W钒氮合金代入公式中计算得到煅烧温度T,T的范围为1200‑1800,单位为℃;(3)将钒氧化物和碳粉进行混合,得到混合料;(4)向步骤(3)得到的混合料中加水继续混合,然后成型,得到成型物料;(5)将步骤(4)得到的成型物料转移至煅烧装置中,然后在氮气气氛中并按照步骤(2)中计算得到的煅烧温度T进行煅烧,得到钒氮合金产品。本发明所述的方法可以实现对钒氮合金中杂质硫的含量的精准控制。
本发明涉及钒和锰的湿法冶金技术领域,具体涉及钒渣焙烧提取钒和锰的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种同时提取钒渣中钒和锰的方法。该方法包括如下步骤:a、将钒渣与含锰物质混合,焙烧,得焙烧熟料;b、向焙烧熟料中加入浸出剂浸出,得浸出料浆,调节pH值,固液分离得浸出液和浸出残渣;c、浸出液采用酸性铵盐沉钒法沉钒得多钒酸铵和沉钒上层液,向沉钒上层液中加入除杂剂后,电解,得金属锰和阳极液。本发明方法可实现同时回收利用钒渣中的钒、锰资源,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种自熔性钒钛球团的制备方法,属于钢铁冶金领域。一种自熔性钒钛球团矿的制备方法,该方法包括以下步骤:A、将钒钛精矿、熔剂和膨润土按质量比为96~98:2~2.5:0~1.5混合均匀,然后进行造球,得生球;B、对步骤A所得生球进行筛分,得粒度为8~16mm的合格生球;C、步骤B所得合格生球经焙烧、冷却,得自熔性钒钛球团。本发明方法以高钛的钒钛磁铁精矿、熔剂和/或膨润土为原料,生产出一种优质的自熔性钒钛球团,可作为高炉的原料,从而降低生铁成本。
本发明涉及冶金领域,具体而言,涉及一种高炉除尘灰的回收方法以及高炉除尘灰烧结材料。该方法,将高炉除尘灰与烧结混合水混合,制得高炉除尘灰浆。并将高炉除尘灰浆与含铁物料、助熔剂、燃料以及返矿混合造粒,制得混合料;最后对混合料进行烧结。采用这种高炉除尘灰制浆进行烧结,能够明显改善混合料粒度组成,提高烧结混合料中+3mm部分比例,对于改善混合料料层透气性有明显作用,从而提高了烧结利用系数,增加了烧结矿产量,进而极大地提高了高炉除尘灰的利用率。采用上述的高炉除尘灰的回收方法,制得的高炉除尘灰烧结材料透气性好、烧结利用率高。
本发明公开的是钢铁冶金领域的一种重轨钢均质性及轨腰致密度提升控制方法,着重在连铸阶段采用以下步骤进行控制:连铸电磁搅拌采用连铸二冷电磁搅拌,具体安装位置为距离结晶器刚液面5.0~6.0m区间,搅拌磁场强度控制在300×10‑4~400×10‑4T;中包浇铸钢液过热度按15~25℃执行;连铸二冷冷却水量按比水量0.20~0.23L/kg钢执行,凝固末端压下量不小于9.0mm。按照上述参数进行控制,使得铸坯凝固组织组成得到良好控制,柱状晶较为发达,晶杆细而致密,等轴晶(晶粒短晶杆粗)区面积缩小,铸坯C元素偏析曲线演变平缓,无较大幅度负正偏析交替,钢轨均质性高,轨腰中心偏析线少而短,中心偏析控制较好,轨腰致密度较高,达到了均质性与致密性协同提高的目的。
本发明公开的是钢铁冶金领域的一种大方坯重轨钢微观偏析控制方法,着重在连铸阶段采用以下步骤进行控制:连铸电磁搅拌采用电磁搅拌结合二冷电磁搅拌的方式,电磁搅拌的搅拌磁场强度为40×10‑4~50×10‑4T,二冷电磁搅拌具体安装位置为距离结晶器钢液面5.0~6.0m区间,搅拌电流频率为6.0~8.0Hz,磁场强度为180×10‑4~200×10‑4T;中包浇铸钢液过热度按35~45℃执行;连铸二冷阶段需要二冷区域覆盖至距离结晶器钢液面15.0m。按照上述参数进行控制,改善了大方坯重轨钢局部凝固速率,使得铸坯凝固组织组成得到改善控制,柱状晶较为发达,晶杆细而致密,等轴晶晶粒形态改变,晶杆细而致密且清晰,二次枝晶臂间距减小,微观偏析程度得到很好控制。
本发明公开了一种钒铁合金的制备方法,属于冶金技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种以钒氧化物的前驱产品偏钒酸铵为原料制备钒铁合金的新方法。该方法包括:将偏钒酸铵、铝粉、铁粉和石灰混合均匀后,进行预热;预热结束后,将混合料置于冶炼炉中,进行真空还原反应;反应结束后,将炉体冷却,进行炉体拆分,得钒铁合金。本发明以钒氧化物的前驱产品偏钒酸铵为原料,以金属铝为还原剂,不仅大幅减少了钒氧化物生产过程的加工成本,还能提高反应产物的利用效率,还避免了偏钒酸铵生产五氧化二钒工艺过程引入的夹杂,提高钒铁合金品级;本发明方法简单高效、成本低廉、产品质量优异,值得推广应用。
本发明涉及四氯化钛精制尾渣超声辅助制备高纯V2O5的方法,属于钒化工冶金技术领域。本发明解决的技术问题是四氯化钛精制尾渣堆放时的环境污染问题和钒流失。本发明的技术方案是提供四氯化钛精制尾渣超声辅助制备高纯V2O5的方法,步骤包括将四氯化钛精制尾渣与碱液混合,在超声的条件下通入氧气进行浸出反应;将上述浸出后得到的浆料固液分离,得到含钒浸出液,恒温除杂后得到净化液,向净化液中加入沉钒剂进行沉钒,得到偏钒酸铵沉淀;将得到的偏钒酸铵经干燥、煅烧,得到高纯五氧化二钒。本发明的提钒工艺减少了焙烧过程,降低了能耗,钒的浸出率在85%~98.5%,得到了具有较高经济价值的高纯五氧化二钒。
本发明属于冶金化工,具体涉及利用刚玉渣和氯化废酸制备氢氧化铝的方法。本发明所要解决的技术问题是提供利用刚玉渣和氯化废酸制备氢氧化铝的方法,包括以下步骤:a、将刚玉渣与钠化剂进行焙烧,焙烧后浸出,固液分离得到液体;b、对步骤a所得液体进行除杂,固液分离得到液体;c、将步骤b所得液体与氯化废酸混合至混合体系pH为6~10进行反应,固液分离,洗涤、干燥固体,即得氢氧化铝。本发明方法将两个副产物变成有用的工业原料制备了氢氧化铝,同时该方法具有操作简单、成本低、资源合理利用等优点。
本发明公开了一种FeV50合金的制备方法,属于冶金领域。该方法采用硅进行预还原和铝进行精炼还原的两期冶炼工艺,冶炼第一期采用硅铁作为主还原剂的冶炼混合料,进行电硅热还原反应;冶炼第二期采用以金属铝为主还原剂的冶炼混合料,进行电铝热还原反应。该方法不仅保障了较高的钒铁冶炼综合收率,减少了单位还原剂金属铝的使用比例,物耗成本大幅降低;同时,通过硅、铝混合还原的方法得到的低熔点渣系,减少了冶炼过程高温熔体对炉体的侵蚀。
本发明涉及一种钢水增氮方法,适用于LF高氮钢冶炼,属于钢铁冶金技术领域。本发明采用LF精炼,LF电极为贯穿的中空结构,使得氮气能够从电极顶端通过电极中心,由电极底部喷入钢液面;电极的中空结构顶部密封连接地设置有氮气管道;精炼时,通过电极顶部的氮气管道往LF通入氮气进行增氮。与底吹氮气相比,本发明从中空电极吹氮,可以加大氮气与电弧的接触面积,并且合理控制氮气的流量,可更加有效的利用电弧的能量,产生更多的等离子体,促进氮的溶解。本发明能显著降低高氮钢的冶炼时间和生产成本。
本发明公开的是一种焊接技术领域的一种用于修复冷轧平整支撑辊的堆焊方法,该方法包括以下步骤,首先去除轧辊表面的疲劳层和裂纹,然后预热到一定温度,再进行焊接,焊接时先焊打底层,再焊工作层,焊接完成后进行脱氢处理,最后再进行机加工打磨堆焊层。本发明的有益效果是:本发明采用普通的药芯焊丝、特定的堆焊方法和堆焊条件对失效后的轧辊进行处理,成本低,简单易行,采用本方法修复后的轧辊,冷轧平整支承辊辊面硬度在HS66.7~69.8之间,硬度均匀性为±HS1.55,硬度均匀性优于新辊,使用寿命与新辊相当,完全具备使用条件,实现了失效轧辊的重新利用,节省了成本,提升了该类冶金废弃物的经济化利用价值。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种硫钴精矿的处理方法。步骤如下:(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;(6)磨矿磁选:最终得到合金化铁粉和炉渣。本发明方法提供了一种硫钴精矿综合利用新工艺技术,解决了湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大、效率低、钴镍回收率低等问题,具有工艺简单、周期短、效率高等优点,能高效的从硫钴精矿中分离出铁、钴、镍、铜、硫等有价资源,资源回收率可达95%以上,具有较高的经济效益。同时,所制得的合金化铁粉既可作为炼钢和铸铁的添加剂,也广泛用于制备磁性材料、高温合金等,磁选尾料可用于制备水泥、混凝土、地砖等建筑材料。
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