本實用新型涉及單晶爐的加料裝置,尤其是連續拉晶單晶爐的加料裝置。背景技術眾所周知的:根據晶體生長方式不同,當前制備單晶硅技術主要分為懸浮區熔法和直拉法兩種,直拉法相對來說成本更低,生長速率較快,更適合大尺寸單晶硅棒的拉制,目前我國90%以上的太陽能級單晶硅通過直拉法進行生產。為了實現單晶爐的連續拉晶,一般會在單晶爐上設置加料裝置,現有的加料裝置一般通過導料管,直接將顆粒硅料導入到坩堝內。從而無法保證加入硅料中是否存在較大的硅料顆粒;因此,無法保證顆粒硅料加入到坩堝后能夠在較短時間內融化,并且保證
針對高爐爐渣含鐵量回收再利用問題,通過新增一套磁選設備,對爐渣中的含鐵部分進行磁選分離,把鐵渣通過皮帶運輸系統再次進行回爐再利用,達到降低成本的目的。
降低高爐燃料比是鋼鐵企業節能減排工作的重點,本文主要闡述2號高爐在2015年一季度為降低燃料比采取的一系列冶煉措施,集中體現在上下部配合調整,穩定氣流,提高煤氣利用,減少爐內漏水,加強日常管理和操作,為進一步降本增效提供理論依據。
本實用新型公開了一種散熱型導電排,包括第一本體、設于第一本體一板面的第二本體、冷卻水管和可容置冷卻水管的冷卻槽,冷卻槽包括第一冷卻槽和第二冷卻槽,第一冷卻槽凹設于第一本體靠近第二本體的一板面,第二冷卻槽凹設于第二本體靠近第一本體的一板面,第一冷卻槽與第二冷卻槽相配合形成冷卻槽;冷卻水管設于冷卻槽,冷卻水管包括多個第一管體和多個用于防堵的第二管體,第二管體的沿徑向的橫截面積大于第一管體沿徑向的橫截面積,多個第一管體通過多個第二管體相連通形成通路。本實用新型的導電排中的冷卻槽采用組合的方式設置,便于將冷卻水管安裝在冷卻槽中以及檢修冷卻水管;冷卻水管中包括防堵的第二管體,減小堵塞的幾率。
本實用新型提供了一種高碳鉻鐵冶煉爐的爐渣回收裝置,屬于爐渣回收設備技術領域。該高碳鉻鐵冶煉爐的爐渣回收裝置包括分料結構和粉碎除塵結構。所述分料結構包括分料箱、振動電機和驅動件,所述分料箱的底部和頂部分別開設有分料孔和吸塵孔,所述分料箱的底部固定有支撐柱,所述振動電機安裝在所述分料箱的底部,所述粉碎除塵結構包括粉碎箱、粉碎件和吸塵件,所述粉碎箱的底部連接有導料筒,所述吸塵件包括吸塵箱和吸塵器,所述吸塵箱固定在所述粉碎箱的頂面,所述吸塵器與所述吸塵箱連通。本實用新型可以對粉碎以后的爐渣進行分類篩選從而減小占地空間,同時便于對爐渣的內部灰塵進行清理,提高爐渣的干凈度。
本申請提供了冶金爐間斷加料裝置,屬于冶金加料技術領域。該冶金爐間斷加料裝置包括存料組件和間斷加料組件,所述存料組件包括存料箱、支撐腿和加料斗,所述支撐腿設置于所述存料箱一側,所述加料斗設置于所述存料箱頂部,所述間斷加料組件包括圓筒、轉軸、電機、料盤、落料管和冶金爐本體,所述圓筒連通設置于所述存料箱底部,通過設置圓筒、轉軸、電機、料盤、落料管和冶金爐本體,并在料盤上開設料槽,使得存料箱內輔料每次進入料槽內一分部,然后通過電機帶動料盤緩慢轉動,使得輔料落入落料管進入冶金爐本體,采用間斷分次添加輔料的方式,大大提高輔料效用,提升冶煉效率,同時避免對冶金爐的內襯造成損傷。
本實用新型公開了一種用于冶金生產的散熱裝置,包括基座,基座的上端面連接有加熱鍋爐座,加熱鍋爐座的上端面放置有冶金鍋爐,冶金鍋爐上設有冷卻環,冷卻環上一側設有進水口,冷卻環上另一側設有出水口,基座的上端面還連接有第一存水池,第一存水池內底部放置有水泵,水泵上設有第一輸水管,第一輸水管的一端與水泵連通,第一輸水管的另一端與進水口連通,基座的上端面還連接有第二存水池,第二存水池內也放置有清水,第二存水池上一側連接有第二輸水管,第二輸水管的一端與出水口連通,基座的上端面還連接有控制器,水泵與控制器電性連接,解決了現有的鍋爐在冶金的過程中,鍋爐產生大量的熱量,大量的熱量聚集在車間內難以散去的問題。
本發明提出了一種高效低耗重熔處理鐵合金粉粒的生產方法,?它按計量備料、熔融態渣鐵沖兌和澆鑄步驟進行,可將待熔化處理的鐵合金粉粒加入爐內、或鐵水包、或渣罐內、或鐵水溜槽內進行渣鐵沖兌,使鐵合金粉粒與液態鐵合金、爐渣進行熱交換吸收熱能而熔為液態,經傾渣后再行澆鑄即可制得塊狀的鐵合金產品。本發明突出的實質性特點和顯著進步在于:在不消耗任何外加能源的前提下直接利用熔融態鐵合金的顯熱,即可完全熔化計量內的鐵合金粉粒。徹底改變了現行“鐵合金粉粒只能全部或與其他物料搭配加入電爐中通電熔化進行處理”的傳統觀念,對節能減排、低生產成本具有積極意義,在冶金行業中有極佳的推廣應用前景,經濟效益顯著。
本發明提出了一種火法提取鎳的生產方法,它是 以石油化學工業排棄的廢催化劑、廢脫硫劑或經濕法提取釩鉬 后排棄的高磷含釩低鎳殘渣等二次污染物為鎳原料冶煉生產 鎳鐵合金的技術,它按廢料整備、稱量混料、還原熔煉和氧化 精煉的步驟進行,在二元堿度CaO% /SiO2%約0.8~1.8范圍內,用焦 炭、硅鐵作還原劑進行還原熔煉脫除60~70%的磷,再在爐渣 二元堿度CaO%/SiO2%約1.2~ 3.5的范圍內,采用氧氣-鐵礦石聯合氧化方式,可使99%以 上的磷和98%以上的釩結合生成 CaO·P2O5和 CaO·V2O5進入爐渣,精煉制得合格的鎳鐵合金產品,實現從高 磷含釩鎳廢料中短流程、低成本、產業化提取鎳的目的,具有 顯著的經濟效益和社會環保效應。
本發明公開了一種稀土合金材料及其制備方法,稀土合金材料由稀土氧化物及熔鹽混合制成,稀土氧化物為氧化稀土,熔鹽為氟化稀土和氟化鋰組成;氧化稀土、氟化稀土及氟化鋰的質量比為100:(4?5):(0.5?0.8);上述制備方法為:按照稀土合金材料的重量份數稱取各原料,混合,得到稀土合金材料;將稀土合金材料加入到電解槽內,采用金屬鎢作為陰極,石墨作為陽極,并控制電流強度,通入直流電進行電解,電解完成,得到稀土合金。本發明的氟鹽體系過程相對穩定,爐溫變化不大,易控制,極大提高了單臺爐子產量;而且,節約了氟化稀土和氟化鋰的使用量,料比降低了1.2%左右,大大降低了生產成本。
本發明屬于冶金領域,提供了一種節鎳型奧氏體不銹鋼材料及制備方法,主旨在于解決電解錳影響鑄坯質量,以及該材料屬于亞包晶鋼,會發生包晶反應,板坯在凝固過程中會產生很大的線收縮,引起坯殼冷卻不均勻,產生縱裂、橫裂等連鑄坯質量缺陷的問題。主要方案包括按重量百分比計,C:0.01?0.15%、Ni:1.00?1.30%、Cr:13.00?13.50%、Mn:9.00?9.50%、Cu:0.20?0.35%、Si:0.20?0.40%、P:≤0.045%、S:≤0.010%、N:0.13?0.18%,余量由Fe和雜質構成。向LF精煉爐加入電解錳時,在將電解錳加入到LF精煉爐、GOR轉爐前,對電解錳進行烘烤,烘烤時間>180min,烘烤溫度>150℃。
本發明公開一種堿性釩鈦球團礦及其制備方法,制備方法包括:(1)以重量份計,將95~96份釩鈦鐵精礦粉、2~5份消石灰混合料或石灰石混合料充分混勻得到原料混合料;所述消石灰混合料由75~85份消石灰、15~25份膨潤土和0.1~0.3份增粘劑混合得到;所述消石灰混合料由75~85份石灰石、15~25份膨潤土和0.1~0.3份增粘劑混合得到(2)所述原料混合料經潤磨、造球、干燥、預熱、焙燒得到堿性釩鈦球團礦;本發明可有效提高堿性釩鈦球團礦抗壓強度,同時有效提高了球團礦的堿度,改善球團礦的冶金性能。
本發明公開了一種氟碳鈰礦中氟和鋁的綜合利用工藝,屬于濕法冶金領域。本發明以氟碳鈰礦經過氧化焙燒?鹽酸浸出?堿轉?鹽酸浸出得到的二優渣和通過酸堿聯合法分解氟碳鈰礦得到的調值渣為原料,進行對含氟廢水的處理。它包括以下步驟:1)將鋁土礦或含鋁固廢溶解于氫氧化鈉溶液中形成鋁酸鈉溶液;將調值渣和二優渣分別加入氫氧化鈉溶液進行堿轉化;2)將二優渣堿轉廢水、調值渣堿轉廢水和鋁酸鈉溶液混合均勻;3)將混合物通入轉窯尾氣進行二氧化碳沉淀得到氟化鋁。本發明的優點是:提高了原礦中氟元素的利用率,消除了含氟廢水的排放,減少了二氧化碳排放,實現了資源綜合利用。
本發明公開了一種稀土氧化物生產過程二氧化碳和銨的循環利用工藝,涉及濕法冶金技術領域,包括如下步驟:(1)在碳沉反應罐中將氯化稀土料液和碳銨溶液沉淀反應,產生碳酸鹽和濃度為110?150g/L氯化銨廢水和二氧化碳,(2)將氯化銨廢水輸送到蒸氨塔中并加入石灰,得到氨水和氯化鈣,(3)將碳酸鹽放到轉窯中進行焙燒產生尾氣,把尾氣進行凈化和換熱,(4)將步驟2中得到的氨水、碳沉反應罐產生的二氧化碳與轉窯凈化尾氣輸送到吸收塔生,反應生產碳銨溶液,本發明實現了二氧化碳和銨的循環利用,稀土氧化物生產中減少二氧化碳排放,無氯化銨廢水排放,并且可以降低成本。
本發明公開了稀土礦中回收制備高純鍶化物的方法,屬于濕法冶金領域,采用稀土精礦生礦浸取分離鍶、以高濃度氯化鈣或MgCl2溶液和溫差控制氯化鍶的溶解度進行結晶粗分離,使用P204等萃取劑,除去鈣鎂等雜質得到高純氯化鍶料液,蒸發結晶或碳沉制備高純鍶產品。本發明通過采用氯化鈣或MgCl2作為底液利用鹽酸浸取未焙燒稀土礦精礦、與調pH、硫化物結晶、萃取除雜巧妙的結合,未焙燒稀土礦精礦對稀土礦中鍶元素回收率達到80%以上,可鹽酸溶出鍶鹽回收率>90%,并且產出鍶產品純度>99.5%,能耗低避免大量蒸發水分,對廢水進行了多元素(鐵、鋁、鉛、銅、鍶、銨、鈉等)分離,降低了廢水處理難度,稀土礦物中伴生元素鍶得到有效利用,且縮短了工藝的流程。
本發明公開了冶金電爐低壓分相無功補償方法,其特征在于:低壓濾波無功補償單元的連接方式與爐變一致,即在AX、BY、CZ間各并聯若干單元組;本發明可以避免普通無功補償裝置投切而帶來的爐內三相不平衡而導致功率不平衡,生產過程耗電量大等問題,明顯提高企業經濟效益。
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