本发明涉及一种含钛镁质熔剂性球团及其制造方法,所述球团的造球核心为烧结矿返矿,核心外层的球团本体是由铁精矿、粘结剂A和轻烧镁石粉组成的混合料层,球团的外层包裹有阻粘腹膜;所述烧结矿返矿的碱度为1.9~2.2;所述混合料层的碱度为0.8~1.1;所述球团的碱度为1~1.4,MgO质量分数为1.6%~2.5%,TiO2质量分数≥2%。本发明所述含钛镁质熔剂性球团是一种双碱度球团,其既具有高碱度烧结矿的优点,又具有球团矿的优点;一方面解决了熔剂性球团焙烧粘结的问题,提高了球团矿的冶金性能,另一方面使球团具备了钛渣护炉的作用。
本发明公开一种炼钢顶底复吹转炉维护炉口清除粘结钢渣的处理方法,属于黑色冶金转炉维护技术。要解决的技术问题是:针对复吹转炉吹氧熔炼中炉口粘结钢渣,炉口口径不断缩小,而影响转炉熔炼生产操作,向炉内加废钢发生炉口卡住废钢,测试的副枪不能正常进行,时有发生损坏副枪及测试探头。本发明采用解决技术方案是:在转炉高温下向炉口内吹氧,使炉口粘结钢渣及含铁粘结物接触氧发生反应,破坏粘渣组织结构,使其熔化剥落,脱离炉口内衬,保持稳定转炉炉口,吹氧操作参数按转炉大小选定。如260T顶底复吹转炉维护炉口清除粘结钢渣,4分钟完成,清除彻底,稳定炉口,为提高转炉作业率,增加产量提供保障。
本发明涉及一种球团用高效复合膨润土,由以下组分按重量份组成:膨润土60~80份、有机纤维素12~26份、碳酸钠5~10份、氧化镁7~14份、三氧化二硼4~6份、高温防爆剂5~11份。所述有机纤维素为羧甲基纤维素和羟甲基纤维素中的一种或两种的任意混合。所述高温防爆剂为防爆纤维。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)代替普通膨润土使用,膨润土粘结剂的用量由原来的1.7%,降低至1.2%;2)与普通膨润土相比,具有粘结力强、球团度高的特点,提高成品矿品位(TFe)0.6%左右,SiO2含量降低0.8%左右;3)加入氧化镁和三氧化二硼,可以有效降低焙烧温度;4)能够降低单耗,提高生球的成球性,提高生球的爆裂温度,改善球团矿的冶金性能。
本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种轻烧氧化镁生产方法。以小于30mm粒度的菱镁矿为原料,将其送至旋转式微波焙烧炉中与再结晶碳化硅球混合;利用再结晶碳化硅球作为微波耦合剂间接加热菱镁矿生产轻烧氧化镁,菱镁矿在煅烧分解成轻烧氧化镁的同时被耦合剂再结晶碳化硅球粉磨成高活性轻烧氧化镁粉,同时高效低成本回收利用碳酸镁分解产生的高浓度CO2气体。使现工艺不能加工的资源得到有效的利用;菱镁矿在煅烧分解成轻烧氧化镁的同时被粉磨成高活性轻烧氧化镁粉,增加了产品的活性,提高了产品的质量,省去了破粉碎环节,简化了流程,生产过程易于控制;采用非燃料燃烧加热煅烧菱镁矿的方法,实现CO2高效低成本回收,减轻了环境污染。
本发明涉及一种高密度型焦炭的生产方法,是一种采用石油焦、或沥青焦、或电煅煤、或冶金焦、或天然石墨、或人造石墨、或炭素制品生产返回料、或炭素制品回收料,其中一种或上述一种以上混合物为原料生产高密度型焦炭;其生产方法包括:(1)原料选择;(2)颗粒级配、结合剂选择、结合剂含有量控制;(3)混合;(4)压球;(5)煅烧;煅烧后型焦炭特征:球形或三维尺寸不相等的椭圆球体形状;体积密度1.6~1.8g/cm3;球体受压平行面气孔率小于受压垂直面气孔率;具有石墨化各向异性特性。本发明通过原料颗粒级配,控制压球时辊皮线速度等生产方法,实现炭素原料体积密度大于炭素焙烧品为目标,生产出体积密度大于1.6g/cm3的高密度型焦炭。
本发明提供一种高炉用熔剂性复合含碳球团的生产方法,混合料A原料组成为铁精矿65-80%,粘接剂1-2%,含碳材料10-20%,并添加熔剂使混合料A的(CaO+MgO)/SiO2为1~1.4。将混合料A加水混匀后制成粒度为5~7mm的自熔性球团核。混合料B原料组成为铁精矿75-85%,粘接剂1~2%,含碳材料5-15%,添加熔剂使混合料B的(CaO+MgO)/SiO2为0.2~0.5。将自熔性球团核放入造球机中,添加混合料B继续造球,制得粒度为10~16mm的含碳球团生球;对生球焙烧后制得成品熔剂性复合含碳球团。本发明解决了熔剂性球团焙烧粘结和含碳球团内部自还原延迟问题,使其碱度和还原碳呈梯度分布,可极大提高含碳球团的高温冶金性能,抗压强度达到2081N/球,金属化率为40%。
本发明属于冶金原料矿物加工的破碎工艺技术领域,特别是涉及一种链篦机回转窑生产镁质球团工艺,包括下述步骤:按照下述组分的重量百分比配料:磁铁精矿92~96%,膨润土1.0~3.0%,菱镁矿3.0~4.5%,将此配料混匀,加水搅拌均匀,混合料送入造球盘造球形成生球,将筛分出合格的生球给入链篦机进行干燥、预热成预热球,将预热球给入回转窑焙烧成焙烧球,测试此焙烧球的性能,将焙烧球送入环冷机冷却后成为合格镁质球团矿,磁铁精矿水分为7.0~9.0%,菱镁石的用量为MgO<2.5%。本发明能够提高球团矿在高炉原料的配比,提高入炉品位,改善炉料冶金性能,提高炼铁高炉的生产能力,能使炼铁获得较高的经济效益。
一种涉及稀土火法冶金技术领域的镝钕合金的制备工 艺方法及其装置,本发明采用了氟化物电解质体系,氧化物为原料,在特制的石墨电解槽中,融盐电解法制备出了含镝2~10(重量)%的镝钕合金。该合金熔点低、成份稳定,杂质含量少,将成为制备高矫顽力钕铁硼永磁材料的理想原料。本发明工艺设备简单,生产连续,投资少,见效快,适合乡镇企业和个体工厂采用。
本发明涉及一种冶金工业冷轧酸性废水处理系统装置,其特征在于:是由调节池、中和池、投药装置Ⅰ、投药装置Ⅱ、投药装置Ⅲ、絮凝池、沉淀池、微孔陶瓷过滤器、过滤器储存水箱、RO反渗透设备、回用水储存水箱、污泥浓缩池和泥水分离机组成,其工艺方法通过预曝气中和絮凝;沉淀池沉淀泥水分离;全自动自清洗的微孔陶瓷过滤器一级深度处理;RO反渗透设备二级深度处理四个步骤实现。本发明从源头治理入手,以治本为目的,彻底解决世界钢铁行业使用近50多年的传统的石灰乳工艺不能实现污水“零排放”和沉渣资源化利用,并且处理后达标排放对下游处理厂产生新的污染转移,并破坏和降低了污水处理厂运行功能和干流水质生态环境存在的问题。
一种粉末冶金不锈钢及其制备方法,不锈钢中的化学成份按质量百分比计为:C≤0.02%、Si:4.6%~4.9%、Mn:0.8%~1.5%、Cr:12.0%~14.0%、Ni:5.0%~8.0%、Cu:0.50%~1.5%、Mo:0.5%~1.0%、P≤0.005%,S≤0.003%,T.O≤0.006%,其余为铁和不可避免的杂质。本发明的粉末冶金不锈钢的制备方法,钢质非常洁净,能够形成非金属夹杂的磷、硫、氧等的含量极低。本发明制备的不锈钢产品,在抗拉强度超过1400MPa的前提下,保持了良好的伸长率和断面收缩率,从而扩大了产品的应用范围,满足更高强度的要求。
本实用新型涉及冶金生产设备技术领域,且公开了一种冶金物料混合搅拌装置,包括筛分箱,所述筛分箱上表面连通有进料口,所述筛分箱内壁顶部的左右两侧均转动连接有转动杆,所述转动杆外表面套接有粉碎辊,所述转动杆外表面的后侧套接有齿轮,位于左侧的齿轮与位于右侧的齿轮啮合,所述筛分箱正面的顶部固定连接有第一电机支撑台。该冶金物料混合搅拌装置,通过中心轴、搅拌叶和电热管配合使用,使得中心轴带动搅拌叶转动对冶金物料进行充分搅拌,并通过电热管对冶金物料进行预加热,从而进一步提高了该装置对于冶金物料的混合质量,提高了冶金物料成品的均匀性,并进一步提高了后续冶金物料熔炼过程中的加工效果。
本发明涉及一种冶金辅料助熔剂及其制备方法,其特征在于:冶金辅料助熔剂是按重量百分比由以下组分组成:三氧化二铁Fe2O3?60%~75%、氧化钙CaO?20%~35%、杂质含量总和≤5.0%。将上述冶金辅料助熔剂的组分破碎≤20mm的颗粒,混合均匀后,经1350℃~1400℃高温熔炼,熔化反应生成矿相结构以2CaO·Fe2O3为主相的块状物料。在其冷却后,加工成细度为-200目的粉状。所述的一种冶金辅料助熔剂的使用方法是:该助熔剂的加入量为烧结矿或转炉还原球团重量百分比的4~6%(此时助熔效果最佳)。填加后混合均匀。与现有技术相比,本发明的有益效果:一是有用的造渣材料(CaO)与可被还原成铁的铁料(TFe);二是其熔点≤1280℃比萤石低而有利于辅料的助熔,且助溶效果稳定;三是不污染环境。
本发明公开一种脱除冶金尘泥中碱金属的方法,工序流程短,简便易行,全部使用冶金企业成熟设备;采用本发明脱除冶金尘泥碱金属的方法,在水平移动床还原工艺中实施,在1100℃~1300℃焙烧温度条件下处理20min~40min,可获得金属化率大于70%的金属化铁料,钾、钠碱金属脱除率达到90%以上,同时锌脱除率也达到96%以上。
本发明涉及一种连铸中间包高钙-铝系保护渣料的直接熔炼生产方法。其特征在于:它是一种把保护渣熔融过程与冶炼生铁过程结合在一起,直接冶炼出主、副两种产品的新工艺过程,其实现方法如下:以铝矾土及冷压成型渣铁块为原料,配加混合熔剂,冶金焦炭燃料,根据冶炼产品的单位消耗和熔矿炉大小确定料批组成,分批加入炉内冶炼;通过对鼓风参数、装料制度、产品成分等的调整控制,同时获得中间包保护渣和特种生铁两种主、副产品;在二者充分均匀化和分离之后分别出炉,经冷却、脱水干燥而得到所述的保护渣料。本发明大大提高了能源的利用率,此外,还利用一些钢铁废弃物作为生产原料,也有利于环境保护。
本实用新型公开了一种电熔镁炉熔炼过程在线监测装置,涉及冶金技术领域。包括炉体,所述炉体顶部设置有顶盖,顶盖中部活动连接有牵引杆,牵引杆底端固定连接有底爪,其中,炉体一侧设置有驱动牵引杆用升降机构,炉体一侧外壁固定连接有固定块,固定块顶部设置有移位装置,移位装置包括有安装板。本实用新型通过底爪、制动件和升降装置等的设置,该装置在使用时,首先可以通过升降装置将底爪从炉体底部牵引至顶部,在底爪的设置下,若内部熔炼不完全,底爪会捞起部分固体,同时也可以通过捞起底爪时液体的流动判断粘稠度,并配合摄像头有效的观察炉体内的情况,并进行实时反馈。
本实用新型公开了一种用于电熔镁砂熔炼炉的电极调整装置,涉及冶金化工技术领域。包括熔炼炉和升降调节机构,所述升降调节机构包括支撑座,所述支撑座顶部固定连接有固定杆,固定杆表面滑动连接有杆滑套,熔炼炉外壁均固定连接有两限滑槽框,限滑槽框内壁滑动连接有滑杆,两滑杆顶部固定连接有挡板。本实用新型通过齿轮和齿条块的设置,驱动电机工作带动齿轮在调节框内进行转动,由齿轮与设置在固定杆上的齿条块相啮合的关系,使齿轮的转动带动杆滑套在固定杆表面进行平稳上升或下降的运动,便于更加齿轮转动圈数来限定电极插入或拔出深度,降低了操作人员人工进行对电极的进行插入或拔出深度调整所产生的劳动强度,加快了调整效率。
本实用新型属于冶金烧结球团设备技术领域,尤其是涉及一种链篦机‑回转窑球团焙烧工艺物料的传输装置,包括窑尾密封罩,设置在此窑尾密封罩外的落料斗提机,设置在链篦机篦板下方的集料斗,其特征在于在链篦机与回转窑之间设置有筛分溜槽和与此筛分溜槽相连接的浇筑溜槽,在筛分溜槽与链篦机的连接处设置有链篦机物料引导板,在筛分溜槽下方设置有筛分料斗,与此筛分料斗连接有筛分料斗管道Ⅰ,在集料斗内部设有返料筛分板,此返料筛分板通过筛分板返料管道与落料斗提升机相连接,在集料斗的尾部连接有筛分料斗管道Ⅱ。本实用新型能够减少球团矿在预热过程中产生的粉末进入回转窑,减少回转窑结圈过快需要停机降温处理的次数,提高系统作业率。
本发明属于冶金球团焙烧防爆技术领域,特别涉及一种球团焙烧防爆方法,其特征在于在球团配料中加入溶于水的CaCl2、MgCl2化合物中的至少一种作为防爆剂,此防爆剂的粒度为-200目、水分小于1%,防爆剂的加入量按重量百分比为球团配料中钠基膨润土的0.5%~2%,具体添加比例要根据造球用铁精矿粒度及钠基膨润土吸水性来确定,铁精矿粒度越细,防爆剂添加比例就越高。本发明的有益效果是:当精矿较细,使用钠基膨润土作为粘结剂时,生球的爆裂比例可以高达到100%。制造生球过程中加入防爆剂后,生球的爆裂完全消失,从而提高了球团生产的能力及球团质量。
本发明公开一种防止自熔性球团矿焙烧粘结的方法,其工艺步骤如下:将铁料、熔剂和粘结剂组成混合料,将白云石粉和硼铁精粉混合均匀制成阻粘腹膜A,将石灰粉、铁磷和羧甲基纤维素钠混合均匀制成阻粘腹膜B,将自熔性球团核放入造球盘中,使喷水后的球团核裹上阻粘腹膜A,然后再裹上阻粘腹膜B,将生球放入焙烧炉或回转窑中,然后在700℃~800℃预热20min,在900℃~1000℃预热10min,最后在1150℃~1200℃之间焙烧30min,制得成品球团。本发明的优点及效果在于,使自熔性球团矿在焙烧过程中不易粘结,碱度呈梯度分布,有利于提高自熔性球团矿的冶金性能,增加自熔性球团矿的入炉比例,进而优化高炉炉料结构。
本发明提供一种含高结晶水铁矿石的焙烧预处理方法,主要包括:1)预筛分:对含高结晶水的铁矿石进行筛分,大于20mm的送带式焙烧机上的铺底铺边料槽;2)铺底铺边:在铺生球团前,将铺底铺边料槽中的含高结晶水铁矿石给到台车上进行铺底铺边;3)焙烧:对置于带式焙烧机球团台车上的底边料与生球团一起进行焙烧;4)筛分:经焙烧后的块状铁矿石与焙烧球团一起进行筛分,大于9mm的和球团直接供给高炉冶炼,小于9mm的用作烧结原料。本发明能使含高结晶水的铁矿石脱除矿石中的结晶水和碳酸盐等有害物质,改善其冶金性能,使其入炉比例提高到20%以上,并提高球团生产率,降低生产成本。
本发明属于提钒冶金技术领域,尤其涉及一种含钒页岩与棉杆共混合钠化焙烧‑浸出提钒方法。原料按质量百分配比如下:含钒页岩75‑85%,棉杆15‑25%;额外加入含钒页岩和棉杆总重量的4‑10%的NaCl作为添加剂,将三种物料充分混合均匀后,经过焙烧处理和焙烧产物浸出。本发明在保证工业上的相同钒浸出率(40%‑50%)的条件下,与传统钠化焙烧过程中不少于8%的NaCl相比,通过添加一定比例的棉杆使NaCl加入量降低了约2%,这对于改善钠化焙烧产生的污染问题有极大的意义。
本发明提供了一种冶金物料与碳酸钠活化焙烧方法,具体的本发明的方法中将待提取的冶金物料和硫酸铵混合,粉碎焙烧;然后再与碳酸钠混合焙烧,焙烧完成后使用浸出液浸出。使用本发明的方法,能够在浸出时即可除去大部分的钒,浸出物中钼的浸出率很高,而钒的浸出率显著降低,浸出物中钒的含量较少,因而极大的减轻了后续深度除钒的压力,有效降低了生产成本。
现有铬渣的处理方式主要是矿热法-利用矿热炉工艺,以铬渣为原料,配以辅助燃料的方式,生产含铬铁合金。但是,通过矿热法处理铬渣将消耗大量的电能及焦炭,能耗的大量消耗一是造成生产成本的增加,二是对当地环境产生影响,因此亟需一种通过回转窑还原铬渣生产含铬海绵铁的方法解决上述技术问题。
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