首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
林应文  颜毕 《工业计量》1994,4(2):32-33
混铁炉铁水温度的测量沈阳工业大学红外研究所林应文,杜永贵,颜毕,贾丹平一、前言炼钢厂混铁炉内的高温铁水,每隔一定时间,由铁水罐装载倒入转炉炼钢,入炉铁水要求知道其温度,以便制定转炉炼钢工艺,因此是个重要的工艺参数。目前采用的方法是用测枪把快速热电偶插...  相似文献   

2.
宣叙 《工业计量》1992,2(6):43-43
为解决转炉炼钢铁水入炉计量问题,我们在1987年之前,采用了许多方法,但均因为适应不了恶劣的现场条件而告失败。 冶金工业的现场条件是比较恶劣的,高温、粉尘、过载、突如其来的冲击,以及废钢、铁屑都对计量器具产生严重威胁。最早在转炉炼钢厂房里安装的一台机械式地中衡很快就被砸坏了;在电炉车间安装的一台地坑式电子地中衡,尽管安装了十几个缓冲器,开始还可以使用,但秤台边缝常被废钢屑卡住,造成失准,再加上多次冲砸,也就不能正常使用了。为称量入炉铁水的重量,我们从1983年开始研制天车电子秤,先后把传感器安装在几种不同的位置,又想尽…  相似文献   

3.
一、前言我厂使用50吨地中衡计量高炉供给转炉和转炉入炉的铁水。由于使用条件恶劣,造成该地中衡经常损坏,使入炉铁水计量不准,钢的冶炼操作失控,从而影响了产品的质量。另外由于月末铁水估算不准,经常造成计量纠纷。为解决上述问题,我们经较长时间使用、观察和检修,找到了50吨地中衡易损失效的原因,从而进行了改造。  相似文献   

4.
为改善鱼雷罐运行状态,结合鱼雷罐在生产实际中存在的问题,就引起鱼雷罐粘渣的各相关因素,如鱼雷罐铁水装入量、不同品种脱硫剂、鱼雷罐二次受铁、鱼雷罐出铁挡渣以及鱼雷罐运行节奏等进行分析,提出控制措施,不断完善铁水预处理的工艺状况,减轻转炉冶炼压力。  相似文献   

5.
莫良智 《工业计量》2006,16(1):34-35
文章通过涟钢2 200m3高炉6台铁水液面计的成功改造,实现了大高炉铁水液面工艺准确控制和铁水直接人转炉的准确称量.从200t铁水液面计的结构、原理上,分析了存在的问题,提出了改造方案和措施.  相似文献   

6.
转炉炼钢是以铁水、废钢、铁合金为主要原料,不借助外加能源,靠铁液本身的物理热和铁液组分间化学反应产生热量而在转炉中完成炼钢过程。转炉设备故障的表现:一是线路故障,二是监测故障。解决设备故障必须要制定科学的执行方案,既要安排专业人员到达现场检测,也要准确地判断设备故障的成因,并尽快检修处理。另外,借助电气控制系统也可设置自动化调速控制方案,文章对此进行研究。  相似文献   

7.
汽车衡计算机称量系统易源星,黄健夫,龙海洪(湖南冷水江钢铁总厂冷水江市417500)1系统的组成30t汽车衡计算机称量系统主要由以下几个部分组成:(1)秤台:采用全钢结构,起支撑汽车的作用。(2)重量传感器:共有4个传感器,秤台4角各装一个,将重量信...  相似文献   

8.
赵廉 《工业计量》1997,7(2):46-47
众所周知,处理球墨铸铁,最关键的技术问题之一,就是掌握准确的出铁水量。因为处理球铁所用的球化剂、孕育剂、覆盖剂等填加物都是以铁水重量为基数,按一定百分数确定加入量的。当确定了各种填加剂的加入量后,就必须准确地放出所需的铁水重量,否则铁水过多会造成球化不良或不球化;铁水过少各种填加剂过量,同样造成球铁性能不合格。不合格的铁水只能倒掉,而造成浪费。针对这个问题,我厂在多年的生产过程中,曾经采取过多种措施,但都没成功。为了解决这一技术难题,我厂采用了德港电子有限公司经营的德国EHP强抗热功能数字式吊钩…  相似文献   

9.
正一、前言在生产节奏日益加快的现代化钢铁企业,使用动态衡器计量铁水,能够减少铁水罐停留时间,减少铁水温度损失,减少铁水成本支出。因此,近年来,动态铁水衡作为厂际结算秤及铁水产量计量设备在各钢铁企业迅速发展。动态衡是用于称量行驶中货车载重的轨道衡,加上铁水液态物资运动中的晃动,会带来强大的惯性冲击,因此  相似文献   

10.
梁湘平 《中国计量》2013,(2):120-121
一、前言韶钢3#铁水秤是一台200t的GCU-S型双台面的动态电子轨道衡,它是一种能在铁路车辆不停车、不摘钩的情况下,对车辆重量进行动态连续称量的称量设备。该轨道衡采用整车称量的计量方式,能自动识别车头和铁水包,只对铁水包重量进行称量。该轨道衡因长时间重负荷运行,造成承重台面轨、中间过渡轨、引线轨出现裂纹,称重传感器支承基础出现松动,称重传感器连接件、过渡器磨损严重,称重台面  相似文献   

11.
襄樊电厂是国家“九五”重点能源建设项目,安装4台300MW国产燃煤机组,1、2号机组已于98年11月和99年1月相继建成投产,99年10月全部机组投产后,年耗煤量约315万吨。1 计量装置配备襄樊电厂燃煤主要由铁路运输,燃煤计量装置详情见下表:计量装置名称动态电子轨道衡电子皮带秤用 途入厂煤计量入炉煤计量安装位置进厂铁路,电厂站前5号输煤皮带(入炉煤必经之路)设备生产厂家武汉利德机电技术有限公司济南金钟电子衡器股份有限公司设备型号GCU-100型ICS-ST4型准确度等级0.5级0.5级量 程0~100t0~1000t/h主要构件机械称重台面、称…  相似文献   

12.
本文在分析国内转炉炼钢的技术现状的基础上,总结了国内在铁水脱硫预处理、转炉长寿丁艺与长寿复吹技术、高效冶炼工艺等方面的经验,并提出今后的技术发展方向。  相似文献   

13.
电炉热装铁水是冶炼纯净钢的最佳途径,莱钢特钢事业部50t电炉采用在加完废钢后,通过行车吊起铁水罐直接从炉顶热装铁水工艺。该工艺通过近些年来的不断改善与优化,使50t电炉的生产周期、冶炼电耗、产品质量等各项经济指标得到了显著提高。  相似文献   

14.
一支标准热电偶在锌凝固点t1、锑凝固点t2和铜凝固点t3分度后,确定了相应的热电势E(t1)、E(t2)和E(t3),从而可求出该三点上的热电势E(ti)与参考函数Er(ti)的差值:ΔE(t1)=E(t1)-Er(t1)ΔE(t2)=E(t2)-E...  相似文献   

15.
气体流量测定专用三吨电子天平的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍为建立气体流量标准装置而研制的专用电子天平,其最大称量为3t,读出能力为1g,总不确定度不大于2g。该天平的横梁为不等臂杠杆,采用由一把支点刀、一把重点刀和两把力点刀构成的四刀结构,支撑系统为具有四根大立柱的框架结构;这些都是独创性的。测量系统采用电磁平衡式传感器技术,将非电量(质量)转变为电量(电流)进行测量,并实现了数据处理的自动化。  相似文献   

16.
转炉炼钢是一个利用热铁水吹炼、直接能耗较少的生产过程。在转炉冶炼过程中,生铁所含的碳元素被氧化生成高温转炉烟气,转炉高温烟气成分大体为CO约占65%-80%,CO2约占5%-7%,还有少量的N2和微量的O2;烟气的出炉平均温度在1450~C左右,烟尘含量约在150—200um2,之间。作为转炉生产过程当中的副产品,将转炉高温烟气中的能量(主要指转炉煤气和蒸汽)进行回收利用,就可大幅度降低转炉炼钢工序能耗,只要当回收的能量超过转炉炼钢生产所需的外供能量时,便实现了“负能炼钢”。基于此,本文对负能炼钢技术在转炉中的应用与研究作出一番探讨。  相似文献   

17.
冯毅  崔志 《工业计量》1999,9(4):26-27
电子衡器的问世,是对力学计量的一大贡献,它提高了称量的准确性,加快了称量的速度。而电子衡器所带有的打印功能,无疑又保证了称量数据的可靠性,进一步减轻了称量人员的劳动强度,实行了称量的自动化。1问题的提出吉林炭素总厂使用的汽车衡、轨道衡的称量显示系统大...  相似文献   

18.
天平称量结果的标准偏差是由称量结果的函数表达式及表达式中各观测量的标准偏差决定的。  相似文献   

19.
在有限区间带边界条件的小波插值与分解   总被引:2,自引:0,他引:2  
小波是近年国际研究的热点,被认为是在工具及方法上取得重大突破的分析学中一个完美的结晶,在众多领域中有广泛的用途。最初小波是在无穷区间中研究的,实际问题往往出现在有限区间,有时还带边界条件,用原来方法小波分解并不理想,f0(t)≠f-1(t)+g-1(t),f-1(t)与g-1(t)又不正交,∫a^bf-1(t)g-1(t)dt≠0。重建时出现失真。本文试图解决这个问题,联系到B样条与小波的关系,比  相似文献   

20.
转炉钢渣中游离CaO的水化膨胀是导致转炉钢渣体积安定性不良的重要原因。通过高温配加SiO_2基酸化剂,改变w(SiO_2)/w(CaO)对转炉钢渣进行稳钙改质处理。利用化学检测分析、X射线衍射和场发射扫描电子显微镜对SiO_2基酸化剂高温消解转炉钢渣中游离CaO的效果和特征进行研究。结果表明,改质后的转炉钢渣的w(SiO_2)/w(CaO)在0.37以上,就能满足钢渣中f-CaO低于3%的水泥和混凝土行业使用标准,且消解率达到60%以上,而当w(SiO_2)/w(CaO)为0.67时,f-CaO低于1%,且消解率达到90%以上;改质前后转炉钢渣的矿相组成有明显差异,改质后转炉钢渣以硅酸二钙、镁黄长石、镁铁尖晶石、磁铁矿和铁铝酸钙相为主,并且镁黄长石相随着w(SiO_2)/w(CaO)的增大而增多;转炉钢渣酸化稳钙前f-CaO被紧密包裹在矿相基体中,高温酸化改质后,团簇状聚集的f-CaO颗粒会嵌在硅酸盐相间,无明显包裹现象,尺寸为0.5~2μm。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号