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高炉冶炼锰铁与冶炼生铁有着很多共同的规律。但是,两者在节焦、增产的措施方向上,却有着重大区别。由于铁在高炉冶炼过程中,基本上是全部还原进入生铁,而锰在冶炼过程中就不可能全部还原,有相当一部份进入炉渣损失。因此,冶炼生铁的关键就在于提高焦炭负荷;而冶炼锰铁就必须提高焦炭负荷和提高锰金属回收率并重,而 相似文献
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本文从高炉冶炼普通制钢生铁时锰还原的热力学角度,讨论如何抑制高炉内锰的还原。结合广钢高炉使用高锰矿冶炼的实践,分析了锰在渣铁间分配比与生铁含硅和炉渣碱度的关系,探讨高炉冶炼中抑制锰还原的途径。 相似文献
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介绍了我厂象州碳酸锰原矿冶炼高炉锰铁的生产情况和生产数据,论述了碳酸锰矿直接入炉冶炼高炉锰铁所取得的经济效益和社会效益。 相似文献
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承钢3^#高炉在改善原料,发行设备的基础止,提高风温,加强炉内操作,降低焦比,增加风量,降低休风率,提高冶炼强度,利用系数不断提高,至1994年利用系数达到2.326t/(m^3.d),比1985年提高了0.8t/m^3.d,实现了高炉冶炼的强化。 相似文献
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较高的冶炼强度是冶炼高钛型钒钛磁铁矿高炉稳定顺行的必要条件,攀钢2号高炉由于采取了提高入炉矿品位,降低炉渣熔化性温度,降低入炉粉末,适时调整鼓风动能等措施,并针对新高炉的特点,建立了合适的热制度和上下部调剂原则,提高了冶炼强度,技术经济指标优良,1998年10月在入炉矿品位46.59%的条件下,高炉利用系数达到2.221,焦比为518kg/t,煤比为77.05kt/t。 相似文献
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1高炉冶炼锰铁的变迁最早采用高炉冶炼锰铁合金的是法国的普尔塞尔和南威尔士派尔。1875年以后,随着技术的不断改进,高炉冶炼锰铁技术逐渐推向世界。1949年,我国阳泉钢铁厂用高炉冶炼出锰铁合金。1950年,鞍山钢铁公司、重庆钢铁公司先后使用即将大修的生铁高炉改炼锰铁成功。新余钢铁公司(新钢)1960年开始生产高炉锰铁,但其高炉系统所需煤气需由生铁高炉提供。1962年,新钢在255m’锰铁高炉上回收煤气试验成功。从此,我国高炉锰铁生产走上了不依赖生铁高炉供应煤气的独立经营的道路,进而在全国形成了新钢、阳泉钢铁厂、湘潭锰矿等5… 相似文献
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安钢高炉坚持以精料为基础,通过加强入炉料的筛分和计量、实现小高压操作、高风9温和富氧加湿综合鼓风、进行炉前技术革新、加新对高炉上中下部调剂以及实行综合管理等措施强化高炉冶炼,效益不断提高。至1994年上半年,冶炼强度达到了1.47,利用系数达到了2.61,并实现了安全、长寿、节焦、增产的有机统一。 相似文献
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新钢锰铁高炉使用进口锰矿始于1984年。目前,进口锰矿用量已占新钢锰铁高炉入炉锰矿总量的40%以上,为改善锰铁高炉技术经济指标、降低高炉锰铁成本、提高产品质量和企业经济效益发挥了重要作用。 相似文献
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湘钢1#高炉第三代1996年7月投产后,由于种种原因一直维持低冶炼强度操作,1998年7月开始实施第一阶段强化冶炼,实现了全风口作业,1999年3月,实施第二阶段强化冶炼,通过增加喷煤量,提高顶压,矿石混闭和扩大矿批,以及稳定操作等措施,使高炉利用系数突破了2.0t/(m^3.d),达到了高炉设计指标。 相似文献
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介绍了信阳钢铁公司铁合金厂锰铁高炉配用冷压球团矿的生产实验和采取的技术操作措施,并分析了在生产应用中所产生的综合效益。 相似文献
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本文通过生产实践得出,含 Mn18—28%,(Mn Fe)38—48%的铁锰矿都可在高炉中生产富锰渣。利用高磷高铁的铁锰矿和低磷高硅贫锰矿进行配矿入炉,采用自然碱度酸性渣操作,控制渣中SiO_2含量在24—30%,可以炼出低磷低铁优质富锰渣。 相似文献
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用高炉高度指数分析高炉容积对强化冶炼的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
给出高炉高度指数的计算方法,结合高炉强度指数提出高炉强化指数,用它可以分析,比较,预测不同容积高炉可能达到的强化水平。 相似文献
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低品位硼铁矿在高炉冶炼过程中的综合利用 总被引:10,自引:0,他引:10
叙述了“硼铁矿综合利用”工艺流程的特点及部分研究成果,此工艺的基本特点是高炉综合利用硼铁矿时实现多重效应,使冶炼,分离,富集和焙烧一步完成,最终得到含硼生铁和富硼渣。 相似文献