本发明涉及冶金设备领域,提供一种隔热效果良好、结构强度较高、使用寿命较长的链篦机隔热墙。包括漏斗本体和砌筑层,砌筑层由多个砌筑块并列排布构成,多层砌筑层从内往外依次砌筑在漏斗本体的内壁上,相邻砌筑层之间设有隔离层;砌筑块由隔热块和预制块砌筑组成,预制块呈倒置的“L”形,扣合在隔热块上。本发明采用多层砌筑层,隔热墙的结构强度显著提升,延长了使用寿命;砌筑块为复合结构,使用多层耐火材料,隔热效果更佳良好;砌筑块之间增加膨胀层,避免在高温环境中砌筑块因膨胀而相互挤压;采用高强浇注料进行浇注,提高隔热墙的整体结构强度与表面硬度;砌筑层上增加散热孔,减小各段的温度差,提高了产品的质量。
本发明公开了焦炉煤气的净化工艺系统,所述的净化工艺系统包括依次相连的初冷塔、电捕焦油器、预冷塔、洗苯塔、脱硫塔、终冷塔和除氨器,初冷器连通在焦炉煤气管上,在除氨器上设有净化煤气出口,在脱硫塔上连接有为脱硫塔提供脱硫液的再生塔。本发明涉及的工艺系统脱硫效率高,净化后的煤气可直接用于城市民用、冶金工业等使用,脱硫净化后,硫化氢含量可降到0.02g/m3,氰化氢可降到0.1g/m3。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种半钢炼钢化渣剂及其制备方法。现有的化渣剂硫含量太高不适宜在半钢炼钢条件下使用,同时使用效率低,对炉衬侵蚀大。本发明提供一种能在半钢炼钢条件下持续使用的化渣剂及制备方法,该化渣剂包括如下组分:按重量百分比计,Al20315~30%、MnO?20~40%、FeO?20~40%、CaO?10~20%和MgO?5~10%。其制备方法为将铝矾土、锰精矿粉、炼钢污泥、石灰粉和高镁石灰粉球磨后,加入粘结剂压制成球。本发明的半钢炼钢化渣剂化渣效果好,有效减少了金属喷溅,对炉衬的侵蚀作用小,有效的降低了冶炼成本。
本发明属于钢铁冶金轧制技术领域,具体涉及一种针对薄规格扁卷缺陷的挽救修复方法。本发明方法具体包括以下步骤:a、扁卷内径测量;b、调整扁卷方向;c、对扁卷内径进行外力修正;d、扁卷手动上卷至开卷机卷筒上,完成上卷;e、输入扁卷的生产控制参数。本发明攻克了薄规格钢卷因轧制异常和卧式堆放冷却过程中,钢卷内圈塌陷形成的扁卷,由于内圈直径不规则不能上机组进行挽救及对外销售,产品只能判废回炉的生产难题,提升了平整分卷机组的工艺控制水平。该工艺控制技术得以广泛应用,确保了外发产品的按期交货、降低了生产成本,解决了常规处理扁卷作业方式耗费人力/物力多、时间长、存在严重安全隐患的作业现状。
本发明属于冶金领域,具体涉及一种倾翻炉冶炼钒铁的方法。本发明要解决的技术问题是提供一种利用大型倾翻炉冶炼钒铁的方法,该方法包括以下操作:将满足生产要求的原料氧化钒、铝、铁、石灰混匀后加入到可倾翻式电弧炉中,采用多期冶炼、阶梯配铝和抛物线配铁相结合的方法;当渣中钒含量降至一定水平后除去大部分渣,之后进行分期加料和出渣的反复操作,最后一期冶炼时渣铁同出。与传统方法相比,该方法可进一步降低贫渣中钒含量,提高钒铁冶炼收率;同时铝耗,与普通的多期冶炼和阶梯配铝相结合的方法相当。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种从硫钴精矿中综合回收其中钴镍铜铁资源的方法,步骤包括(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;(6)熔炼深还原;最终得到含钴镍铜生铁和炉渣。本发明方法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、成本低廉、周期短、效率高等优点,资源回收率均在95%以上。
本发明公开了一种加压过滤机排料装置及方法,该装置包括排料通道、密封式卸料器和料位计,料位计安装在排料通道上,密封式卸料器布置在排料通道出料端。当加压过滤机开始工作时,密封闸阀关闭,料位计检测排料通道内的物料高度,当物料堆积到预定高度时,程序控制系统打开密封闸阀。之后,程序控制系统根据料位计检测到的物料高度调节卸料器的卸料速度,控制排料通道内的物料高度在预定高度范围内。本发明实际应用装置结构简单,故障率低,维修方便,密封性能好。本发明在能源、冶金、陶瓷、建材、化工等行业中广泛应用。
本发明公开了一种制取二氧化锰的方法,属于冶金化学领域,具有低生产成本和保护环境的特点。该方法包括如下步骤:a、将钛白废酸、含有二氧化锰的锰矿、硫铁矿按一定比例混合,加热至60~100℃进行反应,至pH值为2时过滤;b、将滤液、以及含有二氧化锰的锰矿、硫铁矿按一定比例混合,加热至60~100℃,反应至pH值为5时,再加入稀氨水调节pH至6.2~6.4,并保持1~6小时后,热态下过滤;c、向滤液中加入硫化盐,反应后过滤,滤液静置后精滤;d、向精滤滤液中加入氨水调节pH至12,然后得氢氧化锰固体,经煅烧、洗涤、烘干后得到产品二氧化锰。本发明为二氧化锰的制取提供了一种新的途径,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种便携式同位素源X射线荧光仪的稳谱装置。其主要特征在于采用该稳谱装置、能克服仪器工作过程中受环境条件影响造成的谱漂移,使仪器在25℃+25℃的温度变化范围内、谱漂移低于+1%,保证仪器在任何情况下工作状态的一致性,提高仪器在解决地质问题、找矿、勘探和冶金工业中的性能。稳谱装置由单元素片、分析器、分频器、可逆定标器、DAC电路构成。其特征是稳谱性能好;易于安装进仪器之中。
本发明涉及石油钻井及化工化肥、冶金、建筑、食品、制药等行业所用的一种基于运动合成原理的三激振电机自同步椭圆振动筛。其技术方案是:激振电机(1)、(2)轴线平行,且偏心质径积相等,工作时两电机等速反向旋转,激振电机(3)的轴线与激振电机(1)、(2)轴线垂直,工作时转速与激振电机(1)、(2)转速相等;激振电机(1)、(2)产生的直线运动与激振电机(3)产生的圆运动合成,实现筛箱的椭圆运动。通过调整激振电机的偏心质径积,可使椭圆振动具有不同的椭圆度和振幅。通过改变激振电机与筛箱总质心间的相对位置,以实现筛箱的均衡椭圆运动或变椭圆运动。本发明采用三个激振电机能提供更大的激振力,适用于大筛分面积的振动筛,还能实现椭圆、直线、圆三种振动运动。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种490MPa级微铌合金化热轧钢板的生产方法。本发明所要解决的第一个技术问题是提供一种综合性能优良的490MPa级热轧钢板。本发明的490MPa级热轧钢板的化学成分按重量百分比计为:C:0.04~0.11、Si:0.13~0.27、Mn:0.9~1.30、N:0.001~0.007、P:0~0.027、S:0~0.017、Al:0.01~0.09、Nb:0.013~0.027、Ti:0.004~0.012、Fe:余量。本发明提供的490MPa级热轧钢板成品屈服强度≥380MPa,抗拉强度≥490MPa,延伸率≥17%,冷弯性能优良,具有具有良好的室温力学性能及工艺性能,完全符合技术指标的要求。
本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及一种540MPa级高硅高铬耐候钢及其制备方法。为了开发一种全新成分、耐候效果好的耐候钢,本发明提供了一种540MPa级高硅高铬耐候钢,其化学成分为:按重量百分比计,C≤0.12%,Si:1.20~2.00%,Mn≤1.50%,P:0.005~0.030%,S≤0.015%,Cr:2.20~3.00%,Ni:0.10~0.40%,Cu:0.20~0.60%,Als≥0.010%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明还提供了上述高硅高铬耐候钢的制备方法及用途。本发明的高铬耐候钢耐大气腐蚀性指数I达到10.69~11.80,显著高于6.0,实现了产品优良的耐大气腐蚀性能。同时,其相对Q355B腐蚀率≤30%,屈服强度540~600MPa,抗拉强度760~840MPa,延伸率A≥18%,‑40℃冲击值≥60J,可在潮湿地区裸露或轻涂装使用,可广泛用于建筑、桥梁施工或车辆制作领域,具有良好的应用价值。
本发明涉及冶金工程施工技术领域,公开了一种高炉开孔清渣方法。该方法包括如下步骤,沿高炉的冷却壁的边界及冷却壁之间的交接处进行开孔,开孔的高度大于或等于小型挖掘机进出炉缸的高度,开孔的宽度满足破碎机施工要求;开孔完成后,利用小型挖掘机清理完出渣口处的炉料;破碎机进入炉内,进一步破碎残铁,将残铁块提吊至清渣口处进行转运。本发明的高炉开孔清渣方法充分利用炉内冷却壁的安装位置开口,对冷却壁不造成损坏,可重复利用,同时利用小型挖掘机和破碎机进行炉内清理,节省施工时间,提高工作效率,节约了放工成本。
本发明实施例公开一种煤系固废高值综合回收利用方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法通过对低碳粉煤灰进行硝酸加压浸出反应,能有效分离酸浸液中的铝和铁,使提取氧化铝的溶出率增高;煤系固废酸浸后的渣,采用二氧化硅氯化法再精馏得到四氯化硅产品,实现煤系固废全部资源化利用;硝酸铝再沉淀、焙烧得到高附加值的高纯氧化铝产品;同时,过程中获得的硝酸钠采用膜电解再生获得酸和碱,再返回工艺循环使用,实现了酸碱双介质再生循环。该工艺具有酸耗低、碱耗低、设备要求低、浸出液杂质含量低、煤系固废实现了全部资源化利用无废渣排放、产品附加值高等优点,符合当前国家的低碳绿色、节能减排的政策,经济社会效益好。
本发明公开了一种钛铁合成方法及利用含钛高炉渣的方法,涉及冶金技术领域。该钛铁合成方法包括如下步骤:将含钛高炉渣用钙改性剂改性后,进行分离得到钙钛精矿;将钙钛精矿与铁精矿混合冶炼;其中,钙改性剂包括氧化钙和氧化铝。该利用含钛高炉渣的方法包括上述钛铁合成方法,二者都简便易行,能够制备纯度较高的钛铁合金,能够更大程度地利用含钛高炉渣。
本发明公开了一种更换方法,尤其是公开了一种用于5~8m高大容积单集气管焦炉上升管的更换方法,属于冶金生产设备维修、维护工艺技术领域。提供一种对生产过程影响小,不会造成重大经济损失的用于5~8m高大容积单集气管焦炉上升管的更换方法。所述的更换方法先将需要更换的新的底座和上升管装配为一个整体,然后以汽车吊为起重装备,采用一次性整体吊装的方式完成所述5~8m高大容积单集气管焦炉上升管的更换工作。
本发明公开了一种控制钒渣钙化焙烧熟料硫酸浸出工艺参数的方法,属于冶金领域。本发明方法通过调节钒渣钙化焙烧熟料浸出pH,可获得不同TV/V5+的熟料的(浸出pH,浸出率)曲线。通过对浸出环节的参数进行动态调整,获得了不同钒渣钙化焙烧熟料的最优浸出pH和最高浸出率,显著提高了熟料浸出率,极大的降低了生产成本;通过绘制标准图谱,可针对不同矿源或钒渣钙化焙烧熟料的浸出参数进行控制,具备巨大的实用性,值得推广应用。
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。
本发明公开了一种改性椰子壳及利用其降低水体中钒的方法,属于冶金领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种新型改性椰子壳及利用其降低水体中钒。改性椰子壳,由以下方法制备得到:椰子壳经洗涤、烘干、粉碎,得粉末状材料,与柠檬酸溶液、无水乙醇混合,经振荡、抽滤,得滤饼,滤饼经洗涤、烘干,得改性椰子壳。利用上述改性椰子壳降低水体中钒的方法,包括以下步骤:将改性椰子壳与含钒废水混合,经振荡、抽滤,得净化溶液。本发明利用改性椰子壳降低水体中钒,不仅实现了废弃物再利用,还能够有效回收利用废水中的钒,减轻钒对环境的影响,具有显著的社会效益。
本发明涉及一种下注钢锭或电极坯及其制备方法,属于冶金技术领域。所述下注钢锭或电极坯的合金含量在13~50%之间,下注钢锭或电极坯的O含量为20PPm以下,Si含量为0.07%以下,Al含量为0.007%以下。本发明的方法能够生产高合金钢Si、Al、O同时低的下注钢锭或电极坯。本发明还可进一步降低P含量,控制N含量,下注钢锭或电极坯的质量进一步提高。本发明的工艺简单,成本低。
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。
本发明公开了一种电场-磁场耦合控制增材制造金属零件凝固组织的方法及装置。在金属零件增材制造的快速凝固过程中施加外部电场,将电能注入材料内部使带电粒子产生极化运动,并结合外加磁场的作用,实现微观激励。通过利用电场与磁场的耦合效应对激光快速凝固过程进行调控,诱发柱状晶向等轴晶转变,在微观组织层面进行外场无接触式干预,并对成形过程中层与层之间的冶金结合进行改善,能有效减少与改善金属增材制造过程中的缺陷,通过调整电场、磁场的强度、模式、频率等参数,从而得到性能优异的全等轴晶金属构件,减少了结晶裂纹,提高了构件力学性能,能作为高品质的零部件广泛应用于航空航天、模具、汽车等装备制造业领域。
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。
本发明公开了一种高炉干渣破碎方法及高炉渣的处理方法,涉及冶金技术领域。该高炉干渣破碎方法包括:在干渣池中铺设高炉干渣碎石,将第一高炉中的液态高炉渣经出渣口放入干渣池中,待液态渣层自然冷却12‑17min后,对渣面进行第一次水冷降温,喷水完毕后再自然冷却35‑45min;将第二高炉中的液态高炉渣经出渣口放入干渣池覆盖在第一高炉产出的高炉渣上,自然冷却后对渣面进行第二次水冷降温,然后再进行7‑9次循环冷却过程;在干渣池中向出渣口方向进行破碎,再自然冷却、喷水冷却;将干渣依次进行一级破碎、一次筛分、二级破碎和二次筛分。该高炉渣的处理方法包括上述高炉干渣破碎方法。
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