高炉生铁

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高炉生铁相关的耗材

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  • ARMI MBH光谱标样铁铝铜锌锡铅镁标准样品
    宜科仪器(广州)有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!MBH光谱标样用于仪器校准,适用于德国斯派克直读光谱仪,热电ARL直读光谱仪,德国OBLF直读光谱仪,德国布鲁克直读光谱仪,岛津直读光谱仪,俄罗斯思肯飞直读光谱仪等各大品牌。标样种类包括:1、纯金属系列标准样品(高纯铝、高纯铜、纯锌、纯铁、纯镁、纯锰、纯钛、纯锡、纯镍、纯钴、纯铋、纯锑、纯镉、纯硅、纯硒、纯银、纯铟、纯碲等);2、钢系列光谱标样(碳钢、低碳钢、合金钢、中低合金钢、高锰钢、工具钢、切削钢、不锈钢(210、202、301、303、304、316、304L、316L、317、410、420、430…)、高氮不锈钢、耐热钢、碳结钢标准样品等);3、铁系列光谱标样(生铁标样、高磷生铁、低温铸铁、含氮铸铁、含砷铸铁、灰口合金铸铁、稀土镁球墨铸铁、高铬铸铁标准样品等);4、铝系列光谱标样(变形铝合金、铸造铝合金标准样品(6063、6061、Si9Cu3、3003、A356、A380、ADC12…));5、铜系列光谱标样(纯铜、黄铜、普通黄铜、铋黄铜、铅黄铜、锰黄铜、复杂黄铜、铁青铜、铝青铜、锡青铜、硅青铜、铋青铜标准样品等)。6、镁、锌、钛、铅、锡、钴等合金光谱标样:镁合金、锌铝合金、钛合金、铅锭、铅锑合金、铅锡钙合金标准样品等。
  • 热电偶保护管
    优质进口蓝宝石型材(Sapphire Profiles)蓝宝石棒,热电偶保护管,蓝宝石晶体,蓝宝石窗口,蓝宝石探针。蓝宝石热电偶保护套管蓝宝石热电偶保护管由外部单侧密封保护管和一个或多个内部毛细管组成,其中热电偶保护管内部的毛细管用于隔离热偶的支流。由于蓝宝石晶体具有极好的光学透明性并且没有空隙,因此热电偶保护管具有良好的耐高温性能和大气隔离能力(阻止大气进入热电偶)以及绝佳的隔热性。热电偶保护管应用鉴于热电偶保护套管具有上述优良的特性,它是高温(2000摄氏度)等极端环境下的绝佳使用材料。热电偶保护套管在化工、炼油、玻璃工业以及实验室等具有特殊的应用优势。蓝宝石热电偶保护管能够用于金刚砂陶瓷管达不到稳定性要求的环境中。它可以用于重油燃烧反应器、氢气生产、玻璃箱、高炉、无机酸(矿物酸)以及冶金过程中的温度测量。蓝宝石热电偶保护管完全取代陶瓷管因为它具有良好的抗金属反应能力。一些金属与含铅的陶瓷管反应致使陶瓷管易于损坏,例如在前铅玻璃的生产的高炉中就存在这样的问题。使用我们提供的进口蓝宝石热电偶保护管就不存在这样的问题。蓝宝石型材 ,热电偶保护管,热电偶保护套管,蓝宝石窗口,蓝宝石探针除了上述蓝宝石热电偶保护套管,我们还提供各种蓝宝石管、蓝宝石棒和蓝宝石尺。这些材料可用于高温(2000摄氏度)和高压(5Mpa)以及有绝缘要求的环境中。可提供的尺寸:环形管:外径范围2-15mm,壁厚:1.2-5mm.长方形:面积可根据用户的要求确定棒: 直径1-5mm任选。以上所有的型材最长可达1.5m.蓝宝石窗口光学应用: 可用作窗口和导光元件。蓝宝石窗口机械应用:可用作对磨损和机械应力有特殊要求的活塞、蓝宝石窗口、隔离器等配件。蓝宝石探针:我们可根据阁下的要求提供耐高温高压的蓝宝石探针,这种探针使用了特种蓝宝石热电偶保护套管,可用于高温、酸性 、重金属以及1500摄氏度的各种环境中。

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  • Thermo Scientific Prima PRO,它是用于钢铁制造应用中的新一代在线气体分析过程质谱仪。Prima PRO可实时优化金属热加工过程,从而提高产量,获得稳定的产品质量,降低能源消耗,使工艺更为安全。Prima PRO是一系列钢铁应用(包括高炉优化、顶吹氧转炉炼钢过程中的气体分析、电弧炉控制和焦炉气分析)的理想选择。其先进的技术能够取代间断化学分析仪, 为多个工艺流程提供快速、准确、全面的成分分析。此外,Prima PRO可降低高炉的焦炭消耗量,通过最小化加热时间、减少补吹次数提高炼钢生产中的产量。Prima PRO维护需求更少,无需深入培训,总拥有成本更低,因而提高了钢铁厂的工作效率。Prima PRO还非常适用于石化行业,由遍布全球的赛默飞世尔科技服务和支持网络提供支持。
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  • 科特热力【】科普:钢厂、焦化厂、等等产生的一些尾气不经过处理就直接排放到大气中,严重影响空气质量同时给人们的生活带来很多的不便, 高炉煤气放散点火装置可完全解决这种情况。下面科特热力分享高炉煤气放散点火施工范围:  1、 负责高炉煤气放散点火装置改造后的的点火系统的流程、设备、配管及电仪设计;  2、 负责放散火炬头、放散点火伴烧器、新型高能点火装置和PLC自动点火控制柜等的供货;详见供货清单;  3、 高炉放散塔内的燃料气管路、密封氮气管路及仪表穿线管的供货;  4、 负责PLC控制柜(置于甲方控制室)至现场电仪设备之间电缆的供货,值班室至现场距离。  5、 负责点火伴烧器到防爆箱的点火电缆的供货;负责热电偶、压力开关、气动球阀到现场接线箱之间的补偿导线和仪表电缆的供货;  6、 负责所供高炉煤气放散点火装置的技术指导和调试;  7、 负责放散塔中间温度检测、信号引至PLC系统  8、 负责所供设备的检验、涂漆、包装及运输;  负责高炉放散点火装置操作和维护方面的培训及售后服务。  陕西科特热力工程多年热工行业的经验,已经服务过了很多大中型的企业且受到他们一直的好评,您可放心选购,陕西科特热力工程公司的每位同仁竭诚为您服务,完善的售后服务免去您的担忧。客服热线:【】
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  • 因非采暖季co指标一直居高不下,严重影响了综合指数的改造,【科特热力:】经专家分析,与目前钢铁行业高炉和转炉煤气放散有直接关系,为了进一步规范钢铁行业煤气放散治理,控制co排放,现在,加强对钢铁行业煤气放散治理。  高炉剩余煤气要采取集中放散措施,安装自动点火装置,将煤气点燃后排放,转炉煤气必须安装自动点火装置,将煤气燃后排放,煤气放散点火装置应配中控系统,将相关运行参数接入,进行实施管控.  陕西科特热力响应国家政策,大力倡导节能减排、保护生态环境,专注转炉高炉煤气放散点火多年,配合各大钢铁企业的煤气放散治理。科特热力下面为大家讲述转炉煤气放散工作过程:  当转炉煤气放散管放散时,自动点燃高空点火伴烧器,并引燃放散管放散的转炉煤气。随后高空点火伴烧器的点火部分停止工作,高空点火伴烧器转变为高空伴烧器。放散管的燃烧情况由火焰检测组件检出,确保放散管在放散时转炉煤气处于完全燃烧状态,确保生产装置的安全性。  陕西科特热力工程有限公司专业工业高空火炬,火炬放散自动点火装置厂家,专注焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气,发生炉煤气放散点火多年,从设计、施工、指导安装、调试、培训、售后等一条龙服务,泛应用于石油、化工、冶金、天然气、焦化、煤化工等各个领域。免费提供技术方案报价,欢迎大家来电咨询:
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  • 【原创大赛】变废为宝——高炉矿渣的可持续利用

    变废为宝——高炉矿渣的可持续利用 高炉矿渣是冶炼生铁时从高炉中排出的一种废渣。在高炉冶炼生铁时,从高炉加入的原料,除了铁矿石和燃料(焦炭)外,还要加入助熔剂。当炉温达到1400一1600℃时,助熔剂与铁矿石发生高温反应生成生铁和矿渣。高炉矿渣是由脉石、灰分、助熔剂和其他不能进入生铁中的杂质组成的,是一种易熔混合物。从化学成分来看,高炉矿渣是属于硅酸盐质材料。每生产1t生铁,大约产生高炉矿渣0.3 吨~1.0 吨。下面谈谈高炉矿渣的再生利用途径1 加工炼钢生铁 水钢高炉矿渣进入渣场,经过第一道磁选加工,产生的磁选粉、磁选铁、人工选铁含铁品位高,一般在58%以上,可直接送入水钢炼铁厂使用。近年来随着国际市场上铁矿石价格的大幅攀升,水钢与专业公司合作,对高炉矿渣进行了第二道磁选,主要方法是对经过第一道磁选后的高炉矿渣进一步破碎,加大设备的磁场强度,每月通过第二道磁选工序加工出含铁物质约5000吨,品位在30%~52%,不能直接供给水钢炼铁厂使用,因此必须对第二道磁选工序加工出品位低的含铁物质进一步深加工,成为高品位的磁选粉、铁精粉或铸件,深加工的主要工艺有水洗球磨和热风炉冶炼。传统的水洗球磨工艺存在废渣球磨水洗选矿工艺对渣浆液进行回收处理采用的沉淀池分级自然沉淀方法,占用较大场地,沉于池底的渣浆处理困难等技术问题。现在湘潭钢铁集团有限公司拥有的实用新型专利,用于钢铁废渣球磨水洗选矿工艺的渣浆液处理装置。其技术方案要点是:主室的上部固联有沉淀器,主室的上部一侧设有隔离室,沉淀器的上部设有溢流槽,溢流槽连清水槽,下水管连清水槽,主室的下部设有排液管阀和人孔,主室的底部设有输浆机,输浆机上设有电/手控渣浆阀;隔离室的上部设有接渣浆液进入管的分配器。本实用新型设计合理,体积少,较其它方法投资省,处理渣浆液效果好,可广泛应用于钢铁行业的钢铁废渣球磨水洗选矿工艺中的渣浆液处理。水钢高炉矿渣存量大,在综合利用方面考虑产品的多样性和市场的适应性,因此采用新型热风炉冶炼,其技术特点是采用集燃烧与换热为一体、炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术。烟气和空气各走道,加热绝对无污染,热效率高达65-80%。升温快、体积小、安装方便、使用可靠,且价格低(与1吨锅炉相比,该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。热风炉原理采用了耐高温措施,从而使其寿命比列管式热风炉大大提高,输出热风温度可达300度。热风炉采用特殊设计使得输出热风温度可达500-800度,同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式,换热部位不积灰尘,无须清理,热性能稳定。可使用各种煤或柴作燃料,并配有二次进风装置,燃烧完全。2 生产新型建材产品(1) 生产矿渣微粉 将炼铁高炉排出的水淬矿渣外加少量助磨剂经超细粉磨后得到矿渣粉的比表面积达到400m2/ kg 以上时,颗粒较细,则其活性可以得到充分发挥,这种颗粒细小的粉磨矿渣就是矿渣微粉。它是一种建材高新科技产品,不仅可等量取代水泥,降低混凝土成本,又充分利用了高炉矿渣,因而是新型绿色环保产品,至上世纪60 年代以来,随着预拌混凝土工业的兴起和发展,矿粉作为混凝土的独立组分得到了广泛应用,目前国外一些发达国家已将掺有矿粉的混凝土普遍用于各类建筑工程。矿渣微粉代替水泥的用量是实现可持续发展路线的很好的途经。以水钢为例,2008年生产生铁约274万吨,每冶炼一吨生铁,大约产生矿渣0.3 吨~1.0 吨。因此,[color=#00

  • 【资料】铸造生铁的基本情况和市场行情

    公元前4世纪,中国人发明了铸铁术。中国至少在公元前4世纪己经运用鼓风炉来铸铁,而欧洲在1380前还没有这种类似的技术。除此, 能提供高温的煤是从4世纪, 或更早一些的时候开始作为燃料使用的。 但在欧洲方面, 迟至17世纪, 英国才进行了用煤来炼铁的不成功尝试。 生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁性能:生铁坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。铸造生铁是行业领域内运用最广泛的材料之一,基本上用得到铁的领域都用得到铸造生铁。目前市场上铸造生铁价格受日本地震影响,涨幅明显,这也充分反映了市场一体化趋势。

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  • 案例分享:某煤化工企业高炉煤气在线监测项目技术方案探析
    煤气作为钢铁、有色、化工、新能源等工业领域重要的能源载体,为了有效、安全、合理地利用,其成分、热值及氧含量等各种参数监测具有至关重要的意义。下文将与大家分享云南一化工企业高炉煤气在线监测项目,阐述其气体分析技术方案及其对企业的价值。 方案概述 在企业生产过程中,科学高效利用发生炉煤气,可助推集团实现提产增效,在节能降耗上能创造良好的经济效益和社会效益。 该企业使用的在线气体分析系统Gasboard-9021是专门针对发生炉煤气含尘、含湿、含焦油的特定工况而设计的,由预处理单元、控制单元、分析单元三部分构成,采用PLC程序控制,自动完成水洗器换水、采样、故障处理等操作,可实现24小时无人值守,保证系统长期稳定、准确、连续自动在线运行。 系统原型:在线气体分析系统Gasboard-9021 系统分析单元采用煤气分析仪Gasboard-3100,用于在线测量煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体浓度,并实时计算煤气热值,从而帮助企业提高发生炉煤气利用效率,达到节能降耗、保证安全生的目的。 此外,该系统可通过多种接口将测量数据传输到上级集中控制系统,为实现远程监测、调整现场工艺提供实时依据。技术方案 预处理单元:采用先进水洗器、一级活性炭过滤器、气水分离器、电子冷凝器除去样气中的粉尘、焦油、水分等诸多杂质,为分析仪表提供洁净样气,同时具备可再生能力,保证系统运行稳定。 控制单元:采用SIEMENS PLC作为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,控制系统自动运行。 分析单元:我司自主研发的煤气分析仪Gasboard-3100,用于在线测量煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体浓度并自动计算热值,具有在线动态补偿功能,能有效消除CO、CO2、CH4气体对H2检测的影响。 其它:配备校准装置,包含标准气体、减压阀、校准管线和接头等。 方案价值 该企业使用在线气体分析系统Gasboard-9021,同时在线监测CO、CO2、H2、CH4、O2及热值,帮助操作人员实时控制炉膛中的CO、CO2 含量及其分布,并据此控制进风和布料工艺, 实现了保护炉体、降低焦铁比例、降低能耗的目的。此外,通过对H2的测量,能够有效的判断炉膛是否存在漏水现象。 整套设备具有技术方案先进、结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小 的优势,大幅减轻了企业人工成本。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源
  • 智能“智”造 | 如何提高烧结球团生产抗风险能力
    2020年伊始,新冠疫情的阴霾迟迟不肯散去,它对经济的影响,正逐渐蔓延开来。钢铁行业作为国内最重要的经济支柱产业之一,人员密集,涉及的物流量大,在新冠肺炎的袭击下,更是遭受了巨大的经济损失。不论是平时生产还是疫情阴霾下,钢厂的生产都面临着诸多波动、诸多风险,如何让钢厂日常情况下可以稳定、高质量生产,且在特殊情况下能减少损失,提高企业抗风险能力,是每个企业值得深入研究的课题。以下,编者就应用SpectraFLow在线矿石品位智能分析系统加快钢厂铁前系统的智能化生产建设做一定的讨论。首先,我们要明确这一阶段的生产中面临的主要风险:一是原料的波动。由于市场原因,铁矿石价格弹性较大,各厂家所用原料可能来自于世界各个地区,其成分品位,最优配矿配比和条件也有着差异。生铁成本占钢铁生产成本的70%以上甚至更多,铁前系统的成本控制就是整个钢厂成本控制的关键。如何在保障生产系统稳定的同时降低生产成本也就成为了关键。第二类风险主要来自于人。人力资源同高炉等设备一样,都是钢厂宝贵的资产。在疫情下的非常时期:人员波动,人力资源不能及时到岗,复工率低;复工成本增加以及心里人员压力巨大,是当前钢厂面临的主要问题。同时在平常的正常生产中,人的影响也需要重视。 在这样的背景下,优化烧结配矿是保证优质高产的最重要手段之一。各个厂家各工程师,应用不同的配矿模型、考虑矿粉结构、高炉炉渣、水分、价格、高炉需求等等因素,得出最优的配矿方案。然而实际生产中的原料并不是一成不变的,原料的波动造成了配矿结果达不到预期,因此实时对原料成分特性了如指掌,才能扬长避短做到最优。传统烧结生产中,各企业所用传统方法主要是先取样,经过数小时制样、检测后,得到结果反馈到中控室,再进行相关调控(如下图)。在这个过程中,暴露出传统检测方法中诸多不足:1)严重的滞后性:一个是取样周期的滞后,分析结果得到的是一个取样周期内原料成分平均值,不能及时反应该取样周期内原料成分的变化,甚至掩盖了该取样周期内原料成分的异常变化。工程师根据这样的数据去调节当下的配料生产,是存在很大偏差的;还有一点,是检测结果的滞后,从取样到分析,最快需要两个小时,一般要3至4小时;因此延误了工艺参数的针对性调整。这些是传统测试方法的滞后性造成的问题。2)在取样过程存在抽样误差,取样的量以及频次影响着样品的代表性。传统检测中的抽样方法,代表性差,不能代表整体原料,难以反应全部原料成分。同时取样、制样的过程都是人工来操作的,在这个过程中,受生产管理、操作习惯、责任心、随机性等影响,存在一定偏差,受人为的影响的因素非常大。这些不足,极大地制约着生产的稳定性和烧结矿的质量。因此,改变传统检测方法,应用安全绿色的SpectraFlow在线矿石品位智能分析系统,提高原料和生产过程中物料成分的稳定性,是提高钢厂应对原料波动风险和人工操作风险的能力,是帮助钢厂降本增效的一个有效途径。SpectraFlow在线矿石品位智能分析系统以近红外光作为发射源,安全绿色,可实时检测传送带上物料成分:包括总铁、水分、碳含量、碱度等,而且可区分磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿等不同类型的铁矿石。它强大的数据库和超快超密集的检测频率,使得实时检测的结果准确、代表性强。同时,它自带控制系统,可根据设定和检测结果,自动调节给料机加料,实现配料过程的的自动化、智能化。极大降低了钢厂铁前系统原料方面及人员波动性风险。可想而知SpectraFlow在线矿石品位智能分析系统的应用,可在钢厂的降本增效和智能化改造中发挥重要的力量!可以看到,即便在日本成熟的钢厂中,设定碱度值为 2.00 的情况下,实际生产的碱度值 也有着大幅度波动 而所得烧结矿质量(落下强度)也有着很大波动,且质量偏低,普遍低 于 90。
  • 新品MXF-N3 Plus - 钢铁应用篇
    钢铁生产过程中元素分析几乎贯穿整个流程,其中使用X射线荧光光谱法分析元素的包括:全新的MXF-N3 Plus可满足以上各个环节的元素检测,快速、稳定、高精度、无污染。以下摘选部分分析案例供参考。 Plus铁矿石 • 可分析铁矿石中TFe由30%到70%的铁矿石样品;• 矿石种类包括:铁矿石原矿、烧结矿、球团矿、铁精粉、澳矿、南非矿、巴西矿、印度矿等;• 按铁矿结构分类可包括:磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿等以及相关铁矿的铁精粉;• 制样方法:熔片(可消除矿物结构和颗粒度效应,推荐)或压片;• 相对标准偏差(RSD,n=10)在0.23%~3.3%之间。 Plus烧结矿• 制样方法:压片或熔片(炉前实验室操作繁琐时间长,不推荐)• 准确度验证:Plus高炉渣• 制样方法:压片或熔片• 部分曲线示例: Plus生铁• 制样方法:磨样机打磨• 部分测试结果示例:* 参照GB/T223系列标准★注:篇幅所限,仅列举部分分析实例,如您需要其他案例应用报告,请致电岛津。 ★涉及相关标准(部分)★ 1) GBT6730.62-2005 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法2) SNT 0832-1999进出口铁矿中铁、硅、钙、 锰、铝、钛、镁和磷的测定 波长色散X射线荧光光谱法3) ISO 9516:1992 铁矿石—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷、硫和钾含量的测定X射线荧光光谱法4) GB/T 10332.1 铁矿石 取样和制样方法5) GB/T 6730.1 铁矿石化学分析方法6) GBT 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 - 熔铸玻璃片法