高炉炉腹

高炉炉腹是高炉炉缸上部,呈倒截圆锥形的炉体结构。炉腹的形状适应了炉料熔化滴落后体积的收缩,稳定下料速度。

高炉炉腹基本信息

中文名 高炉炉腹 外文名 Blast furnace bosh
学    科 冶金工程 领    域 冶炼
位    置 高炉炉缸上部

高炉炉腹以上采用的冷却设备形式很多:主要有冷却壁(光面和“r”形两种)、冷却水箱、冷却板(焊接式和波纹管式两种)、冷却壁和冷却板两种组合的“板壁结合”以及带衬镶砖冷却壁等4种。

高炉炉腹冷却壁

冷却设备为冷却壁时,耐火砖紧靠冷却壁上下层交错砌筑(也有耐火砖与冷却壁间留设30 ~40mm膨胀间隙的),砌体与冷却壁间的自然三角缝内用与砌砖相同的浓泥浆填塞;若耐火砌体为两环不同材质的砖,应在施工前对两种砖进行选分与配层,以使其厚度尺寸保持一致,保证上下层、内外层交错砌筑。

高炉炉腹波纹管式冷却板

冷却设备为波纹管式冷却板时,冷却板区域耐火砖砌筑与冷却板安装交替进行。上下层冷却板间耐火砖砌筑时,要严格控制水平度、标高,既要满足冷却板的安装要求,又要使各段冷却板安装的顶面标高与耐火砖层顶面标高相一致;冷却设备为焊接式冷却板时,冷却板区域先安装冷却板,后砌筑耐火砖。冷却板的安装标高要符合要求,上下层冷却板间耐火砖砌筑也要严格控制水平度和标高,既要满足冷却板下的膨胀间隙要求,又要使耐火砖层顶面与各段冷却板顶面标高相一致。为此,两种形式的冷却板区域耐火砖, 在施工前均应进行选分与配层,以使厚度尺寸满足砌筑要求。 同一段的相邻两块冷却板之间的耐火砖应严格按设计砖型砌筑,保证砖与板之间的间隙符合要求,必要时应加工砖。

高炉炉腹造价信息

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在进行高炉耐火材料炉衬施工中,炉腹及其以上部位的施工非常重要。众所周知,高炉炉腹是连接炉缸和炉窑的重要部位,该部位温度很高,炉渣侵蚀严重,故在耐火材料的选择上主要选用氮化硅结合碳化硅砖。2100433B

现代高炉的炉型为五段式炉型,自上而下由以下五部分组成:炉喉、炉身、炉腰、炉腹和炉缸。其中炉腹连接着炉缸和炉腰。

其形状上大下小,也正适应气体体积增加和炉料变成渣铁后体积缩小的需要。炉腹的形状适应了炉料熔化滴落后体积的收缩,稳定下料速度。同时,可使高温煤气流离开炉墙,既不烧坏炉墙又有利于渣皮的稳定,对上部料柱而言,使燃烧带处于喉边缘的下方,有利于松动炉料,促进冶炼顺兴。燃烧带产生的煤气量为鼓风量的1.4倍左右,理论燃烧温度1800到2000摄氏度,气体体积激烈膨胀,炉腹的存在适应这一变化。

炉腹的倾斜度也应适宜。为了改善此处炉料的透气性(该部位既有液态的渣铁,又有固态的焦炭),炉腹角也有扩大的趋势,一般大中型高炉炉腹角在76°到82°之间。另外,炉腹部位温度很高,并有大量熔渣形成,所以渣蚀严重,又是高炉部位的一个薄弱环节。

高炉炉腹常见问题

  • 高炉是什么样的高炉图片

  • 高炉的高炉(冶炼设备)

    目前所知最古老高炉是中国西汉时代(纪元前1世纪)熔炉。在纪元前5世纪中国文物中就发现铸铁出土可见该时代熔炼已经实用化。初期熔炉内壁是用粘土盖的,用来提炼含磷铁矿。西方最早的熔炉则是于瑞典1150年到1...

  • 是高炉炼钢还是高炉炼铁

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高炉炉腹文献

高炉水泥用高炉水碎炉渣 高炉水泥用高炉水碎炉渣

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新日铁住金株式会社 与普通水泥相比,高炉水泥具有以下优点。 ①长期强度大幅提高。 ②由于耐海水性和耐化学性强, 而且氯化物离子的扩散系数小, 最适合海洋结构物。 ③具有抑制碱骨料反应的效果, 也可以使用再生骨料等。 ④由于发热速度慢, 因此可以有效抑制温度裂纹。 ⑤用于地基改良工程时, 可有效抑制六价铬。 水 其 他 土 壤 空 气 废 弃 物 处 理 ? 再 生 资 源 ?节 省 资 源 节 省 能 源 ?能 源 回 收 蓄 能 ?创 能 新 能 源 能 源 水 泥 制 造 工 厂 新日铁住金株式会社 邮编 100-8071 东京都 千代田区丸之内2-6-1炉渣、水泥事业推进部 高炉水泥用高炉水碎炉渣 生产水泥时产生的 CO 量削减 40% 以上 通过减少使用水泥生产中必需的石灰石和燃料, 每吨水泥的 CO 排放量可减少 320Kg 。 高炉水泥的长期强度大幅提高, 盐分扩散则变少,

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某高炉高炉大修施工技术协议 某高炉高炉大修施工技术协议

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第 1 页 云南曲靖双友钢铁有限公司 炼铁 2#高炉大修工程施工技术协议 发包方:云南省曲靖双友钢铁有限公司(以下简称甲方) 承包方:九冶建设有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》 及有关规定,结合本工程的具体情况,为使本工程顺利进行,确保优 质高效、安全、文明地完成该工程的建设任务,本着公平、诚信的原 则,经双方协商一致, 就双友钢铁有限公司炼铁 2#高炉大修工程, 签 订本合同,以供共同遵守。 一、工程概况: 该工程为 2#高炉大修工程,位于双友 3#高炉工程的近旁,对包括 本体系统在内的共计 7 大系统进行检修施工。 二、工程范围: 2#高炉大修工程(包括炉顶装料系统、本体系统、炉前渣铁系统、 炉体水系统、热风系统、出铁厂房系统、电仪系统等钢结构制安、设 备更换、管道安装、电气仪表安装等施工) ,具体内容详见检修清单, 但不含炉内残铁及

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高炉冶炼锰铁的焦比高,负荷轻;煤气量大,在炉身极易发展边沿气流;炉料吹损大;炉顶温度高。初渣中MnO含量高,流动性好,对炉身中、下部耐火砖侵蚀快。由于上述特点和冶炼规律,锰铁高炉的内型与生铁高炉相比是扩大炉喉;加大炉腹直径使高炉有效高度和炉腰直径比降低;实践证明,无炉衬高炉(图3)能适应冶炼锰铁的要求,可以得到较好的技术经济效益。所谓无炉衬高炉是指除承受高温炉渣和铁液的炉缸与炉底部分用砖砌外,炉腹、炉身的外壳用水喷淋或汽化冷却。不砌耐火材料。锰铁高炉的其他设备基本与炼铁高炉相同,仅在一些参数和设备匹配上作适当修改。

高炉开炉是新建或大修后的高炉投入炼铁生产时进行的操作。这是一项重要的高炉操作,它关系到高炉是否能在规定的时间内顺利达到额定经济技术指标和一代炉役的寿命。

一种修补高炉砖衬的技术,修补的部位从最初的炉身上、中部发展到炉身下部和炉腹。在20世纪80年代后期德国开发了炉底侧壁修补技术。高炉中、上部的砖衬受炉料与煤气冲刷和磨损,一代炉役的中后期砖衬呈现脱落、凹凸不平,影响下料和煤气的合理分布,高炉操作指标变坏,而且还危及高炉寿命。使用高炉喷补技术将炉墙原来破损的表面加厚到200~400mm并恢复为平整的操作炉型,不仅有利于炉况顺行和高炉操作指标的改善,也可延长炉龄。炉役后期根据需要隔一段时间喷补一次,直至高炉大修(见高炉大修、中修)。

喷补技术多种多样,有从炉壳开孔喷压不定型料,有休风降料线喷补,有加挡泥钢板或加冷却器喷补等。降料线喷补可以是人工操纵手动喷枪喷补,也可以是用机械手伸入炉内将喷枪对准喷补面进行遥控喷补。美国高炉采用炉壳钻孔,从外面喷压稠度合适的浇注料,每小时喷补十几个相隔1m的孔。中国柳州钢铁厂在1985年首次采用压力灌浆的方法修补炉身取得良好效果,已在中小高炉上推广。中国宝钢1号高炉用17.4~19. 0MPa的高压泵将黏稠的硬质浆料压入炉身下部钢壳红热处的炉内,形成200mm左右的耐火材料层也取得良好效果。当炉内砖衬与冷却器损坏十分严重时,为提高喷补效果,可用加柱状或针状冷却器,或安装用冷却水管弯制的小形水冷盘以加强喷补料的支撑和固结和冷却。日本新日铁、住友等公司所属各厂的高炉常采用休风空料线,在炉内喷补300~400mm。80年代中期英国开发了遥控喷补技术,并在斯肯索普厂维多利亚女王号等高炉上喷补炉身内衬,取得相当好的效果。中国鞍山钢铁公司、首都钢铁公司在1993400mm的无缝炉衬;宝山钢铁(集团)公司还利用激光测厚仪和遥控喷枪联合操作对炉喉钢砖下砖衬进行喷补,使炉喉内型保持规则完整,为高炉持续高产,改善技术经济指标创造了条件。

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