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2001年以来,光阳厂为了满足炼铁厂对铁水的需要和焦炭的平衡,高炉利用系数一直保持在2.75t/(m3·d)(指工作容积利用系数)以上,喷煤比大于160kg/t.因为高炉要保持长期高利用系数、高煤比操作,因而确定了几个关键因素:(1) 原料方针;(2) 煤气流控制;(3) 活跃炉缸;(4) 炉体设备维护;(5) 操作控制和监测系统.光阳厂相信,通过对这些关键因素的适当控制,可以在高利用系数、高煤比情况下,使高炉寿命超过25年. 相似文献
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通过分析大型高炉高煤比运行存在的问题及中国宝钢、韩国浦项等大型高炉高煤比运行的经验,结合太钢的实际情况,对太钢4 350 m3高炉实现高煤比运行提出几点建议. 相似文献
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太钢5号高炉投产以来,在稳定高炉操作方面作了很多努力。通过总结大型高炉生产操作和管理的实践经验,细化原燃料质量管理,实施4.50%以上高富氧率和190~200kg/t高煤比操作,同时,采用硬质压入修复炉型和稳定使用小粒度烧结矿相配合来规整炉内煤气流,实现了煤比长期190kg/t以上和炉缸截面积利用系数达到67.1~69.2t/(m2·d)的长期稳定生产。 相似文献
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本文从焦炭质量、不同煤比和产量下的炉腹煤气量及炉内煤气流,炉体热负荷和渣型等因素对炉温[Si]的影响出发,探讨太钢4350m^3高炉在高煤比、高利用系数下实现炉温[Si]稳定的措施。 相似文献
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太钢4350m^3高炉通过提升原燃料质量管理,采取高富氧率操作,控制合理的煤气流分布和加强炉前作业等生产管理,2008年12月后连续6个月实现高炉有效容积利用系数2.40t/(m^3·d),炉缸截面积利用系数达66.0t/(m^3·d)以上。 相似文献
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2020年下半年钢铁需求快速增长,钢材价格从2020年5月起保持环比增长的态势。在这一背景下,提高高炉利用系数不仅可以扩大高炉铁水产量,还能够通过扩大生产规模降低炼铁吨铁成本,从而促进企业效益的增长。Z钢铁企业主体高炉的容积为2000立方米左右,2020年Z钢铁企业在高炉容积保持不变的情况下,通过系统性攻关,高炉利用系数(t/m3·d)由2020年1月的2.32提升至2020年12月的2.92。如果高炉系数能够长期保持稳定,则Z钢铁企业炼铁生产能力至少提高20%。 相似文献
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《不锈(市场与信息)》2008,(3):11-16
太原钢铁(集团)有限公司通过建设全球最具竞争力不锈钢企业战略的实施,把太钢建设成为全球最具竞争力的不锈钢企业,他们的做法和经验具有普遍的指导意义。[编者按] 相似文献
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铁水产量是衡量钢铁厂产能效益的重要经济指标,根据炉次特征对其精准预测有利于钢铁厂的产能结构优化,可促进高炉的稳定与高产。为提高铁水产量预测准确率,结合机器学习理论,以国内某钢铁厂2022年全年生产冶炼数据为基础,提出基于主成分分析(PCA)决策的粒子群优化-反向传播(PSO-BP)混合预测模型。首先利用主成分分析对原始数据集进行降维处理;然后利用粒子群搜索算法优化BP神经网络的权值矩阵,成功解决BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部最优的问题;最后结合炼铁理论,根据主成分分析结果确定模型的输入向量与拓扑结构。测试结果表明,该模型相较于其他传统模型预测误差更小,在误差范围为±50 t的情况下准确率达99.8%,实现对高炉铁水产量的精准预测,可有效指导铁水包的中转调度,为高炉参数调控提供数据支撑。 相似文献
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大型高炉实现高煤比、高产量生产是高炉炼铁工作者的主要任务。太钢5号高炉2006年10月开炉,通过 不断地学习、摸索和生产实践,2007年实现煤比180 kg/t和2009年有效容积利用系数达2.51 t/(m 3 ·d)、炉缸截 面积利用系数达69 t/(m 2 ·d),炉况长期稳定顺行和高煤比、高产量成功生产。以此为基础,5号高炉逐步总结出 大型高炉实现高煤比、高产量生产时的各项操作制度和参数的量化控制要求。 相似文献
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