本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢棒材及其LF炉生产方法。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、Nb、Ti、Cr微合金建筑钢棒材及其LF炉生产方法。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%~0.080%、Nb:0.010%~0.030%、Ti:0.010%~0.030%、Cr:0.10%~0.60%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于LF炉精炼后喂入含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。
本发明涉及冶金废渣资源回收再利用技术领域,公开了一种利用熔盐氯化渣制备镁砂的方法。该方法包括以下步骤:(1)用去离子水将熔盐氯化渣溶解,溶解过滤后取清液;(2)向步骤(1)中所得清液中加入沉降除杂剂,沉淀、过滤后得到精制氯化镁盐水溶液;(3)向步骤(2)中所得精制氯化镁盐水溶液中加入碳酸钠溶液进行反应,得到碱式碳酸镁;(4)将步骤(3)中所得碱式碳酸镁洗涤、烘干后煅烧。本发明通过简单可行的方法,将熔盐氯化渣通过去离子水溶解、沉淀除杂、加碳酸钠反应和煅烧等一系列操作制备出高纯度的镁砂,实现了熔盐氯化渣固废资源的回收利用,提高了资源利用率,同时避免对环境造成污染。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及含钒溶液制备五氧化二钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够从源头消除氨氮废水,并且能够保证产品纯度的含钒溶液制备五氧化二钒的方法。该方法包括如下步骤:a、调节含钒溶液的pH值至2.0~2.8,加热至30℃~60℃,通入SO2气体得到还原后含钒溶液;b、调节还原后含钒溶液的pH值为3~7,反应,固液分离得到沉钒母液和沉钒固体,沉钒固体煅烧得到五氧化二钒。本发明方法钒的回收率可达98%以上,制备得到的五氧化二钒的纯度可达99%以上。
本发明属于化工冶金技术领域,具体涉及利用钒铁细粉制备高纯三氯氧钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供能够有效利用钒铁细粉制备高纯三氯氧钒的方法。该方法包括如下步骤:a、将钒铁细粉置于氯化反应器中,通入氮气,升温至300℃~600℃,通入氯气和氧气,调整氮气、氯气和氧气的总流速,进行氯化反应,反应过程中,将反应器内挥发的组分进行冷凝,得到三氯氧钒粗品;b、氯化反应结束后,停止通入氯气和氧气,再次调整氮气流速,待反应器冷却至室温后停止通入氮气;c、将三氯氧钒粗品蒸馏,冷凝,得到高纯三氯氧钒。本发明方法能够制备出高纯度的三氯氧钒产品,纯度可达99.9%以上,同时能够提高钒铁细粉中钒的氯化效率。
本发明公开了钒钛磁铁矿制备液体提钒合格原料及直接提钒的工艺,属于冶金领域。本发明针对目前钒钛磁铁精矿的钠化提钒浸出率偏低的技术问题,提供了一种钒钛磁铁矿制备液体提钒合格原料及直接提钒的工艺,包括:将钒钛磁铁精矿、钠盐和水溶性淀粉混合,加水,进行造球,得球团;将球团于300~500℃放入回转窑,以8~12℃/min的速率升温至1150~1190℃氧化钠化焙烧1.5~2h,冷却,得液体提钒合格原料;再用稀硫酸提钒,得到钒液。本发明在造球时,加入水溶性淀粉,通过对球团的性质进行改进,并控制球团粒度和焙烧条件,使液体提钒合格原料中FeO不超过1.0wt%,显著提高了钒浸出率。
本发明涉及钛白硅铝包膜的方法,属于冶金领域。本发明所要解决的技术问题是提供钛白硅铝包膜的方法,该方法包括如下步骤:预处理:向氯化法钛白生产的氯化工艺尾气喷淋酸中加入絮凝剂、树脂、活性炭中一种或两种以上的混合物,搅拌,固液分离,取液相物,加水稀释至HCl含量为5~15%w/w,氯化废酸备用;打浆:将钛白在水中打浆,调节pH至9.0~11.0;硅包膜:向钛白浆料中加入硅酸钠,并加入氯化废酸控制pH为9.0~11.0,均质;铝包膜:向包覆完二氧化硅的钛白浆料中加入偏铝酸钠,并加入氯化废酸控制pH为9.0~11.0,均质,即得。
本发明公开了一种用于烟气干法脱硝脱硫除尘的一体化装置,属于冶金生产附属环保设施设计制造技术领域。提供一种处理烟气种类不受限制的一体化装置。所述的一体化装置包括烟气处理塔、烟气处理物料输送系统和除尘系统,所述烟气处理物料输送系统的物料输出端从所述烟气处理塔的中上部与该烟气处理塔连通,所述的除尘系统布置在烟气处理塔内腔的顶部,沿高度方向,在除尘系统下方的烟气处理塔内设置有至少两个烟气处理区,所述的物料输出端包括数量与所述烟气处理区数量相当的多个物料输出接口,一个所述的物料输出接口对应的与一个所述的烟气处理区连接;从所述烟气处理塔底部进入该烟气处理塔的烟气沿高度方向顺序的穿过各个所述的烟气处理区。
本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含Ti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Ti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%、Ti:0.010%~0.050%,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。
本发明涉及一种逆相变钒微合金化轻质高强钢及其生产方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种加工性能相对好的轻质高强钢及其生产方法。所述的轻质高强钢为一种包含有下述重量份组分的热轧钢板,所述的重量份组分为C:0.12%~0.28%,Si:0.15~0.55%,Mn:3.3%~4.6%,P≤0.020%,S≤0.010%,Als:2.7%~3.3%,V:0.022~0.066%,其余元素是Fe及不可避免的杂质;所述生产方法包括冶炼工序、热轧工序、逆相变退火几个步骤。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及高炉布袋灰中锌、铟、铅的回收方法。本发明解决的技术问题是提供高炉布袋灰中锌、铟、铅的回收方法。该回收方法包括以下步骤:将高炉布袋灰加水配成浆料,将浆料通过旋流分级得到溢流轻相浆料和底流重相浆料,然后将溢流轻相浆料浓缩、沉降、过滤后干燥,即得到富集料。进一步地,将富集料与煤粉混合后经高温还原挥发,收集挥发烟尘,即得主要含锌、铟、铅的回收产物。该回收方法综合回收高炉布袋灰中的有价元素锌、铟、铅,提高固废资源的综合利用率和综合经济价值。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种降低电炉镁碳砖氧化的方法。针对电炉镁碳砖容易氧化,使用寿命低的问题,本发明提供了一种降低电炉镁碳砖氧化的方法,包括以下步骤:a、在电炉砌筑时,于电炉的两块水冷壁缝隙间填充勾缝料;b、勾缝料填充完成48h后,在镁碳砖与水冷壁的缝隙之间,采用少量填充,多次捣打的方式填充捣打料,每次缝隙填充高度不超过50mm,捣打料与已砌筑镁碳砖上缘平齐后砌筑上层镁碳砖,每砌筑1~2层镁碳砖,再填充捣打料。本发明通过填充特制的勾缝料与捣打料,防止了电炉镁碳砖氧化,从根本上提升了电炉的使用寿命。本发明操作原理简单,成本低,具有显著的经济效益。
本发明公开了一种高炉开停炉环保放散方法与装置,涉及冶金行业高炉煤气除尘净化领域,避免高炉开停炉时产生的荒煤气或废气直接放散所导致的环境污染和噪音污染问题。本发明采用的技术方案是:高炉开停炉环保放散方法,首先对高炉开停炉产生的荒煤气或废气进行第一次除尘,然后进行减压,再进行第二次除尘,最后点火燃烧并高空放散。高炉开停炉环保放散装置,包括高炉和第一除尘器,高炉的炉顶通过管道与第一除尘器相连,第一除尘器的出口连接三通,三通的两个支管分别设置切换阀,其中一根支管接入高炉煤气干式除尘系统,另一根支管设置减压阀组并接入第二除尘器,第二除尘器的出口与点火放散塔相连。本发明用于高炉开停炉的污染防治。
本发明涉及钢铁冶金领域,公开了一种提高烧结矿成品率的方法。所述提高烧结矿成品率的方法包括:(1)将烧结物料以及可选的返矿加清水进行第一次混合,所述返矿的用量为所述烧结物料的30重量%以下,所述返矿为粒径5mm以下的钒钛烧结矿;(2)将步骤(1)得到的混合料与混合料强化液进行第二次混合;(3)将步骤(2)得到的混合料进行布料、点火、烧结,其中,所述混合料强化液是由玉米淀粉:温水=(0.05‑1):99的比例进行配制,所述温水温度为40‑80℃。本发明所提供的的方法可以改善混合料粒度组成,进而提高烧结矿成品率。
本发明涉及从高钒高钠溶液中沉钒的方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供从高钒高钠溶液中沉钒的方法。该方法先预热高钒高钠溶液,然后再将其与水、沉钒剂溶液和pH调节剂混合沉钒,沉钒后,将混合液固液分离,液体为沉钒废水,固体洗涤后煅烧,得到五氧化二钒。与现有技术相比,本发明使用高钒高钠溶液进行沉淀,工艺简单,废水产生量少,降低了生产成本;且反应条件温和,不易沉废,产品质量好,沉钒后上层液钒浓度低,钒收率高。
本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及一种降低半钢脱硫铁损的钝化石灰脱硫剂及其制备方法和用途。现有的脱硫剂在半钢脱硫时扒渣铁损较高、钢铁料消耗较大、成本较高,本发明提供一种钝化石灰脱硫剂及其制备方法,脱硫剂的组成包括:1~8重量份的钠盐,86~95重量份的石灰,0.5~1.5份的钝化剂。使用时将钠盐、石灰粉碎、混合,与钝化镁粉采用复合喷吹法脱硫。本发明所述的钝化石灰脱硫剂提高了脱硫效果,脱硫渣中铁、渣分离效果明显,扒除脱硫渣时间减少30%~60%;渣中带铁减少,降低半钢脱硫过程铁损8~12公斤/吨铁。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种半钢炼钢转炉出钢低成本脱氧及控氮的方法。本发明半钢炼钢转炉出钢低成本脱氧及控氮的方法,当终点钢水氧活度≥800ppm时,出钢1/4~1/3时先采用增碳剂进行预脱氧;出钢1/3后采用硅铁进行脱氧;出钢结束后在炉后吹氩平台采用铝线进行彻底脱氧;当终点钢水500ppm≤氧活度<800ppm时,出钢1/3后直接采用增碳剂进行预脱氧;保证出钢后钢水氧活度>50ppm,出钢结束后在炉后吹氩平台采用铝线进行彻底脱氧。本发明脱氧控氮工艺能有效减少脱氧材料消耗,降低生产成本,节约资源,同时,能降低出钢过程增氮量,增氮能稳定控制在5ppm以内,保证了钢的性能。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种半钢炼钢转炉出钢脱氧工艺。本发明半钢高拉碳条件下的出钢脱氧工艺:当转炉终点钢水中0.10%≤碳的质量百分含量<0.20%时,出钢1/3时加入增碳剂进行预脱氧;出钢结束后在炉后吹氩平台加入脱氧剂进行彻底脱氧;当转炉终点钢水中碳的质量百分含量≥0.20%时,出钢不脱氧,直接在炉后吹氩平台加入脱氧剂进行定氧,根据定氧值加入脱氧剂,出钢过程和出钢结束均对钢包底吹氩。本发明半钢高拉碳条件下的出钢脱氧工艺能降低脱氧材料消耗,降低生产成本,同时能减少出钢过程增氮量。
本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及一种高海拔地区RH深脱碳的方法,通过在真空脱碳过程,结合钢包底吹氩工艺,改善脱碳动力学条件,提高真空脱碳能力。具体是从转炉终点碳氧控制、RH吹氩量控制、RH吹氩时刻控制以达到进一步降低真空氧脱碳(VCD)后碳含量的目的,工艺条件控制如下:(1)转炉终点碳氧控制:转炉终点碳为0.02%~0.07%,氧活度为400ppm~900ppm;(2)RH吹氩时刻:RH进站进行底吹氩气,真空度≤3mbar,真空脱碳时间≥8min,真空脱碳结束后同时停止吹氩;(3)RH吹氩量控制:以钢包液面不大翻为原则。
本发明公开了一种于加热炉内衬层的快速施工方法,属于冶金生产设设计制造技术领域。提供一种施工成本低,在炉墙浇筑施工完成后,又能同时对炉顶和炉底进行交叉施工的用于加热炉内衬层的快速施工方法。所述的快速施工方法包括以下步骤,利用加热炉水梁和立柱作为支撑骨架,以该支撑骨架为基础,先采用脚手架管在加热炉四周架设三角衍架,在支撑骨架上部架设满堂支架;然后将炉墙内衬层浇筑模板和炉顶内衬层浇筑模板分别固定到三角衍架和满堂支架上;接着进行炉墙耐火内衬层的浇筑和养护;随后拆除三角衍架,接着同时进行炉顶耐火内衬层的浇筑和炉底耐火砖层的砌筑;最后拆除全部脚手架管和模板,并浇筑修补位于炉底耐火砖层上的脚手眼孔进行。
本发明涉及钒火法冶金技术领域,公开了一种钠化钒渣的分级处理方法。该方法包括以下步骤:(1)将出炉熔融态的钒渣加入冶炼炉中并加入钠化剂,然后对钒渣喷吹氧气或空气进行反应,反应过程中通过外部供热使钒渣始终保持熔融状态,其中,钒渣与钠化剂的用量比为3~10:1;(2)反应结束后停止外部供热以及喷吹氧气或空气,同时在冶炼炉上加保温盖使钒渣随炉自然冷却,待钒渣中的富钒相充分上浮后,脱模得到钒渣饼;(3)分离钒渣饼中的富钒相,并将富钒相加入水中进行浸出;(4)浸出结束后进行过滤,得到含钒溶液和提钒尾渣。该方法具有热损失少、钒渣处理量小、钒浸出率高、浸出时间短等优点。
本发明属于化工、冶金技术领域,具体涉及高炉渣低温氯化制取三氯氧钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供高炉渣低温氯化制备三氯氧钒的方法,包括以下步骤:将高炉渣和碳质还原剂混合、预热,然后通入氯气进行反应,得到含三氯氧钒的混合产物。本发明方法能够很好地回收高炉渣中的钒。
本发明属于化工、冶金技术领域,具体涉及高炉渣直接进行氯化制取三氯氧钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供高炉渣氯化提钒的方法,包括以下步骤:将高炉渣、碳质还原剂和金属钛粉混合、预热,然后通入氯气进行反应,得到含三氯氧钒的混合产物。本发明方法能够很好地回收高炉渣中的钒。
本发明公开了一种有机物精制除钒尾渣热装钠化工艺,属于冶金技术领域。本发明为充分利用有机物精制除钒尾渣中的钒和余热,降低能源消耗和生产成本,提供了一种有机物精制除钒尾渣热装钠化工艺,包括:将150℃~350℃的有机物精制除钒尾渣和钠化剂装入回转窑中,装料完毕,通入空气,650℃~700℃进行焙烧,焙烧完毕,得钠化焙烧熟料。本发明方法避免了精制尾渣中钒的挥发,保护环境的同时,实现了钒资源的最大化利用;利用精制尾渣中的活性炭燃烧产生的热供给自身反应,降低能源消耗,大幅降低生产成本。
本发明涉及冶金领域,公开了一种利用钒渣提钒废弃铁质料制备FeV50合金的方法,该方法包括:将钒氧化物、铝粒、钒渣提钒废弃铁质料、铁屑和石灰混合均匀,得到钒铁冶炼混合料,然后将钒铁冶炼混合料均匀装入冶炼电炉中进行冶炼,冶炼结束后对炉体进行空冷,接着拆炉得到FeV50合金和冶炼渣。该方法充分利用了钒渣提钒过程废弃铁质料的成分特点和成本优势,最终生产得到的钒铁合金产品成分合格,质量较好。
本发明涉及钒冶金技术领域,公开了一种以红钒为原料制备五氧化二钒的方法。该方法包括以下步骤:(1)将红钒在250~450℃下反应30~90min进行脱水;(2)将步骤(1)得到的物料在850~1250℃下熔化形成液态熔池,并维持液态熔池温度,将液态物料中的五氧化二钒转变为五氧化二钒蒸气;(3)以0.1~0.3Mpa的压力从液态熔池的底部向液态熔池中通入气体,五氧化二钒蒸气从所述液态熔池中挥发并冷却降温至200~300℃,得到纯度不低于99.90%的五氧化二钒。该方法无需加入化学试剂,也无废水产生,工艺简单,生产成本低,制备的五氧化二钒纯度高。
本发明涉及高钛钢的生产方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明所要解决的技术问题是现有高钛钢采用“转炉‑精炼‑连铸”工艺流程生产时存在漏钢严重无法实现连续浇注,以及坯材缺陷严重。本发明提供高钛钢的生产方法,按照转炉‑LF‑RH‑板坯连铸工艺流程生产,转炉终点控制,转炉出钢、LF、RH分步对钢水进行脱氧合金化,转炉出钢、LF向钢包内加入高钛低碳钢精炼渣造渣并控制钢包渣成分,浇注过程采用保护渣,以质量分数计钢中钛含量0.1‑0.8%。本发明实现了大于120分钟的连续浇注,浇注出的铸坯表面无裂纹,内部质量良好,无中心裂纹和中间裂纹。
本发明提供了一种高钛耐磨钢及其制备方法,属于冶金技术领域,所述耐磨钢是由以下重量百分含量的成分组成C:0.15~0.28%,Si:0.18~0.22%,Mn:0.9~1.5%,S≤0.015%,P≤0.020%,Mo:0.15~0.32%,Ti:0.30~0.6%,Als:0.02~0.06%,余量为Fe和不可避免的杂质。由本发明成分配比组成的耐磨钢在保证硬度的同时还能够大幅度的提升钢板的耐磨性;并且本发明钢板的成分中不含有Nb、Cr、B等重金属元素,环保且价格低廉,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种连接系统,尤其是公开了一种用于除尘布袋固定的连接系统,属于冶金生产附属设备设计制造技术领域。提供一种连接牢固,运行过程中不容易松脱跌落的用于除尘布袋固定的连接系统。所述的连接系统包括除尘布袋和固定支撑链条,所述的连接系统还包括弹性快装组件和防脱封闭连接组件,所述弹性快装组件的上端与所述的固定支撑链条连接,所述弹性快装组件的下端通过所述的防脱封闭连接组件与所述的除尘布袋活动连接。
本发明公开了一种半钢冶炼转炉快速脱磷的方法以及炼钢方法,涉及冶金技术领域。该半钢冶炼转炉快速脱磷的方法包括以下步骤:往装有半钢的炼钢转炉中顶吹氧气进行吹炼造渣,在吹炼造渣的过程中,分两批次加入含氧化铁物质。加入含氧化铁物质的目的是为了提高渣中氧化铁的含量,渣中较高的氧化铁含量能显著降低石灰熔点,促进快速成渣,从而达到提高脱磷效率的目的,分两次加入含氧化铁物质能够避免大量的碳氧反应导致的转炉大喷,在安全的基础上提高脱磷效率。
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