922
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本发明公开了一种抽油杆表面镍基涂层及其制备方法。涂层主要是按照合适的配比,制成的镍基涂层,在感应熔覆技术下使抽油杆表面获得高性能耐磨防腐涂层。具体实施方法如下:(1)基材表面进行预处理;(2)预制镍基涂层;(3)烘干处理;(4)感应熔覆涂层的制备。通过该发明得到的镍基涂层,在涂层界面处形成良好的冶金结合,且涂层组织得到细化、未出现明显的裂纹、空隙等缺陷。从基材到涂层的显微硬度得到明显的提高,涂层硬度值高于基材近5倍,且在相同条件下涂层的磨损量及磨损系数远低于基材,使得抽油杆寿命大幅提高。该方法不仅能得到高性能涂层,而且具有生产成本低,效率高、生产过程环保、易于实现工业化等优势。
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本发明属于矿物微观元素鉴别技术领域,具体涉及一种测定高钛型高炉渣中微观物相的方法。本发明方法包括以下步骤:a、将高炉渣粉末与固结液混合,干燥固化,磨制,抛光处理,得到高炉渣光片;b、在光学显微镜下选择高炉渣光片中待测试区域,滴加刻蚀液,观察刻蚀前后高炉渣光片待测试区域的变化;c、在光学显微镜反射光模式下,对刻蚀前、后的高炉渣光片中待测区域进行显微拍照;对比刻蚀前后显微拍照得到的照片,分辨高炉渣中的微观物相。本发明方法操作简单,稳定性高,避免了冶金矿物难以制取薄片的难题,同时具有较强的实用性。
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本发明公开一种真空法制备碳氮化钛粉末的方法,属于粉末冶金领域,包括以下步骤:S1、将原料TiO2、碳黑和粘接剂进行球磨混合得混合料;将所述混合料经烘干、制粒、压块成型得混合块料,并将所述混合块料装入碳质舟皿中;S2、将所述碳质舟皿放入低压真空烧结炉中,对低压真空烧结炉抽真空使炉内压力小于,然后升温至1150~1250℃,通入氮气使炉内压力升至80~130Kpa,保温保压1.5~2.5h后,将炉体降至室温后,取出产物块料;S3、将所述产物块料经过破碎、球磨、分级、合批,得终产品。本发明所制得的TiCN粉末具有纯度高、成分单一、氧含量低、晶型完整、粒度可调等特点,且工艺简单、成本低,适用于工业生产。
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本发明涉及转炉生产含钠钒渣及其氧化浸出的方法,属于钢铁冶金及钒钛化工领域。本发明解决的技术问题是钒渣生产过程钒的氧化率低、热量损失大。本发明公开转炉生产含钠钒渣及其氧化浸出的方法,步骤包括在铁水兑入转炉后,进行一期吹炼氧化,吹炼过程中加入冷却剂、纯碱,一期吹炼结束后将半钢倒出,含钠钒渣留于转炉内,转炉内加入纯碱进行二期吹炼氧化,吹炼氧化结束后经水浸得到含钒浸出液。本发明能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,能提高钒的氧化率、减少过程能量消耗,有利于资源的利用及提钒生产成本降低,为企业节约成本、创造效益。
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本发明属于冶金设备技术领域,具体的说是一种铜合金熔炼炉,包括机体、燃烧台、点火器、熔炼桶、转动轴、送料板、弹料板、碗形弹料块、球壳块、复位弹簧、钢球、收紧绳、电机、摆动模块;所述燃烧台位于机体内部且燃烧台底部通过支撑弹簧与机体底部内壁连接,所述燃烧台内壁两侧设有点火器,所述燃烧台底部右侧与摆动模块连接;所述摆动模块用于将燃烧台来回晃动,使得燃烧台内的燃料充分混合,以此来促进燃料充分燃烧;所述燃烧台上方设有熔炼桶;所述熔炼桶通过转动轴转动连接在机体上;本发明结构简单,适用性强,可以使燃料快速、充分燃烧,能源利用率高,熔炼桶可以来回摆动,熔炼效率高。
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本发明公开的是钢铁冶金领域的一种大方坯重轨钢弥散偏析控制方法,着重在连铸阶段采用以下步骤进行控制:连铸电磁搅拌采用二冷电磁搅拌,其中二冷电磁搅拌具体安装位置为距离结晶器钢液面5.0~6.0m区间,搅拌电流频率为6.0~8.0Hz,磁场强度为250×10‑4~300×10‑4T;中包浇铸钢液过热度按30~40℃执行;连铸二冷阶段冷却水量按比水量0.33~0.34L/kg钢执行。按照上述参数进行控制,实现了超大断面重轨钢铸坯中心钢液形核结晶控制,改善局部冷却凝固,提升局部凝固时间,使得铸坯凝固组织组成得到改善控制,等轴晶晶粒形态改变,晶杆细而致密且清晰,二次枝晶臂间距减小,钢轨凝固组织过渡平缓,凝固组织及成分均匀性改善显著,弥散偏析区域显著减小。
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本发明属于冶金领域,具体涉及以钒铝合金为原料制备金属钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种钒铝合金制备金属钒的方法,包括以下步骤:将钒铝合金和无机酸混合反应,反应结束后,体系中剩余固体即为金属钒。本发明方法采用酸溶钒铝合金的方式制备金属钒,具有工艺流程短、设备要求低等特点。本发明方法不仅能够制备得到纯度高的金属钒粉,还能够对金属钒粉表观形貌进行适度控制。
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本发明公开了一种具有微纳米结构的超细晶多孔铁合金的制备方法,以超细纯铁粉、铁合金粉或氧化铁粉为原材料,在500℃~700℃的条件下,采用氨气进行还原和气体氮化处理,得到含有较高氮浓度的Fe-N合金粉;然后在液氮保护的环境下进行机械研磨、筛选,获得混合均匀纳米级的复合粉末;经30MPa以上的压力下进行冷等静压或模压成型,最后经烧结获得具有微纳米结构的超细晶多孔铁合金。与传统的铁基粉末冶金相比,该合金具有密度低、硬度高、耐磨性好、阻尼性能好等特点。本发明方法具有过程可控、操作简单、成本低的特点。
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本发明公开了一种钒铁合金的浇铸方法,属于冶金技术领域,所述方法包括以下步骤:a按照所要生产的钒铁合金产品的要求将冶炼原料混匀后加入到可倾翻式电炉中进行冶炼;b冶炼结束后,将熔渣倾翻至浇铸锭模中进行熔渣的二次深度还原,冷却后得到合金;所述浇铸锭模中预加了还原混合料;c出渣结束后,对炉内熔融合金液进行分级浇铸和冷却,获得合金。本发明的方法通过熔渣的二次深度还原,有利于进一步回收弃渣中的钒;通过熔融合金的分级浇铸,有利于浇铸过程合金的冷却搅拌,并改变浇铸合金饼形貌,改善后期破碎性能。
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本发明公开了一种铜基为介质的固液双金属复合铸造方法,其固态基体层为普通A3钢,液态合金层为耐磨合金钢;其固液铸造方法包括如下步骤:第一步,进行固态基体层的基体预处理,将固态基体层的表面去除氧化层;第二步,通过激光熔覆介质层;激光功率3000‑5000瓦,粉末粒度100‑150目,熔覆厚度0.2‑3㎜;第三步,将激光熔覆后的固态基体层植入砂型;然后浇铸液态合金层,第四步,通过中频淬火进行表面热处理,中频淬火深度2‑10㎜。本发明铜基为介质的固液双金属复合铸造方法,其复合材料基体选取低成本的普通A3钢,可反复使用,直至失效,节能降本,省材减排;利用激光熔覆工艺,获取优良的冶金结合层,达到复合材料优化的结合强度。
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本发明公开了一种利用黄磷熔渣直接成纤的生 产方法。黄磷熔渣是生产黄磷的废渣,有毒、量大。 它是长期以来难于处理的三废问题。本法是将冶炼 黄磷电炉所排出的高温熔渣直接制成一种新型节能 材料——硅酸钙纤维。其制品可广泛用于冶金、石 油、化工、轻纺、电力、机械等各行业的热网,管道及 700℃以下的热容器的保温隔热。实现了黄磷熔渣 的综合利用、变废为利、治理三废保护环境的目的。 生产成本是相同规模岩棉生产成本的1/2~1/4, 有很大的经济效益和社会效益。
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本发明涉及改善冷作模具钢共晶碳化物的制备方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明解决的技术问题是冷作模具钢中存在的大颗粒共晶碳化物以及共晶碳化物的不均匀分布导致钢的力学性能下降,并在热处理过程中出现变形、开裂等质量问题。本发明的技术方案是提供改善冷作模具钢共晶碳化物的制备方法,步骤包括钢的冶炼、均质化处理和锻造或轧制,主要是在锻造或轧制过程控制不同温度区间变形量。本发明适用于厚度范围为70~200mm的冷作模具钢制备,共晶碳化物不均匀度按GB/T14979标准中第四评级图评定为≤4级,合格级别按GB/T1299‑2014判定,成品质量等级满足B/b级、A/a级。
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本发明涉及钢铁冶金技术领域,公开了一种含钨高铬马氏体不锈钢锻造方法。该方法包括以下步骤:(1)首次快锻制坯:将含钨高铬马氏体不锈钢原始电渣锭加热、保温,然后依次进行纵向锻压和横向拔长,得到首次快锻钢坯;(2)二次快锻制坯:将首次快锻钢坯加热、保温,再次进行纵向锻压和横向拔长,得到二次快锻钢坯;(3)精锻成材:将二次快锻钢坯加热、保温,然后进行径向锻击,得到成品棒材;(4)退火:将成品棒材空冷,加热、保温,再次空冷。本发明所述的方法制备的含钨高铬马氏体不锈钢成品棒材的析出相得到了有效的改善,显微组织中无Laves相,同时成品棒材中铁素体的含量≤1%,晶粒度≥5级。
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该发明属于粉末冶金领域中含钾金属钨条的生 产方法。包括配制掺杂兰钨粉,一次或二次还原,酸洗、压坯、 预烧结、垂熔及间接烧结。该发明在高强度压力下压制掺杂钨 条,大大提高了坯条的强度及成品率;采用垂熔和间接两次烧 结,既确保了产品的纯度,通过第二次烧结又提高了产品密度、 使结晶细而均匀。因而具有压坯强度及成品率高,产品晶粒及 钾元素分布均匀、断面晶粒数>8000个 /mm2,密度高达 18.0g/cm3以上,同批产品的一致 性好,用于拉制钨丝其使用寿命及抗下垂性能得到有效提高等 特点。克服了背景技术压坯强度低、操作及预烧结过程中易断 裂、破损,产品晶粒及钾元素分布均匀性差、密度低,后续加 工及产品性能差等弊病。
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本发明公开了一种用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法,属于冶金生产设备辅助安装工具设计制造技术领域。提供一种施工效率高、施工中可以根据即时垂直度测量值进行垂直度调节的用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法。所述的液压提升装置,包括顶升机构、提升托座和提升架,所述的提升托座通过所述的顶升机构沿高度方向可以在所述的提升架上往复移动,所述的液压提升装置还包括微调机构,升降过程中的所述提升架的垂直通过所述的微调机构调节。所述的施工方法包括槽罐的提升工序和槽罐提升过程中的垂直度的测定和调整工序,槽罐提升过程中的垂直度通过所述的微动测量机构测定,槽罐提升过程中超标的垂直度通过所述的微调机构调整。
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本发明提供了一种预熔型精炼渣及其制备方法。所述制备方法包括:将钒铁冶炼炉渣与电炉起弧用铁加入电炉,熔化形成熔池;向熔池中加入铝以还原所述钒铁冶炼炉渣中的钒氧化物;向熔池中加入石灰并用惰性气体搅拌熔池,以形成含12CaO·7Al2O3和/或3CaO·Al2O3相的渣;分离熔池中的渣与金属液,得到预熔型精炼渣和金属液。本发明能够有效利用钒铁冶炼炉渣,并制得满足诸如炼钢等冶金工艺要求的预熔型精炼渣。
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本发明公开了一种从红土镍矿中回收有价金属及酸再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先将红土镍矿矿粉进行硝酸高压浸出,浸出浆经浓密洗涤,浸出渣用于制备铁精矿,浸出液还原得到镍钴混合粉;镍钴分离后液经高温分解得到高温尘气,该尘气收尘后得到含有多种金属氧化物的混合粉体;收尘后部分NOx气体经过燃烧炉加热后再次进入分解系统,另一部分NOx流向硝酸再生系统,产生的工业硝酸用于前端浸出工序。该工艺过程高效简洁,避免了传统工艺过程中存在的镍钴金属夹带的问题,提高了镍钴金属的总回收率;还原后液经过分解再生,获得硝酸和MeOX,实现了硝酸的再生循环;并且该工艺原料适应性强,特别适用于含铝较高的褐铁型红土镍矿的处理。
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本发明公开了一种利用提钛尾渣生产预熔精炼渣的方法,属于冶金领域。利用提钛尾渣生产预熔精炼渣的方法,向每100重量份的熔融状态下的提钛尾渣中加入25~85重量份的石灰、0~20重量份的萤石进行预熔精炼渣的冶炼,冶炼完成后冷却、破碎得到预熔精炼渣产品。本发明利用熔融状态下的提钛尾渣生产预熔精炼渣,可以充分利用提钛尾渣的余热,减少预熔精炼渣冶炼过程中的加热过程,降低生产成本。
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本发明属于化学工艺领域,涉及到一种综合利用氯化物与硫酸反应制备高品质氯化氢的方法。氯化钙与硫酸反应生成氯化氢气体和硫酸钙。硫酸的进料浓度为10~100wt%,氯化钙的进料浓度为0.4~8mol/L,硫酸和氯化钙的物质的量比是0.8~1.4:1,反应以浆料形式进行,在-20~110℃下反应1~50min,生成氯化氢气体和硫酸钙。氯化氢气体可以经干燥脱水得到无水氯化氢,或者经吸收后制成盐酸,或者制备盐酸后再进一步制得无水氯化氢;硫酸钙浆料经分离洗涤后得到硫酸钙和滤液,母液循环使用。此工艺可以综合利用盐卤资源或者制碱副产物氯化钙和现有的大量冶金酸,无需外加热源,具有反应条件温和,工艺过程简单,投资低等优点。
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本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及30MnSi热轧盘条的制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够使30MnSi热轧盘条具有强度波动小、塑性好、组织性能均匀的制备方法。该方法包括如下步骤:a、将30MnSi钢坯加热,轧制,吐丝,得盘条;b、将吐丝后的盘条采用斯太尔摩风冷控制冷却,集卷,打包即得;所述斯太尔摩风冷采用风冷辊道延迟缓冷方式,控制风冷辊道速度≤0.34m/s。采用本发明方法制备得到的30MnSi热轧盘条的抗拉强度为680~700MPa,极差≤20MPa,同一圈抗拉强度差异≤10MPa,断后伸长率≥25%,断面收缩率≥50%。
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本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及多层刀具用复合钢板及其制备方法。本发明所解决的技术问题是提供多层刀具用复合钢板及其制备方法,所述复合钢板为五层,包括基板,基板两侧为中间板,中间板的另一侧为外层板;其中,基板为高碳马氏体不锈钢,中间板为镍板,外层板为纯钛板;该复合钢板制备方法包括以下步骤:原料准备、组料与焊接、加热、锻造开坯、加热及轧制、退火处理、热处理、精整。本发明所制备的复合钢板具有高硬度、高耐磨性和高耐蚀性,且生产成本低、易规模化生产。
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本发明公开了一种利用钢包滑板残核制作钢包永久层砖的方法,其特征在于,包括以下步骤:去渣;细碎;筛分;加入结合剂后混碾;压制成型。本发明不仅步骤简单,而且便于使用,且本发明以冶金工业钢包滑板残核这种工业垃圾为原料,制成钢包永久层砖并再利用,以替代采用镁砂制作的镁砖,或高铝矾土材料、粘土材料制作的高铝质砖或粘土质砖,起到了资源节约和环保的双重效益,具有很好的经济效益。
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本发明公开了一种钒钛磁铁矿提取钛的方法,在铁精矿电炉还原熔炼中加入钠或钾盐添加剂,得到铁水和含钛炉渣,其中:钒、铁经还原进入铁水,而在熔炼高温条件下,硅、铝杂质与钠或钾盐添加剂形成可溶于稀酸的钠的硅铝酸盐,并与钛及钙镁杂质留在含钛炉渣中;然后,针对含钛炉渣采用湿法冶金除杂方法进行提纯,获得含TiO2>75%的钛渣产品。本方法针对钒钛磁铁矿选矿获得的铁精矿中钛的利用问题,通过在还原熔炼工序加入炉渣改性添加剂,不仅改善了炉渣流动性,而且对炉渣后期硅铝杂质的去除创造了有利条件,较好地解决了铁精矿中钛的高效分离提取技术问题,大幅提高了铁、钛、钒的资源利用率,特别是钛的利用率较高炉流程提高了近3倍。
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本发明涉及一种控钒Cr13型水电不锈钢冶炼方法,属于冶金技术领域。本发明的控钒Cr13型水电不锈钢冶炼方法包括:当提供的粗水或钢液V≥0.05wt%时,将粗水或钢液进行真空吹氧脱碳操作,将C吹至0.02wt%以下、V吹至0.05wt%以下,VOD操作结束后,进行扒渣操作。本发明不需要限制钢铁料钒的含量,钢铁料可以不使用优质块状废钢,使用水电不锈钢返回料和钢屑,可大量消化水电不锈钢库存。节约大量的贵重合金使用量、大幅度降低消耗定额。
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本发明公开了铬绿的一种制备方法,具体涉及一种超声波液相还原制铬绿的方法。首先配制铬酸钠碱性液,再将硫磺与铬酸钠碱性液进行超声波震荡的同时进行水热反应,硫磺颗粒变成颗粒细小的硫磺,进而变成硫磺乳化液,硫磺与碱性液中的OH‑反应,生成氢氧化铬主产物及硫化钠、亚硫酸钠、硫代硫酸钠副产物,反应结束,经过滤、洗涤、滤饼高温煅烧、最终制得铬绿;还原后的滤液经过蒸发器蒸发、脱硝分离、得硫酸钠;继续蒸发、降温结晶、脱水,得硫代硫酸钠晶体。本发明工艺简单,原料成本低,可替代铬酐制备铬绿的生产方法,所得铬绿产品达到行业标准;堆密度优异,达到冶金级标准;并提高了安全环保社会效益,资源利用率。
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本发明涉及冶金技术领域,提供一种薄壁TC4钛合金无缝管及其生产方法,该方法包括:圆坯加热:将钛合金圆坯加热至950~960℃;穿孔:对加热后的圆坯进行穿孔,形成荒管;精整:对荒管外表面进行修磨,对荒管内表面喷砂;推制:在860℃~890℃温度下对钛合金管进行中频推制,并使变形量大于25%;酸洗;冷轧:将酸洗后的钛合金管通过冷轧机冷轧,使钛合金管减壁2mm;重复推制、酸洗、冷轧工序,得到满足要求的TC4钛合金薄壁无缝管。本发明提出的技术方案利用860℃~890℃高温中频推制来得到满足性能和尺寸要求的钛合金管,且省去冷轧前退火热处理工序,因此相对于现有技术,本发明简化了钛合金管的生产工序,同时还提高了钛合金管强度和冲击韧性。
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本发明公开了一种改善钢轨端部矫前平直度的卡钢装置、卡钢结构及方法,涉及冶金领域,解决钢轨在反向预弯后、矫直前,钢轨端部出现轨头弯曲的问题。改善钢轨端部矫前平直度的卡钢装置,包括盒子和卡子,盒子的顶部设置安装槽,卡子的下部装配于安装槽内、上部位于安装槽外。改善钢轨端部矫前平直度的卡钢结构,包括冷床、钢轨和卡钢装置,盒子固定安装于静梁侧面,钢轨反向预弯并置于冷床,卡子的顶部卡于钢轨的轨头‑轨腰连接处或轨腰‑轨底连接处。改善钢轨端部矫前平直度的方法,钢轨终轧完上冷床后,预弯小车对钢轨进行反向预弯;卡钢结构将钢轨卡住;步进梁抬升,钢轨随步进梁被抬升并脱离卡子。本发明用于改善钢轨矫直前平直度。
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本发明公开的是冶金领域的一种生产断面尺寸为φ280mm的37Mn圆管钢铸坯质量控制方法。该方法包括转炉冶炼、LF炉精炼钢水、RH真空处理以及连铸钢水等步骤,首先,在钢水冶炼阶段按照合理的参数控制,提高了钢水的纯净度,并通过对钢液进行微钛处理,改善了其高温塑性,降低了钢种裂纹敏感性,随后在钢水浇注的过程中,采用结晶器电磁搅拌与凝固末端电磁搅拌相结合的方式,使得钢液成分和温度均匀化,坯壳均匀生长,铸坯凝固组织得到有效改善,疏松评级提高、等轴晶区域面积扩大、圆坯中心区域致密性得到有效提高,铸坯裂纹缺陷得到有效控制,表面无清理率得到提高改善,轧材质量控制良好且稳定。
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本发明公开了一种稀土料液调值工艺,属于湿法冶金领域,具体涉及稀土调值领域,以解决调值过程引入盐以及料液浓度降低,此外碱转废水由于再生液碱浓度低于而没有推广回收的问题,包括如下步骤:取1L料液进行调值测试,并通过放大计算获得总待调值稀土料液的需要的碱性物质的含量;除去碱转废水中的氟和磷,得到低浓度碱液;将待调值稀土料液a与低浓度碱液混合得混合浆料,制备碱饼;取待调值稀土料液b与碱饼混合,得调值料浆;将调值料浆与剩余的待调值稀土料液c混合调值,固液分离得稀土中和液。实现了碱转废水的回收利用,减少了废水处理及排放压力,对稀土料液调值过程料液浓度降低幅度小或略有增长,调值过程带入稀土料液盐量极少。
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本发明公开了一种高钛型高炉内富碱焦炭反应性及反应后强度的计算方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种可快速计算高炉富碱焦炭反应性及反应后强度,达到简单、高效判定高炉内焦炭性能指标的计算方法。该计算方法先以制备的富碱焦炭为样品通过实试测定该富碱焦炭的焦炭反应性CRI和反应后强度CSR,并结合富碱焦炭制备过程中获得的碱金属浓度通过回归分析定义目标高炉内碱金属浓度与焦炭性能的关系,得到CRI=f(CK,CNa)式1,CSR=f(CK,CNa)式2,然后,采集目标高炉当前的钾收入量、钠收入量、铁水日产量以及焦炭日消耗量,计算出高炉内形成的碱金属K、Na的蒸汽浓度CK与CNa,最后,将碱金属浓度数据CK与CNa代入公式1和2中,计算得到高炉内富碱焦炭的反应性CRI与反应后强度CSR。
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