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重钢同炉双联脱磷工艺的研究
作者: 罗江来  来源:重钢技术 年份:2016 文献类型 :期刊 关键词: 转炉  降本  同炉双联工艺 
描述:本文介绍了重钢炼钢厂为配合降本需要开发的同炉双联工艺,着重论述了双联工艺的实施方法和要点,并对双联试生产的过程情况和结果进行了较为详实的分析。此次试生产达到了降低钢铁料消耗、辅料消耗,提高转炉脱磷率的预期目标,可以为国内同行业提供适当借鉴。
重钢80t转炉保碳去磷工艺探讨
作者: 陈进 张杰新 罗江来  来源:重钢技术 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 保碳  低温去磷  氧化性  碱度  流动性 
描述:本文阐述了转炉保碳去磷的基本原理,并详细分析了影响该工艺的主要因素,如,冶炼前期低温去磷、炉渣氧化性、碱度及流动性等因素。同时通过查阅资料及现场观摩学习,搜集到了大量国内同行对此工艺的应用情况,并结合重钢80t转炉试行该工艺存在的具体问题,提出了可行的措施。
重钢非主流矿烧结生产实践
作者: 胡钢 臧跃  来源:重钢技术 年份:2014 文献类型 :期刊 关键词: 重钢  非主流  实践 
描述:钢铁行业降本工作任务艰巨,在巨大的成本压力下,重钢在烧结原料方面开始向非主流矿过渡,为保证烧结矿质量,重钢于近期进行了非主流矿的生产实践,通过不断的调整配矿方案,优化操作参数,维持了烧结矿的质量,保证了高炉顺行,降低了生产成本,为重钢非主流矿烧结生产进行了重要的技术储备。
重钢80tKR铁水预处理“人工计算脱硫”工艺的探索
作者: 陈进 张杰新 牟川  来源:重钢技术 年份:2014 文献类型 :期刊 关键词: 铁水脱硫  KR法  “人工计算脱硫” 
描述:重庆钢铁股份公司第二炼钢厂基于80tKR脱硫设备和工艺特点,自主研发KR“人工计算脱硫”脱硫工艺。应用结果表明,KR“人工计算脱硫”脱硫工艺不仅满足了重钢新区“一罐制”模式下的生产节奏要求,同时降低了职工的劳动强度,真正实现了“人工计算脱硫”脱硫,取得了良好的技术和经济效果。
重钢余热发电技术探讨
作者: 刘继勇  来源:重钢机动能源 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 余热  发电  探讨 
描述:本文介绍了重钢长寿新区利用环保搬迁的契机,采用先进的发电技术和装备,使低品质的二次能源转化为高品质的电能,不但为重钢减少了大量的电费支出,提高了公司的市场竞争力,而且减少了二氧化碳排放,为改善环境做出了重大贡献。
重钢矿业钒钛产业发展战略
作者: 谢俊平  来源:重钢技术 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 钒钛产业  发展  战略 
描述:本文简单介绍了重钢矿业钒钛资源开发利用战略。充分利用自有资源优势,采用高效低耗的煤制气技术与国外先进的竖炉工艺,颠覆国内钒钛磁铁矿传统攀钢工艺流程,为钒钛资源开发利用提供了一种新的思路,是重钢矿业发展的必由之路。
重钢干法除尘系统泄爆浅析及应对措施
作者: 龚小勇 张帆  来源:重钢机动能源 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 转炉干法除尘  静电除尘器  泄爆  原因  措施 
描述:在重钢采用了自动炼钢模式及执行38min周期后,干法(LT)除尘系统泄爆率显著增加,本文以重钢3×210T转炉干法(LT)除尘系统的生产数据为基础,系统地分析了产生泄爆的原因,并结合生产情况采取了相应措施,降低了系统泄爆率,以稳定转炉生产。
重钢 2500m3高炉激光测定布料参数的研究与应用
作者: 鲁德昌 赵仕清 高征铠 高泰 李桐  来源:炼铁技术通讯 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 无钟炉顶  布料参数  激光测定  应用 
描述:重钢新区2500m3高炉采用了激光测量布料参数的方法,获取炉料落下轨迹、料面形状、料层厚度、料流堆尖位置、布料宽度以及最大布料角度等参数。摸索出了适宜的布料模式,促进了高炉煤气流的合理分布。同时也为高炉强化冶炼提供了保障,为实现高炉长寿、高效、低耗、优质奠定技术基础。
重钢2500m3高炉激光测定布料参数的研究与应用
作者: 鲁德昌 赵仕清  来源:重钢技术 年份:2012 文献类型 :期刊 关键词: 无钟炉顶  布料参数  激光测定  应用 
描述:重钢新区2500m3高炉采用了激光测定布料参数的方法,获取炉料落下轨迹、料面形状、料层厚度、料流堆尖位置、布料宽度以及最大布料角度等参数。摸索出了适宜的布料模式,促进了高炉煤气流的合理分布。同时也为高炉强化冶炼提供了保障,为实现高炉长寿、高效、低耗、优质奠定技术基础。
重钢三高炉空料线停炉实践
作者: 刘鹏 王永贵 魏功亮 杨玻  来源:四川冶金 年份:2012 文献类型 :期刊 关键词: 高炉  空料线  停炉  实践 
描述:本文对重钢三高炉空料线停炉方案进行了介绍,并重点介绍了三高炉的停炉过程,通过搞好预休风前空料线工作,将料线降到预定目标,选择好雾化喷头型号并合理安装,停炉过程适当控制风量等措施,实现了高炉安全停炉,并大大降低了停炉过程中的煤气和粉尘排放量,减少了对大气环境的污染。
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