本发明涉及水泥混合材、还原钢渣及其生产方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供一种由转炉钢渣生产还原钢渣的方法,该还原钢渣可以直接代替部分水泥使用。本发明生产还原钢渣的方法包括如下步骤:a、物料配料:按重量配比将50~80份转炉钢渣、1~10份河砂、1~10份萤石、1~10份焦炭混匀;b、冶炼:a步骤的各物料于1600~1650℃冶炼2~4h,冷却,粉碎得到还原钢渣。本发明还原钢渣中的游离钙的含量可以下降到3wt%以下,可以直接添加到水泥中制成水泥混合材,且水泥混合材的性能达到相同水泥的抗压强度及安定性要求。本发明为转炉钢渣的处理提供了一种新的途径,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种从低品位含镓、铁的原料中回收镓和铁的方法,其包括:a)含镓生铁的制备;浇铸阳极板:将所述步骤a)得到的含镓生铁浇铸成含镓阳极板;c)电解分离镓铁:将所述步骤b)得到的含镓阳极板电解制取电解铁粉和含镓阳极泥;d)含镓阳极泥焙烧、酸浸除铁:将所述步骤c)得到的含镓阳极泥焙烧酸浸;e)镓的萃取:将步骤d)得到的酸浸过滤液来得到富镓有机相萃余液;f)反萃取:将步骤e)得到的萃余液反萃取,得到镓反萃取液;g)中和水解除杂:将步骤f)得到的反萃取液的Ga3+与Fe2+、Ti3+、Al3+、Cu2+、Zn2+、Mn2+分离,生成沉淀;h)、碱溶:将步骤g)得到的反萃液加碱碱化。本发明的方法简单、成本低,能高效的回收冶金固体废弃物中的有价元素镓、铁。
本发明公开了一种高铁高钛超细粒级钒钛精矿的烧结方法,属于冶金烧结领域。高铁高钛超细粒级钒钛精矿的烧结方法包括如下步骤:a.按质量百分比将原料配料;b.将高铁高钛超细钒钛精矿、国内中粉和石灰石加水强制混匀后,再加入进口矿粉、国内高粉、活性灰/生石灰、燃料和返矿进行二次混匀,然后将混合原料滚动制粒,得到烧结料,进行烧结。采用本发明的方法,通过二次混匀、降低水分配比和优化烧结过程,能够使高铁高钛超细粒级钒钛精矿烧结所得烧结矿取得较好的技术指标,满足钒钛矿高炉冶炼要求,可有效解决现有技术烧结钒钛磁铁矿的成本较高的问题。
本发明涉及钢铁冶金技术领域,本发明旨在解决现有MFB枪的枪位控制方法的控制精度低的问题,提出一种MFB枪的枪位控制方法及系统,方法包括以下步骤:分别获取MFB枪在顶部极限位时编码器的第一脉冲数、MFB枪在底部极限位时编码器的第二脉冲数和MFB枪当前位置对应的编码器的第三脉冲数;根据第一脉冲数、第二脉冲数和第三脉冲数并基于顶部极限位和底部极限位间的第一距离信息和MFB枪在底部极限位时枪头距真空室底部的第二距离信息计算MFB枪的实际枪位;接收MFB枪设定枪位对应的控制信号,根据设定枪位与实际枪位的第三距离信息控制电机工作,使MFB枪上升或下降至设定枪位。本发明提高了枪位控制精度。
本发明公开了一种工艺方法,尤其是分开了一种降低转炉钢渣中镁含量的工艺方法,属于冶金生产尾渣处理工艺技术领域。提供一种流程短,分离效果好的降低转炉钢渣中镁含量的工艺方法。所述的工艺方法以破碎或粉磨后的细颗粒转炉钢渣为基础,采用磁场强度不低于1000高斯的矿选设备磁选出其中的铁方镁石或RO相来降低转炉钢渣中的镁的含量,其中,破碎或粉磨后的转炉钢渣的粒径不超过3㎜。
本发明涉及含V的铁路货车组合式制动梁用钢及其制造方法,属于钢铁冶金领域。本发明提供了含V的铁路货车组合式制动梁用钢,其化学成分按重量百分比计为:C:0.14%~0.18%、Si:0.25%~0.40%、Mn:1.35%~1.55%、Cr:0.20%~0.30%、V:0.15%~0.18%、Nb≤0.005%、N:0.0090%~0.0110%、P≤0.015%、S≤0.015%,其余为Fe和不可避免的杂质。上述钢材经920℃正火+480℃回火后,其屈服强度≥460MPa、Akv(‑40℃)≥27J,疲劳性能检验100万次无裂纹。
本发明公开了一种转炉钢渣用于转炉炼钢的方法,涉及转炉炼钢领域,解决的技术问题是提供一种可降低炼钢成本,并提高炼钢效率的转炉钢渣用于转炉炼钢的方法,采用的技术方案是:包括以下步骤:S1将金属铁含量小于5%的钢渣进行破碎,再选取粒径为15~60mm、水分质量小于1%、单质磷质量不大于0.7%的钢渣块料;S2在转炉炼钢溅渣后或吹炼后1~10min内加入钢渣块料。本发明使炉渣熔点由1500℃降至1200~1300℃,炉渣中其他低熔点氧化物有助于加速活性石灰、高镁石灰的熔化,克服半钢转炉炼钢需额外加入酸性材料而造渣慢的缺点,使转炉炼钢冶炼过程来渣快和避免冶炼过程返干,节约其他冶金辅料的消耗,降低炼钢成本。
本发明涉及冶金技术领域,尤其是一种钒铁的生产方法。一种钒铁的生产方法,所述钒铁为含钒原料和含铁原料通过电弧炉冶炼制成,所述含铁原料为厚度在0.7‑1.0mm之间的钢带余料,所述钢带余料是由冷轧板生产时产生的钢带废料,钢带废料再经过切屑机切屑加工形成的。通过检测大量的厚度在0.7‑1.0mm之间的钢带余料,满足钒铁生产对含铁原料的要求,而且在电弧炉冶炼中,0.7‑1.0mm之间的钢带余料具有良好的流动性及分散性,不会出现成分偏析,可见,本发明采用冷轧板生产时产生的钢带废料作为钒铁生产时的含铁原料,废料重新利用,提高了资源利用率,显著降低生产钒铁的成本。
本发明涉及钢铁冶金领域,本发明旨在解决现有的钢坯加热的能耗和成本较高的问题,提出一种钢坯入炉温度的检测方法,包括:将钢坯样本加热到工艺要求的出钢温度后,在空气中冷却到常温,并在钢坯样本的冷却过程中根据预设周期检测钢坯样本的多个检测点的温度得到检测结果;根据检测结果确定钢坯样本的断面规格和表面温度与至少一个内部温度之间的对应关系,根据对应关系建立数据库表;获取待入炉钢坯的断面规格和表面温度,根据待入炉钢坯的断面规格和表面温度并基于数据库表确定待入炉钢坯的至少一个内部温度;根据待入炉钢坯的表面温度和至少一个内部温度的平均值确定待入炉钢坯的实际入炉温度。本发明降低了钢坯加热的能耗和成本。
本发明涉及含V、B的锌铝镁合金镀层钢材及其制备方法,属于钢铁冶金生产技术领域。本发明提供了含V、B的锌铝镁合金镀层钢材,镀层的化学成分按质量百分比计为:铝0.4%~2.8%,镁0.5%~3.0%,钒0.005%~0.8%,硼0.001%~0.20%,其余为锌及不可避免的杂质;其中Al/Mg为0.8~1.5,钒+硼总量为0.01%~0.50%。本发明提供的锌铝镁合金镀层钢材能够满足用户对于钢材耐蚀性和成形性双高的要求,尤其适用于家电和汽车领域,具有良好的推广应用前景。
本发明涉及钒冶金技术领域,公开了一种钒氮合金的制备方法。该方法包括:(1)将钒氧化物、石墨粉、钒铁合金粉按照质量比为1:(0.16~0.25):(0.01~0.02)的比例混合均匀,得到混合料,混合料加水混合后压成料块;(2)将料块装入坩埚并推入煅烧窑中干燥至水分含量为0~0.3重量%,得到干燥料块,将干燥料块在400~850℃氢气气氛和氮气气氛中煅烧2~4h,得到预还原料块,将预还原料块在1100~1350℃氮气气氛中煅烧3~5h,冷却后得到钒氮合金。该方法采用碳氢复合还原氮化、钒铁合金粉催化技术,加快反应速率并保证钒氮合金具有较好的质量,达到降低配碳量和碳排放、降低反应温度和能耗的目的。
本发明公开了一种钼钒铝中间合金及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明为降低Ti811合金的生产成本,保证其质量,提供了一种钼钒铝中间合金,其组成为:Mo:20~30%,V:20~30%,Al:39.5~59.5%,余量为不可避免的杂质,以上成分百分数之和为100%。本发明设计的钼钒铝中间合金,可代替钒铝、钼铝,直接用于制备Ti811合金,配料更为简单、准确,更能确保Ti811合金的成分均匀、避免成分偏析;且该合金可通过一步金属热还原法制得,工艺简单、易操作。
本发明涉及含V、Ti的铁路货车组合式制动梁用钢及其制造方法,属于钢铁冶金领域。本发明提供了含V、Ti的铁路货车组合式制动梁用钢,其化学成分按重量百分比计为:C:0.14%~0.18%、Si:0.25%~0.40%、Mn:1.35%~1.55%、Cr:0.20%~0.30%、V:0.10%~0.14%、Ti:0.010%~0.025%、Nb≤0.005%、N:0.0090%~0.0110%、P≤0.015%、S≤0.015%,其余为Fe和不可避免的杂质。上述钢材经920℃正火+480℃回火后,其屈服强度≥460MPa、Akv(‑40℃)≥27J,疲劳性能检验100万次无裂纹。
本发明涉及焊条钢H08A的生产方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明解决的技术问题是焊条钢H08A的生产过程中连铸时间短以及铸坯气泡缺陷明显。本发明的技术方案是提供焊条钢H08A的生产方法,包括转炉冶炼、LF精炼、连铸,LF精炼中加入主要成分为Al、Al2O3、CaO的精炼调渣剂扩散脱氧,控制钢水氧活度为0.0020%~0.0040%,Als含量为0.001%~0.005%,加入硅铁控制Si含量为0.02%~0.03%,然后进行钙处理。本发明通过制定合理的钢水控制制度,可稳定连续生产无内部缺陷焊条钢H08A连铸坯。
本发明属于高温冶金渣粒化领域,具体涉及一种在线粒化及收集熔融碳化钛渣的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种在线粒化及收集熔融碳化钛渣的方法,将炉口流出熔融碳化钛渣过程的同时采用水对其连续喷射,控制出水口压力为0.3~0.4MPa,距离为0.8~1.2m,渣水混合物落入接渣池,除去渣水混合物中大量的水,渣经干燥后收集即可。本发明方法操作简单、成本低,所得渣粒度均小于3mm。
本发明公开了一种超大断面重轨钢坯壳质量优化控制方法,特别是一种涉及钢铁冶金领域的超大断面重轨钢坯壳质量优化控制方法。本发明的超大断面重轨钢坯壳质量优化控制方法,超大断面重轨钢结晶器的电磁搅拌装置安装于其高度中间线距离结晶器上口下方620mm位置处,结晶器电磁搅拌电流强度控制范围为300A至400A,搅拌电流频率为2.4Hz。采用本申请的超大断面重轨钢坯壳质量优化控制方法生产的超大断面(320mm*410mm)重轨钢铸坯坯壳质量良好,坯壳厚度沿轴向均匀分布,铸坯其他质量得到有效控制,特别地铸坯柱状晶区沿宽度及厚度方向发展均匀,对称性良好,铸坯中心区域等轴晶区对称性较好,低倍质量指标控制较优,对应钢轨浅表致密层厚度均匀。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种含钒铁水冶炼控制炼钢转炉出钢磷含量的方法。本发明提供一种含钒铁水冶炼控制炼钢转炉出钢磷含量的方法,该方法通过对提钒冶炼工艺参数的优化,进行深提钒,降低提钒转炉出钢后半钢碳含量、提高半钢温度,为炼钢转炉快速脱碳保磷创造条件。同时将提钒后的半钢兑入炼钢转炉后,通过对转炉氧枪枪位及造渣制度的控制,最终实现快速脱碳保磷的目的。采用该方法能将转炉脱磷率控制在30%以内,能显著提高炼钢转炉终点钢水磷含量。本发明即能增加提钒时钒渣产量,又能保证炼钢转炉终点具有较高的磷含量,操作简单,成本低。
本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及提钒尾渣造球提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供能够降低浸出残渣中钒含量的提钒尾渣造球提钒的方法。该方法包括如下步骤:a、将含钒物料与提钒尾渣混匀,干燥得混合料1;b、混合料1与钠盐混合,得混合料2,以氢氧化钠、粘结剂和水制备粘结溶液,将混合料2与粘结溶液混合,制得湿球团;c、将湿球团烘干,焙烧,浸出。采用本发明方法可使浸出后的残渣中的钒含量可降低至0.3%以下。
本发明公开了一种倾翻炉,尤其是公开了一种用于电铝热法冶炼钒铁的倾翻炉,属于冶金生产装备设计制造技术领域。提供一种堵塞频率显著降低,清堵操作更加方便的用于电铝热法冶炼钒铁的倾翻炉。所述的倾翻炉包括倾翻炉本体,所述的倾翻炉还包括敞开式出铁溜槽系统,所述的敞开式出铁溜槽系统向下倾斜的布置在所述倾翻炉本体的中部。
本发明涉及一种实验室提高烧结混合料温度的试验方法,属于冶金行业中的铁矿石烧结实验室试验技术领域。本发明采用电烤箱预热升温混合料模拟蒸汽预热的效果,提高混合料温度,进行料温对烧结过程与指标影响的试验方法,突破了在实验室不能采用蒸汽预热提高混合料温度进行系统烧结试验的弊端与缺陷,方法简单易行,安全可靠。经过升温与烧结的系统试验,能够找到混合料温度对烧结过程与指标的影响规律,为工业试验与应用提供指导与依据。
本发明涉及钢铁冶金领域,公开了一种烧结过程抑制钙钛矿生成的烧结方法,该方法包括以下步骤:(1)提供烧结原料,所述烧结原料分为一类原料和二类原料;(2)将所述一类原料混匀;(3)将步骤(2)得到的混合料加水进行混合制粒;(4)将熔剂外裹至步骤(3)得到的制粒小球表面;(5)将步骤(4)得到的制粒小球进行点火抽风烧结;(6)将步骤(5)得到的烧结饼依次进行粗破、落下处理、筛分和细磨。该方法能够明显抑制钒钛烧结矿中钙钛矿相的生成,随着钙钛矿生成的减少,烧结矿转鼓强度和返矿率得到明显改善,随着烧结返矿率的降低,其加工费用明显降低,具有显著的经济效益。
本发明提供了一种连铸保护渣的分解方法以及游离碳的测定方法,涉及冶金分析化学领域。该分解方法包括:用浓盐酸将连铸保护渣样品润湿后,于100~120℃下加热至干燥,再与80~100℃水混合,得分解液。采用该方法,得到的分解液体积小,有利于缩短过滤收集游离碳的时间,提高连铸保护渣中游离碳的分析效率。采用该分解方法进行的连铸保护渣中游离碳的测定方法,能够提高连铸保护渣中游离碳的分析结果的准确性和分析效率。
本发明公开了一种钒铁锭模结构,尤其是公开了一种用于冶炼炉的钒铁锭模结构,属于冶金生产辅助设备设计制造技术领域。提供一种生产效率高,防护效果好,出液过程的安全风险小的用于冶炼炉的钒铁锭模结构。所述的钒铁锭模结构包括上圈、底座和防护耐火系,所述的上圈可拆卸的固装在所述的底座上,所述的防护耐火系包覆所述底座和所述上圈的内壁上。
本发明公开了一种制备热镀锌高强钢过程中镀层的方法,属于钢铁冶金领域。本发明要解决的技术问题是提供一种成本低廉、工艺简单、镀锌效果优异的制备热镀锌高强钢过程中镀层的方法。一种制备热镀锌高强钢过程中镀层的方法,该方法包括热镀锌退火工艺:700℃以下加热过程中露点为‑15~‑25℃,700℃及以上加热和保温过程中露点为‑30~‑40℃,入锌锅温度根据带钢厚度控制。本发明采用预氧化还原工艺控制镀锌表面质量,预氧化在表面形成一层氧化铁复合物,使Si、Mn原子处于次表层;还原工艺在高温均热过程中将氧化铁还原为海绵铁,Si、Mn原子形成的氧化物处于海绵铁的覆盖层以下,明显改善镀锌表面质量,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种降低钒酸钙中铬含量的方法,属于冶金技术领域。本发明要解决的技术问题是针对目前钒酸钙中铬含量偏高,不利于进一步制备氧化钒产品,提供一种显著降低钒酸钙中铬含量的方法。一种降低钒酸钙中铬含量的方法,包括以下步骤:A、将高铬钒酸钙加水打浆,得浆料;B、向浆料中加入脱铬剂,搅拌反应后,固液分离,获得低铬钒酸钙和脱铬溶液。本发明方法通过控制脱铬剂用量和反应条件,可有效降低钒酸钙中的铬含量,同时不影响钒回收率,可回收脱铬溶液中的钒和铬,避免了资源浪费;本发明方法操作简单,条件温和,成本低廉,利于实现工业化。
本发明涉及冶金领域,尤其是一种利用倾翻炉电铝热法制备低铝中钒铁的制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种操作方便,降低渣中钒含量,经济效益明显,同时提高了钒铁的冶炼收率,得到的中钒铁产品铝含量较低的利用倾翻炉电铝热法制备低铝中钒铁的制备方法,包括以下步骤:将原料氧化钒、铝、铁、石灰混匀后加入到可倾翻式电弧炉中,采用多期冶炼法,即:当每期的渣中钒含量降低后,除去大部分渣,之后再进行下一期的加料和出渣的反复操作,最后一期冶炼时渣铁同出得到最终产品。本发明很好的调整了工艺中各个参数比例,降低渣中钒含量,提高经济效益的同时,得到的中钒铁产品铝含量较低。本发明尤其适用于制备低铝中钒铁的制备工艺中。
本发明公开了一种减少真空室热顶盖粘渣的控制方法,属于冶金生产设备控制技术领域。提供一种能有效的降低真空室热顶盖在工作过程中积渣的减少真空室热顶盖粘渣的控制方法。所述的控制方法包括以下步骤,开始真空室抽真空处理时,先打开真空室热顶盖上的放散阀并延时400ms~600ms;然后按设定曲线打开真空室热顶盖上的真空阀,同时开始抽真空处理计时和放散阀关闭倒计时;最后待达到抽真空处理时长后关闭真空阀,并再次打开放散阀完成所述的真空室抽真空处理过程。
本发明涉及冶金过程控制技术,目的是针对目前轧钢过程中需要对板坯粗轧过程进行跟踪的问题,提供一种粗轧板坯跟踪控制方法,该方法包括如下步骤:首先,将粗轧区域划分为6个跟踪区域,依次分别为加热炉区、接近区、第一粗轧区、中间区、第二粗轧区及出口区。然后,当板坯出加热炉后,加热过程机发送出炉的板坯钢卷号给粗轧过程机,粗轧过程机将钢卷号放在加热炉取,跟踪开始,系统根据现场的实际信号的检得与检失来以完成对上述6个跟踪区域的一次跟踪轧制控制,完成粗轧过程后板坯被移位到精轧。本发明适用于热连轧过程中粗轧板坯的跟踪控制。
本发明属于冶金领域,特别涉及风化矿制备酸性氧化球团粘结剂的方法。本发明要解决是技术问题是现有方法的生产成本高,会导致球团矿品位降低。本发明解决上述技术问题的方案是提供了一种风化矿制备酸性氧化球团粘结剂的方法,包括以下步骤:a、将风化矿破碎至粒径为15mm以下;b、将破碎后的风化矿与钠化剂混合均匀,然后堆放陈化15天左右,得到半成品;c、将半成品干燥至水分含量小于3%;d、干燥后半成品再粉磨得到酸性氧化球团粘结剂。本发明提供的方法为废弃风化矿利用开辟新途径,实现废物利用,减少矿山次生灾害发生,降低了球团矿生产成本。
中冶有色为您提供最新的四川攀枝花有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!