转炉氧枪回火的原因

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转炉与氧枪

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四.炉型与氧枪的设计计算

4.1炉型的设计计算 4.1.1原始数据

⑴ 炉子平均出钢量220 t 钢水的收得率91.05%

新炉的金属装入量G=220 t/0.9105=242 T

⑵ 吨钢耗氧量=7.18/91.05×1000×22.4/32=55.20 Nm3/T 供氧强度3.68m3/(T·min) 供养时间t=15min ,4.1.2熔池尺寸计算

⑴熔池的直径 D=K

G/t K(1.5~1.75) 取K=1.53

所以D=1.53242/15=6141 mm ⑵熔池深度计算

选用筒球型 熔池深度为

h=V金属+0.046D3/0.079D2=(35.5+0.046×6.1413)/(0.79×6.1412) =1550mm

⑶熔池其他尺寸的确定

炉底球冠的曲率半径R=0.91D=5588 mm 球冠的弓形高度h1=0.15D=921 mm ⑷ 炉帽尺寸的确定

① 取炉口直径与炉膛直径之比d/D=0.51 d=0.51×6141=3132 mm ② 取炉帽的倾角为64° ③ 炉帽高度的计算

H帽=1/2(D-d)tanθ+400=3485 mm H锥=H帽-400=3085 mm ④ 炉帽容积计算

V帽=0.257×3

割枪回火形成原因

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割枪回火形成原因

导致乙炔割枪回火的原因主要有以下5种:

1. 割嘴过分接近加热点

如用割嘴清除熔渣等做法,会造成割嘴附近的压力增大,使混合气体难以流出,喷射速度变慢。

2. 割嘴过热,混合气体受热膨胀

如割嘴温度超过400℃,一部分混合气体来不及流出喷嘴,就在割嘴内部燃烧,并发出“啪啪”的爆炸声。

3. 割嘴被金属飞溅熔化物堵塞

枪内气体通道被固体炭质颗粒堵塞,使混合气难心外流,在割枪内燃烧爆炸。

4. 乙炔气压过小

供气压力减小,软管受压、弯折或破损漏气,氧气压过大,氧气容易进入乙炔系统,在熄火的瞬间,往往因氧气或空气进入割枪的乙炔管,引起爆炸。

5. 割枪阀门不严密或其内部结构破坏

造成氧气倒回乙炔管道,形成可燃的混合气体,点火时即发生回火爆炸,这种情况危险性最大。 阳百锐气体设备厂专业生产各类乙炔气体回火防止器, 乙炔气体回火防止器是装在可燃性气体减压表后接管线处,气体主管道中,气体使用终端处。对气焊气割过程中发生的回火起到防止的作用.避免火焰进入管道,气瓶,发生爆炸.(丹阳百锐,气体回火防止器,)

对回火防止器的基本要求:

①能可靠地阻止气体回火和爆炸波的传播,并且能迅速地使爆炸气体排除到大气中去。

②应具有泄压,释放。装置。

③能满足焊接工艺的要求,例如不影响

转炉氧枪喷头参数的数值模拟研究

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转炉氧枪喷头参数的数值模拟研究

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Vol127 No16

      

ENERGYFORMETALLURGICALINDUSTRYNov12008

冶 金 能 源

转炉氧枪喷头参数的数值模拟研究

卢帝维 朱 荣

(北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金系)

摘 要 为解决某厂转炉冶炼时出现操作氧压高、化渣困难、喷溅严重等问题,对其转炉氧枪喷头进行了结构优化改进,并建立起描述该喷头射流特性的数学模型,利用FLUENT软件对原喷头和改进后喷头的氧气射流进行了冷态数值模拟。结果表明:在距喷头相等距离上,改进后喷头的氧气射流速度明显降低,冲击面积增大。研究结果为下一步进行工业实验提供了坚实的理论基础。

关键词 氧枪喷头 数值模拟 转炉炼钢

NumericalsimulationresearchontheparametersofBOFlanceLuDieiofosrhighoxygenpressure,hardslagsmeltingandseriousofBOFlancenozzleisoptimizedandthemathematicalmodelthatdescribesjetcharacteristicissetup.Theoxygenjetbeforeand

设计一座公称容量为80吨的转炉和氧枪

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辽 宁 科 技 学 院

课 程 实 践 报 告

课程实践名称:设计一座公称容量为X吨的转炉和氧枪

指 导 教 师:

班 级: 姓 名:

2011年7 月 12 日

辽宁科技学院就课程实践

课程设计(论文)任务书

题目: 设计一座公称容量为80吨的转炉和氧枪 系

别:

冶金工程系

专 业: 冶金技术

班级: 学生姓名:

号:

指导教师(签字):

2011年 6 月一、课程设计的主要任务与内容

一、氧气转炉设计

氧气顶吹转炉炉型设计

1.2氧气转炉炉衬设计 1.3转炉炉体金属构件设计 二 转炉氧枪设计

2.1 氧枪喷头尺寸计算

2. 2氧枪枪身和氧枪水冷系统设计 2.3升降机构与更换装置设计 2.4氧气转炉炼钢车间供氧

二、设计(论文)的基

转炉副枪技术附件(最终版)

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湘潭钢铁集团有限公司

转炉副枪技术合同

湖南华菱钢铁集团有限公司

转炉副枪及动静态模型

第 2004XG/DC-01 合同

技 术 附 件

荷兰·艾默伊登

达涅利康利斯欧洲公司 文件编号: X0051-TP 修订本:C

日期:2003年12月

第1页,共100页

湘潭钢铁集团有限公司

转炉副枪技术合同

目 录

1. 工艺描述······································ 4

1.1 介 绍·············································· 1.2 转炉车间所生产的钢种(待定) ························ 1.3 基本设计··········································· 1.4 副枪工艺描述······································· 1.5 二级工艺控制系统···································

4 5 6 11 17

2. 设备的技术要求··

集束氧枪技术在韶钢的应用

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集束氧枪技术在韶钢的应用

2007年4月第23卷第2期

炼钢

Steelmaking

Apr.2007V01.23

No.2 25

集束氧枪技术在韶钢的应用

黄智斌

(广东省韶钢设计院动力室,广东韶关512123)

摘要:介绍了韶钢90可供同类型企业参考。

Consteel电炉进行集束氧枪技术改造的工艺流程及降成本的生产实践情况,

关键词:电炉;集束氧枪;降成本中图分类号:TF

345

文献标识码:B文章编号:1002—1043(2007)02—0025—02

ApplicationofcoherentoxygenlancetechnologyinShaogang

HUANGZhi—bin

(TheDesignInstituteofShaoguanIronandSteelGroupCo.,Ltd,Shaoguan512123,China)

Abstract:Thepresentpaperintroducestheprocessflowforthetechnologicalrevamp

on

theCoherentoxygenlanceofthe90tConsteelEAFfurnaceandtheproductionpracticeofsavingcostinShaoguan

集束氧枪技术在韶钢的应用

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集束氧枪技术在韶钢的应用

2007年4月第23卷第2期

炼钢

Steelmaking

Apr.2007V01.23

No.2 25

集束氧枪技术在韶钢的应用

黄智斌

(广东省韶钢设计院动力室,广东韶关512123)

摘要:介绍了韶钢90可供同类型企业参考。

Consteel电炉进行集束氧枪技术改造的工艺流程及降成本的生产实践情况,

关键词:电炉;集束氧枪;降成本中图分类号:TF

345

文献标识码:B文章编号:1002—1043(2007)02—0025—02

ApplicationofcoherentoxygenlancetechnologyinShaogang

HUANGZhi—bin

(TheDesignInstituteofShaoguanIronandSteelGroupCo.,Ltd,Shaoguan512123,China)

Abstract:Thepresentpaperintroducestheprocessflowforthetechnologicalrevamp

on

theCoherentoxygenlanceofthe90tConsteelEAFfurnaceandtheproductionpracticeofsavingcostinShaoguan

钢的回火

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钢的回火

回火前的马氏体结构

关于回火的回顾应该从我们目前所了解的回火前马氏体的结构开始因为他是回火过程发生的基体。在钢的母相奥氏体几乎总是面心立方结构,但子阶段可能有体心立方、体心正方或密排六方晶体结构。

G. R, SPEICH和W. C. LESLIE与宾夕法尼亚州门罗维尔的美国钢铁公司的研究实验室的马氏体结构有关联。马氏体结构,其外形见图1。它是所有低、中碳马氏体特有的。板条马氏体的晶体结构通常是体心立方结构,尽管在低合金钢中是有超过0.2%的体心正方马氏体形成的。马氏体是有板条状单元组成,分为大捆或包。每个板条马氏体是由平均宽度是2500埃[4,5]的位错晶体组成。典型晶体位错密度估计是0.3到0.9×1012cm/cm3。,铁经过重型冷加工,其子结构表面上很类似[6]。

不同类型的马氏体主要见于高碳钢和低于[4,5]环境温度的马氏体转变开始点的铁基合金。这是片状马氏体,其结构见图2。 其晶体结构可以是体心正方晶体结构或者提醒立方晶体结构。马氏体单元形成单个晶状体的片。片状马氏体的子结构由非常细小的间距约50埃的两层组成。这些双胞胎一般不前倾向于板的两侧,但退化成板的边缘附近的一个复杂的位错阵列[4,5]。

中碳钢可能是包含板条状和

环氧氯丙烷水解的原因探讨

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环氧氯丙烷的水解原因探讨

一、概述

环氧氯丙烷(ECH)又名表氯醇,相对分子质量92.85,是一种易挥发、不稳定的无色液体,可与多种有机液体形成共沸物,是一种重要的有机化工原料与中间体。主要用于制备甘油、环氧树脂、氯醇橡胶、聚醚多元醇,是生产甘油及缩水甘油衍生物的重要原料,用作有机溶剂。以ECH为原料制得的环氧树脂具有粘结性强、耐化学介质腐蚀、收缩率低、化学稳定性好、抗冲击强度高以及介电性能优异等特点,在涂料、胶黏剂、增强材料、浇铸材料和电子层压制品等行业具有广泛的应用。ECH用途最广的是用于环氧树脂的生产,但由于ECH环氧基活性大,聚合反应中通常会发生水解,影响生产中ECH的单耗,本文对ECH水解产生的原因进行了综述性分析。

二、ECH水解原因分析

用环氧氯丙烷生产环氧树脂是在碱性条件下进行,环氧氯丙烷存在一定程度的水解,即使反应结束在回收ECH阶段也同样存在水解,在实际生产过程中,水解还发生在反应废水汽提ECH的精馏过程。

在生产环氧树脂时ECH在碱作用下,一般认为ECH最终水解为丙三醇,丙三醇可继续与ECH发生深层次反应。

(1)ECH在碱作用下,最终水解为丙三醇

CH2OCHCH2Cl+NaOH+H2OCH2OHCHOHCH2OH+N

环氧地坪起泡的原因?环氧地坪起泡的处理方法环氧地坪养护方法

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fb0b0652ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe3d 环氧地坪起泡的原因?环氧地坪起泡的处理方法环氧地坪养护方法

《环氧地坪起泡的原因?环氧地坪起泡的处理方法环氧地坪养护方法》是由纳路特混凝土密封固化剂fb0b0652ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe3d,环氧地坪漆编辑整理的。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。大家都知道环氧地坪有毒的,环氧树脂本身无毒,但环氧地坪内含有未挥发完全的环氧固化剂,这些环氧固化剂是致癌物质,是有毒的。环氧树脂必须用环氧树脂固化剂来进行固化,这些环氧树脂固化剂是有毒的,比如MDA、TDl就是致癌物质,它们残留在环氧树脂地坪内慢慢挥发。

好在现在有纳路特捍甲混凝土密封固化剂和纳路特捍丝混凝土密封固化剂。随着中国环保政策出台,纳路特混凝土密封固化剂地坪大有代替环氧树脂地坪的势头。

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一、环氧地坪起泡的原因?环氧地面起水泡多发生在一楼或地下室,有时二楼以上也时有发生,环氧地面起水泡一般在施工后不久就发现,有的上午铺贴的环氧地面下午就有水