- [檢測百科]分享:波長色散X射線熒光光譜法測定生鐵樣品中14種元素的含量2025年04月17日 10:44
- 提出了波長色散X射線熒光光譜法測定生鐵樣品中硅、錳、磷、硫、鎳、鉻、釩、鉬、銅、鈦、鎢、砷、錫、鉛等14種元素含量的方法。生鐵樣品(直徑35 mm,厚度8 mm)采用賀利氏鐵水取樣器取得,在紅熱狀態下立即敲出,放入冷水槽中急速冷卻,再用粒度為0.25 mm的砂紙打磨,通過儀器自帶的數字回歸法校正譜線重疊干擾,以生鐵標準樣品和內控樣品繪制校準曲線。結果表明,各元素的檢出限為0.000 3%~0.001 4%。樣品精密度試驗所得測定值的相對標準偏差(n=10)均小于2.5%。方法用于分析3個實際生鐵樣品,各元素的測定結果均與對應國家標準方法的基本一致。
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- [檢測百科]分享:波長色散X射線熒光光譜法測定生鐵樣品中14種元素的含量2025年02月11日 13:22
- 鐵水成分的檢測作為轉爐煉鋼前的重要工序,直接關系到煉鋼成分的調配和鋼的質量,因此準確測定鐵水中各元素的含量對后續轉爐冶煉過程中控制鋼水成分至關重要。近年來,為了加快煉鋼生產節奏以及轉變鐵包加廢鋼的工藝,需要預知加廢鋼后的鐵水成分,以便在生產過程中控制冶煉工序中鋼水中各元素的含量,還對鐵水中各元素的檢測周期提出了更嚴苛的要求。
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- [檢測百科]分享:鐵水從高爐到轉爐或電爐載運過程中的溫降規律2024年06月13日 10:18
- 由于鐵水溫度遠高于環境溫度,因此鐵水罐運輸過程中難免發生鐵水溫度的損失,為了控制鐵水罐運輸過程鐵水溫度降低,降低能源消耗,眾多學者對鐵水罐運輸過程的傳熱和鐵水溫降進行了研究[6?9]。如仇灝等[10]采用數值模擬的方法研究了210 t鐵水包包蓋和鐵水液位對鐵水溫降速率的影響。戴方欽等[11]研究了鐵水包加揭蓋對鐵水溫度的影響。也有學者通過對鐵水罐溫降的研究,建立了鐵水的溫降模型。如李海峰等[12]基于極限學習機建立了溫降預測模型研究鐵水溫降。
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- [檢測百科]分享:高爐爐缸高效運行的改進措施2024年06月12日 09:11
- 本鋼7號高爐(2850 m3)于2005年9月開爐,累計生鐵產量為2505.15萬t,單位爐容生鐵產量9095 t/m3。2016年以來,7號高爐爐缸2段、3段冷卻壁水溫差及熱流強度不斷升高,超過安全生成警戒線,給高爐生產和順行帶來嚴重危害。目前,7號高爐爐缸存在隨時被燒穿的局面,通過在入爐礦石中增加釩鈦礦、優化調整布料矩陣、及時放凈鐵水及爐渣、控制冶煉強度、局部使用內徑110 mm和長度630 mm的風口、根據水溫差和熱流強度趨勢臨時堵部分風口等技術措施。爐缸水溫差和熱流強度逐步降低,在安全范圍內合理運行,生鐵成本、燃料消耗、鐵水質量等指標明顯好轉,達到正常水平。
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- [檢測百科]分享:燒結配礦優化及高爐生產應對實踐2024年05月27日 10:18
- 近些年來,世界各地的學者雖然已經開發出眾多非高爐煉鐵工藝,但在生產成本的經濟性上,仍然無法與傳統的高爐生產工藝抗衡。在我國,受歷史因素及生產成本的影響,非高爐煉鐵工藝發展緩慢,95%以上的生鐵仍然由高爐生產。在高爐生產中,入爐原料主要為燒結礦、球團礦及塊礦,其中燒結礦的占比普遍在80%以上。因此,燒結礦質量的好壞對高爐的生產及順行起著決定性的作用,提高燒結礦質量對降低生產成本、保障高爐順行具有重要的現實意義。
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- [檢測百科]分享:我國高爐煉鐵碳生產率提升路徑研究2024年05月07日 15:01
- 我國鋼鐵工業低碳發展必須準確把握高質量發展的深刻內涵,主動突破現有瓶頸,加快推動低碳發展,助力實現“3060”雙碳目標。2022年我國粗鋼產量101796萬t、生鐵產量86383萬t,高爐煉鐵工序碳排放量占鋼鐵全流程總碳排放量的73.6%,加上相關聯的燒結及焦化,鐵前全工序碳排放占比90%左右[1],即我國高爐煉鐵全流程產生的碳排放約占全國碳排放總量13.5%。因此,分析煉鐵工序的碳減排路徑,解決以高爐為中心的生鐵冶煉流程碳排放問題,提高煉鐵工序碳利用效率是整個鋼鐵工業低碳發展的核心,對推進鋼鐵全流程降碳、實現低碳發展具有重大意義[2]。
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- [檢測百科]分享:基于氧氣高爐的鐵礦石還原動力學研究2024年04月19日 15:00
- 高爐煉鐵技術具有生產規模大、能耗低、效率高、生鐵質量好等優勢至今無法被其他煉鐵工藝所替代[1,2]。高爐煉鐵是鋼鐵企業二氧化碳和其他污染物排放的最高工序,消耗大量焦炭,排放大量CO2。相關資料表明鋼鐵冶金行業的能耗占世界工業一次能源消耗的16%左右[3],減少高爐煉鐵一次性能源的使用,降低CO2及其他污染物的排放是亟待解決的問題。
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- [檢測百科]分享:一種新型釩鈦磁鐵礦電爐渣硫酸高效酸浸方法2024年04月10日 10:04
- 鈦渣是由鈦礦資源經過電爐或高爐冶煉后得到的含鈦渣,因此可分為高爐渣和電爐渣。高爐冶煉具有比電爐冶煉成本低的優勢,但技術水平相對較低,會在生產過程中引入大量外來雜質,導致生成的冶煉渣中雜質含量高,因此主要用于煉鐵;而電爐冶煉電耗高,但其設備處理能力大,副產品為生鐵,渣中引入外來雜質少,因此廣泛用于鈦鐵礦的冶煉。
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- [檢測百科]分享:在建110kV輸電線路鐵塔塔腿開裂失效分析2023年12月19日 13:20
- 某110kV 輸電線路在基建安裝過程中發生鐵塔塔腿角鋼開裂失效.利用宏觀檢驗、化 學成分分析、力學性能試驗、金相檢驗、斷口分析及有限元分析等試驗方法對塔腿角鋼開裂的原因 進行了分析.結果表明:鐵塔塔腿角鋼的螺栓孔沖孔工藝不當,在螺栓孔邊緣形成較多裂紋,在鐵 塔安裝過程中異常預偏裝載荷形成的過載應力作用下,螺栓孔邊緣的裂紋擴展并導致角鋼開裂失 效.最后提出了相應的防控措施.
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- [檢測百科]碳鋼組織熱處理冷卻后金相組織分析2020年07月16日 13:25
- 貝氏體轉變 共析成分的奧氏體過冷到550℃~Ms的中溫區某溫度停留時,將發生過冷奧氏體向貝氏體的轉變,形成貝氏體(B)。由于過冷度較大,轉變溫度較低,貝氏體轉變時只發生碳原子的擴散而不發生鐵原子的擴散。因而,貝氏體是由于含過飽和碳的鐵素體和碳化物組成的兩相混合物。
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- [檢測百科]金屬材料中的非金屬元素的作用2020年03月11日 17:32
- 很多人以為一般的金屬中只有金屬元素,其實這是不正確的,金屬材料中包含有金屬材料和非金屬材料,而且對金屬材料屬性也有至關重要的作用。下面我簡單講講一些常見的金屬材料中非金屬元素的作用。 碳元素在金屬中是以化合碳(碳化鐵)存在,碳化鐵硬而脆,塑性低,含量適當可提高生鐵的強度和硬度,含量過多,則使鋼鐵難于削切加工。 硅元素能促使生鐵中所含的碳分離為石墨狀,能去氧,還能減少鑄件的氣眼,能提高熔化生鐵的流動性,降低鑄件的收縮量,但含硅過多,也會使生鐵變硬變脆 硫元素在生鐵中是有害元素
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