创店时间20120618店铺介绍店铺1515255204所在地未选择商品数量145314光盘编号HQ1082379011一种钢渣利用方法摘要本发明涉及一种钢渣利用方法,它是在LF钢包精炼炉加入造渣料造渣并进行精炼,每吨钢水加造渣料20kg~50kgt,然后浇铸的流程中,把浇铸后的钢包炉炉渣及剩余钢水返回电炉内进行冶炼,并在电炉中加入造渣料,每吨钢水加造渣料50kg~70kgt,电炉冶炼过程中减少造渣料石灰的加入量,并降低电炉的供电量。对于需要脱气的钢种,在LF钢包精炼炉精炼并加入造渣料造渣结束后,将钢水送到VD真空脱气炉脱气,然后浇铸,把浇铸后的钢包炉炉渣及剩余钢水返回电炉内进行冶炼。本钢渣利用方法成本较低,可避免钢包精炼过程中硫富集。001用炼钢高温液态钢渣进行铁水炉外脱硫法摘要本发明属钢铁工业铁水炉外预处理技术领域简称LSDS法其主要技术特征是1脱硫剂是用吹氧转炉或。
举报文档电炉钢渣易磨性试验研究本文通过试验研究未经磁选处理的电炉熔炼渣、磁选除铁处理的电炉熔炼渣和磁选除铁处理的转炉钢渣的相对易磨性。研究表明磁选除铁工艺可大幅度提高电炉渣的易磨性将其平均相对易磨性从058提高到071。在相同试验条件下磁选去铁更多本文通过试验研究未经磁选处理的电炉熔炼渣、磁选除铁处理的电炉熔炼渣和磁选除铁处理的转炉钢渣的相对易磨性。研究表明磁选除铁工艺可大幅度提高电炉渣的易磨性将其平均相对易磨性从058提高到071。在相同试验条件下磁选去铁后电炉熔炼渣的相对易磨性比转炉钢渣差。无论是否经过磁选去铁处理随着粉磨时间的延长钢渣的相对易磨性均明显下降。隐藏研究与探讨广东建材21年第601期电炉钢渣易磨性试验研究何娟程从密刘晓初1广州大学土木工程学院广州大学机械学院2摘要本文通过试验研究未经磁选处理的电炉熔炼渣、磁选除铁处理的电炉熔炼渣和磁选除铁处理的转炉钢渣的相。
如何处理钢铁渣特别是钢渣已成为当前钢铁工业急待解决的一个迫切问题。成都钢铁厂地处川西平原年排钢渣万余吨占地十余亩与农业争地矛盾十分尖锐。1979年1"高炉利用电炉钢渣的冶炼试验收藏本文分享如何处理钢铁渣特别是钢渣已成为当前钢铁工业急待解决的一个迫切问题。成都钢铁厂地处川西平原年排钢渣万余吨占地十余亩与农业争地矛盾十分尖锐。1979年12月至1980年月我们在成钢100米’高炉进行了电炉氧化期干渣直接加入高炉冶炼的试验取得了降低原嫌料消耗和生铁成本、提高生铁质量等予期效果为解决钢渣出路、化害为利、变废为宝找到了一条可行途径。成俐已将钢渣正式作为高护原料使用。电炉钢渣性能由表1可见电炉氧化渣1含较高的CaO可代替部分熔剂2含有较高的铁分可代替部分含铁原料了含有相当数量的金属铁残钢可供回收4含MgO较高可代替白云石5含有一定数量的Mn可代替昂贵的锰矿石6含磷略高含硫较低钢渣中有用。
15日上午,2011年南钢电炉厂节能环保、降本增益重点工程电炉渣处理项目在该厂正式开工建设,该厂党委书记马云山、厂长助理王润泽以及建设单位负责人出席了简朴的开工仪式,并对项目建设的安全、质量、进度提出了具体的要求。由于石灰窑建设占用了电炉原渣场,导致渣场较小、条件较差,电炉渣不能进行有效的处理,渣中的渣钢流失较大,在渣盆管理上控制难度大、余钢流失较重,钢渣露天处理时灰尘大,不利于环保和节能。为减少余钢流失、加强金属料的管理、降低生产成本和节能环保。电炉厂经过反复的研究论证,结合生产实际,制定出钢渣处理的详细方案。该工程项目总投资800余万元,是电炉厂今年的投资项目,项目建成后,可大幅度提升钢渣的处理能力,减少钢渣处理中对环境的影响,降低金属料消耗7千克吨钢,年创效益高达2100万元。在节约的原则下,电炉厂举行了简朴的开工仪式,该厂党委书记马云山、厂长助理王润泽宣布电炉渣。
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摘要56Abstract611章绪论113111课题背景111312钢渣综合利用现状1319121钢渣的利用统计1314122钢渣利用率偏低原因分析1416123钢渣的综合利用161913钢渣的研究进展1923131化学成分的研究1920132钢渣活性激发研究2022133钢渣现行冷却方法222314影响钢渣在水泥混凝土运用的问题2324141钢渣成分差异性23142水泥混凝土添加钢渣后强度的问题232415广东省钢渣综合利用情况2428151政府政策要求与支持24152广州市电炉钢渣回收利用情况2425153影响电炉钢渣回收利用原因252816电炉钢渣处理关键技术的分析研究2830161电炉钢渣难磨性的研究及解决的思路2829162研究掺钢渣粉水泥与掺钢渣粉混凝土的共性分析293017课题研究内容3031第二章冷却方式对电炉钢渣活性影响实验研究314221冷却方法实验。
摘要以宝钢电炉钢渣为研究对象考察了钢渣对溶液中重金属离子Cu2+、Cd2+、Pb2+的吸附动力学、吸附等温线、吸附热力学特征借助多种分析手段XRD、BET比表面分析、SEMPEDS等对钢渣进行了理化性能测试和表征结果表明电炉钢渣对重金属离子的吸附速率较快吸附速率顺序为Cd2+Pb2+Cu2+吸附过程符合一级动力学模型R20199吸附等温实验结果表明Langmuir模型较为适合重金属离子在钢渣上的吸附实验条件下对Cu2+、Cd2+、Pb2+离子的吸附容量分别为01101、01058、01120mmlg13种重金属离子在钢渣上的吸附是一个吸热$H00、熵值增大$S00的自发反应过程$G00熵效应是吸附反应自发进行的主要驱动力SEMPEDS分析结果揭示了吸附前后钢渣表面形貌和化学成分的变化电炉钢渣以其低价、高效性在重金属废水处理中具有广阔的应用前景城市污水、工业废水是造成环境。