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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
福山5号高炉内容积4617米~3,1973年11月8日点火,1983年10月26日停炉,炉龄约10年,累计产量3182万吨。《日本钢管技报》1984年第102期报道了该高炉的十年操作总结,现摘译其中“一代炉龄中操作”和“延长炉龄的经验”两部分。一、一代炉龄中操作5号高炉的第一代炉役10年间经历了两次石油危机,按操作情况可分为两个时期:1974~1980年前7年是高产低燃料比期,1981~1983年的后3年因油价上涨实行全焦  相似文献   

2.
《鞍钢技术》2006,(3):47-47
我国高炉“老寿星”宝钢2号高炉一代炉龄超过15年,比设计炉龄延长5年2个月,单位炉容产铁达11606t。在长时间稳产、高产、高煤比条件下实现了高炉长寿,标志着宝钢高炉长寿技术跃居世界领先水平。  相似文献   

3.
正2018年7月23日,攀钢钒炼铁厂4号高炉安全快速停炉后交付施工单位进行节能环保改造。据悉,该高炉以14年2个月的炉龄,创国内同类型高炉冶炼最长纪录。炼铁厂4号高炉有效容积为1 350 m3,设计使用寿命为10年。为不断延长高炉使用寿命,增加设备设施的长寿效益,攀钢通过不断优化操作、调剂,逐步摸索出了高炉上下部较为适宜的规律,开辟了稳产高产的新路子,使高炉炉龄不断延长。据统计,炼  相似文献   

4.
冷钢2号100m~3高炉在1991年2月大修时,炉身中下部、炉腰、炉腹、炉底的最上一层,以及铁口区采用了新型耐火材料——高炉铝炭砖。经过近二年生产实践,高炉生产正常,多次打开人孔观察,高炉铝炭砖完整无损。与1990年2月大修的1号高炉(容积175m~3,在炉身下部、炉腰、炉腹使用自焙炭砖)相比,炉壳温度低50℃,1992年全年平均焦比低23kg。内衬寿命可以大为延长,预期一代炉龄可以不中修。  相似文献   

5.
Sato  K  金万庆 《武钢技术》1989,(4):21-24
鹿岛厂3号高炉在开炉7年之后,炉况就变得不稳定了。经过冷模型实验证明,这是由于高炉炉身上部炉衬的损坏而引起的。该厂开发了用冷却管进行修补的新技术,此修补技术的效果好,成本低,且施工时间短。修补区域只限于高炉炉身上部,而且是在对修补效果和施工时间做了多次冷模型实验的基础上进行的。采用这种新的修补技术之后,高炉的炉况变稳定了,而且炉龄可以延长到10年以上。确立延长高炉寿命的技术,对炼铁部门来说是个非常重要的课题。以前高炉寿命为  相似文献   

6.
李马可 《炼铁》1989,8(6):42-46
概述了近20年日本高炉寿命不断提高的情况,70年代平均炉龄为6.24年,80年代1981~1984年为7.74年,1985与1986年7座高炉平均炉龄10年以上,至1987年8月9座3223~5070m~3高炉平均炉龄为10,18年.文中着重介绍了冷却板高炉、冷却壁高炉延长寿命的技术.  相似文献   

7.
水钢二号高炉1998年因炉底温度升高而被迫停炉抢修,计划生产五年,至现在已处于炉役末期,靠炉皮喷水维持生产。按照公司总体发展规划,二号高炉炉龄要求达到2005年。因此,炉役末期的操作很重要,是炉况能否稳定且炉龄延长到2005年这一目标的关键所在。  相似文献   

8.
一、引言日本高炉技术的显著进展之一是已建成4000米~3以上超大型高炉而且生产正常。1976年,鹿岛3号高炉点火,这是当时世界上最大的高炉。当时预计这座大型高炉的炉龄可达6~7年,总产量为2000~3000万吨,单位炉容平均产量为5000~6000吨。高炉炉龄主  相似文献   

9.
太钢3号高炉1987年中修时在炉腰、炉身下部4层立冷板采用软水闭路循环冷却,并在软水冷却的5.8m高度范围内采用氮化硅结合的碳化硅砖和高铝砖两环交错砌筑,至1992年2月停炉大修,生产了4年零10个月,取得了一代中修炉龄延长、生产指标改善的效果。生铁产量增加43.1%,高炉利用系数提高0.096,单位炉容产铁量增加897t,炉龄延长454天。  相似文献   

10.
《炼铁》1990,(5)
1990年7月29日至8月2日,冶金部在包头钢铁公司召开了全国高炉寿命讨论会. 会议由科技司主持,徐矩良同志作了重要发言.他回顾了我国高炉工作者在高炉长寿技术方面所取得的巨大成绩.自1958年推广武钢1号高炉炭砖综合炉底技术以来,基本上消除了炉缸,炉底烧穿事故,炉缸寿命有了基本保证,高炉寿命问题集中到了炉身中、下部.为了延长高炉一代炉龄,我国高炉工作者进行了不懈的努力,取得了一定成  相似文献   

11.
由美国明特克公司开发的高炉遥控自动修补炉衬技术可利用高炉计划休风检修机会实施炉衬修补,能使高炉炉衬经常处于平滑状态,除延长炉龄外,还有利于炉料顺行,改善高炉操作。  相似文献   

12.
1 前言吴厂1号高炉以炉龄维持10年以上、每个炉役平均出铁比2.2t/(m~3·d)以上为目标,开展了延长炉体寿命的活动。这一活动开展的结果,到1992年3月为止的7年5个月中,平均出铁比达到2.29t/(m~3·d),现在  相似文献   

13.
曹永义  陈西 《炼铁》1996,15(3):51-52
济源钢铁厂3号高炉于1989年9月建成投产,1995年3月6日停炉大修,第一代炉龄5年零5个月。4月28日大修后开炉生产。高炉顺行,恢复很快,5月份即生产生铁5140t,6月份达到6704t,各项指标明显优于1号和2号高炉,也优于3号高炉大修前的指标。这次大修重点对上料、炉顶、高炉本  相似文献   

14.
苏钢一号高炉优质、长寿、低耗、高产、安全技术成果,四号高炉新技术、新工艺、新材料、新装备应用技术成果鉴定会于1990年3月9日在苏州钢铁厂召开。会议由省冶金工业厅主持,有冶金部科技司、北京钢铁设计研究总院、北京科技大学、华东冶金学院、市计经委、科委、冶金公司等专家代表参加。专家委员会对苏钢一、四号高炉成果给予了较高的评价:一号高炉84m~3未经中修,一代炉龄接近8年,每m~3高炉有效容积产铁达到5081吨,创国内同类型高炉一代炉役寿命最长、产铁最高的记录,进入长寿高产低耗安全的先进行列。  相似文献   

15.
《炼铁》1994,(2)
截至1993年11月10日为止日本川崎公司千叶厂6号高炉(内容积4500m~3),已连续生产16年零5个月,创大型高炉炉龄世界记录。取得上述成绩的关键是:①通过Go—Stop系统保持炉况长期稳定;②在日本大型高炉中最早采用无钟布料技术;③采用独特的炉体冷却技术保护炉体。该厂的目标是高炉一代炉龄达到20年。  相似文献   

16.
2011年1月,由中冶赛迪设计的宝钢3号高炉单位炉容产铁量已达1.3万t,一代炉龄累计服役时间超过5940天,高炉长寿纪录再创新高。长寿综合技术是中冶赛迪高炉冶炼核心技术之一,中冶赛迪设计的宝钢2、3号高炉是这一技术应用的代表。  相似文献   

17.
继新日铁君津3号高炉创一代炉龄10年零8个月记录后,君津4号高炉(4930m~3)又创一代炉龄10年零10个月(3943天)的记录。该炉于1975年10月3日投产,1986年7月19日停炉,一代炉役累计产铁3800万吨,创  相似文献   

18.
在批林整风运动的推动下,云南冶炼厂转炉工人,猛攻转炉炉龄关,取得重大胜利。一九七三年上半年一次小修炉龄创115炉的新记录。目前,炉龄一般已稳定在70炉左右,比一九七二年最高炉龄34炉,延长了一倍。 由于炉龄延长,使转炉砌筑用铝镁砖消耗大幅  相似文献   

19.
苏州钢铁厂现有84m~3高炉三座和94m~3高炉一座(1987年5月新建投产),三座84m~3高炉均始建于50年代末,至今已有20~30年的生产历史(见表1)。从表1看出各炉每代炉龄长短不一,炉龄分别进入2000天以上的水平。其中,一号高炉第五代炉役从1980年2月11日投产至1987年11月26日停炉大修,炉龄近八年(2846天),单位有效容积产铁达5081t/m~3,3~#炉从1982年2月11日开炉到1989年11  相似文献   

20.
《炼铁》2017,(6)
在宝钢高炉生产30多年的过程中,既有2号高炉(1代)一代炉龄15年2个月和3号高炉(1代)一代炉龄18年11个月的长寿佳绩,也有4号高炉(1代)因炉缸原因仅生产9年4个月就停炉进行大修的实例。通过对宝钢4座高炉炉身、炉缸设计的演变过程和长寿维护实践的分析,重点对2号高炉大修改造的炉体冷却形式、炉缸配置、设计施工,以及操作维护进行了探讨。认为高炉长寿是一项系统工程,初始于高炉设计、关键部位耐材质量和施工质量,重在合理的日常操作和稳定的炉况,以及长寿管理制度的具体落实。  相似文献   

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