高炉炼铁设备的操作与维护
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高炉炼铁工艺分析与钢铁企业设备的维护措施一、高炉炼铁的工艺流程分析高炉炼铁生产是一个非常复杂和庞大的系统,其设备包括了高炉本体以及上料系统、供料系统、装料系统、送风系统、煤气净化系统等辅助设备所组成。
一般而言,在建设投资上高炉本体约占15~20%,各类辅助系统则占据了80~85%左右。
在生产中,高炉本体和各个辅助系统被紧密联系在一起,通过相互配合形成了巨大的生产能力。
(一)高炉本体高炉本体也是冶炼炼铁工艺的主体设备,它是由耐火材料所砌筑成的竖立式圆筒形炉体,并由炉基、炉壳、炉衬、冷却设备以及高炉框架等部分所组成。
其中,炉基采用的是钢筋混凝土和耐热混凝土结构砌筑,炉衬采用的是耐火材料砌筑,其它设备则是金属构件制成。
在高炉的内部共分为5段,在高炉上部设置有炉料的装入口和煤气的导出口,在下部还设置由风口、渣口和铁口。
(二)供料系统供料系统的功能是准确、连续、均衡的将合格原料送入到装料系统中,保证高炉炼铁的原料需要。
它主要由贮矿槽、贮焦槽、给料机、振动筛以及称量装置等设备组成。
(三)上料系统上料系统功能是将料仓输出的原料、燃料以及熔剂进行系统筛分,然后再按照一定的比例输入到装料系统当中,它主要由运料车、卷扬机、斜桥等设备组成。
(四)装料系统装料系统的主要功能是将炉料装入高炉中,使其在炉内合理分布,并具有防止炉顶煤气外泄的功能。
根据炉顶型式的不同,装料系统的设备也有所区别。
其中,钟式炉顶的装料系统主要由受料漏斗、旋转布料器、料钟、料斗等设备组成;而无料钟炉顶的装料系统,则主要由料罐、密封阀、溜槽等设备所组成。
(五)送风系统送风系统功能是为高炉炼铁提高充分、连续的热风,它主要由鼓风机、热风炉、管道、阀门等设备所组成。
(六)煤气净化系统煤气净化系统的功能是对高炉生产过程中煤气的回收利用,使车间内含尘量能低于10mg/m3,以满足生产和人体健康的要求。
它主要由重力除尘器(或者是静电除尘、布袋除尘器)、脱水器、洗涤塔等设备组成。
第24卷第5期2005年10月髂钦IRONMAKINGV01.24,No.50ctober2005高炉铁口操作与维护孟巍郑文玉刘明祥于君成(北台钢铁集团有限责任公司)(新疆八一钢铁集团有限责任公司)(承德钢铁集团有限公司)(三峡工业设计研究院)摘要对高炉铁口操作和维护中的若干问题进行分析。
认为提高铁口深度合格率是高炉铁口操作与维护的关键,一要控制好铁口的角度、深度、直线度、口径准确度、正点率、出铁均匀率;二要选择合理的开口机、泥炮、钻头和钻杆;三要确保炮泥质量。
关键词高炉铁口铁口深度合格率开口机1概述高炉铁口区域是炉缸内最薄弱环节之一,科学合理地维护好铁口是炉前操作的重要工作。
近年来,随着我国高炉大型化、现代化进程加快,冶炼强度的提高,给炉前操作提出了许多新要求。
笔者认为,高炉铁口的操作与维护,首先,要完成好7项炉前操作指标——即铁口深度,角度,直线度,孔道均匀度,出铁正点率,放净渣、铁,出铁均匀率;其次,要使用结构先进的泥炮和开口机,并能科学合理地操作,匹配合理的钻头钻杆,定期更换修补泥套;第三,确保炮泥质量。
只要满足上述要求,高炉铁口的操作与维护就能提高到一个新水平,这对降低铁口维护量,提高炉前工作效率,降低生产成本以及延长炉底炉缸寿命都是十分有利的。
2提高铁口深度合格率炉前7项操作指标中,最重要的是铁口深度合格率。
铁口深度合格率是铁口深度合格次数与实际出铁次数之比。
影响铁口深度合格率的原因很多,客观分析主要有以下几个方面。
2.1铁口深度合理的铁口深度是出净渣、铁的有效保障。
铁口深度是指铁口至泥包外壳的实际厚度。
要保证有效铁口深度要做好以下几点:①要稳定铁口角度;②有渣口的高炉要放净上渣;③要保证铁口(孔道)直线度;④要稳定打泥时间,保证打泥量,防止漏泥跑泥;⑤提高炮泥质量;⑥选择结构合理的泥炮、开口机;⑦要提高炉前工操作维护水平;⑧科学合理地配置钻头钻杆。
合理的铁口深度一般是炉缸原内衬加炉壳厚度的1.2~1.5倍。
机械化工炼铁高炉设备维护检修标准化作业胡 毅(南京钢铁集团炼铁事业部设备处,江苏 南京 210035)摘要:钢铁工业是我国的支柱性产业,对我国劳动力就业起到了补充作用,对我国的经济发展和社会发展有着无可比拟的重要作用。
在炼铁高炉设备使用过程中,相关人员要对定期的标准化维护检修,避免出现安全问题。
而炼铁高炉作为一种大型的冶炼装备,其生产能力和效率直接影响冶金企业的生存和发展。
本文围绕炼铁高炉设备维护检修标准化作业进行阐述,希望能够帮助相关工作人员顺利开展工作,从而促进炼铁高炉设备维护检修标准化工作水平提升。
关键词:炼铁高炉设备;维护检修;标准化作业炼铁是钢铁工业的重要组成部分,其生产的好坏对我国的经济发展和社会稳定具有十分重大的影响意义。
随着时代的进步和科技的飞速前进,世界各国都在积极进行着对高炉设备的研究与开发,以提高其生产的效率、降低生产成本,并取得了一定的成就。
促进炼铁高炉设备的标准化维护检修常态化,减少安全事故的发生。
高炉设备组成比较复杂,主要分为上料、炉顶、炉体和煤气系统等部分,而维护检修工作也会受高空和煤气等不良环境影响,因此在维护检修中应该尽量的排除不良环境的影响。
因此,执行高炉维护检修的标准化作业非常重要,这对于促进炼铁高炉设备寿命延长有着无可比拟的重要作用。
1 设备维护检修标准化1.1 作业方式标准化采用标准化的作业方式,能够降低劳动强度,提高作业效率。
经过综合考虑、精密测量,选择科学合理的作业方案,比如:在更换热风阀等大型设备时,可提前将需要更换的备件、材料运至现场,并提前割除阻碍作业的平台等钢结构,停炉后严格按照旧设备拆除,新设备安装的标准化顺序进行作业。
作业完成后做好介质试压、单机调试、联动调试等工作,还要根据标准化作业的要求,做好设备运行后的复紧螺栓、泄露监测等维护工作。
1.2 作业材料标准化作业材料标准化主要包括以下几方面:①现场所用螺栓等材料,不可为了方便而随意改变规格,要采用图纸规定的标准螺栓螺帽,这样能够延长螺栓的使用寿命,且具有精度与强度。
喷煤操作规程及管理制度1. 岗位职责1.1. 煤粉喷吹操作。
2. 工作内容2.1. 准备工作2.1.1. 将直吹管装配好经检查合格的弹子阀。
2.1.2. 检查喷枪长度,确保喷枪位置适宜。
2.1.3. 插枪时准备好管钳,大锤等工具。
2.2. 喷煤2.2.1. 将喷枪插入风口直吹管时,喷枪阀门应关闭,调整好喷枪角度,连接好胶皮管或金属软管。
2.2.2. 检查分煤器各阀门,直通阀及旁通阀应关闭。
2.2.3. 打开分煤器下部放散阀。
2.2.4. 联系喷吹工送风,确认管道送风正常后关闭放散阀,打开分煤器各直通阀及喷枪阀门。
2.2.5. 通知工长,具备送煤条件,由工长通知喷吹工送煤后,检查煤粉枪喷吹情况。
2.3. 风口停喷条件2.3.1. 风口损坏漏水时。
2.3.2. 风口向凉,升降多,挂渣,涌渣,灌渣。
2.3.3. 风口未全开时。
2.3.4. 直吹管内有异物时。
2.3.5. 喷枪烧坏磨风口时。
2.3.6. 直吹管不严,跑风,吹管前端发红时。
2.4. 喷煤突然停风,停电的处理喷煤突然停风停电,配管工应立即关闭喷枪阀门,防止热风倒流造成事故,同时打开分煤器放散阀,然后更换烧坏的喷枪或喷煤管,待喷吹正常后再按正常程序送煤。
2.5. 休复风时的喷煤操作2.5.1. 休风后应关闭喷枪阀门,分煤器直通阀,打开放散阀。
2.5.2. 复风时应先通知喷吹工送风,然后按正常程序送煤。
2.6. 喷枪故障检查与排除2.6.1. 喷枪堵塞时,应先关闭分煤器直通阀,打开分煤器上旁通,利用炉内热风压力进行倒冲,若倒冲无效,可关闭旁通阀,打开压缩空气或氮气吹扫阀门进行吹扫。
2.6.2. 若分煤器至喷枪部分管路堵塞经吹扫无效后,可打开喷枪连接软管进行吹扫处理。
2.6.3. 若分煤器出口至分煤器直通阀部分堵塞可打开分煤器下部旁通阀进行处理。
2.6.4. 若喷枪堵塞清扫无效经确认管路畅通,应更换喷枪。
2.6.5. 若分煤器主管堵塞应关闭分煤器所有直通阀,打开放散阀,进行放散,正常后关闭放散阀,打开分煤器直通阀,必要时联系喷吹工进行处理。
高炉炼铁设备的操作与维护作者:张斌来源:《商品与质量·学术观察》2012年第12期摘要:高炉是炼铁的专用设备。
虽然近代技术研究了直接还原、熔融技术还原等冶炼工艺,但它们都不能取代高炉,高炉生产是目前获得大量生铁的主要手段。
高炉生产是可持续的,他的一代寿命从开炉到大修的工作日一般为7—8年,有的已达到十年或十年以上。
高炉炼铁具有规模大、效率高、成本低等诸多优势,随着技术的发展,高炉正朝着大型化、高效化和自动化迈进。
关键词:高炉设备清洗系统除尘系统近代来高炉向大型化发方向发展,目前世界上已有数座5000立方米以上容积的高炉在生产。
我过也已经有4300立方米的高炉投入生产,日产生铁万吨以上,日消耗矿石等近2万吨,焦炭等燃料5千吨。
这样每天有数万吨的原、燃料运进和产品输出,还需要消耗大量的水、风、电气,生产规模及吞吐量如此之大,是其他企业不可比拟的。
一、炉前操作的任务1、利用开口机、泥炮、堵渣机等专用设备和各种工具,按规定的时间分别打开渣、铁口,放出渣、铁,并经渣铁沟分别流人渣、铁罐内,渣铁出完后封堵渣、铁口,以保证高炉生产的连续进行。
2.完成渣、铁口和各种炉前专用设备的维护工作。
3、制作和修补撇渣器、出铁主沟及渣、铁沟。
4、更换风、渣口等冷却设备及清理渣铁运输线等一系列与出渣出铁相关的工作。
5、高炉冶炼工艺——高炉基本操作:高炉炉况稳定顺行:一般是指炉内的炉料下降与煤气流上升均匀,炉温稳定充沛,生铁合格,高产低耗。
操作制度:根据高炉具体条件(如高炉炉型、设备水平、原料条件、生产计划及品种指标要求)制定的高炉操作准则。
高炉基本操作制度:装料制度、送风制度、炉缸热制度和造渣制度。
二、高炉冶炼主要工艺设备简介:1、 [高炉设备]高炉:横断面为圆形的炼铁竖炉。
用钢板作炉壳,壳内砌耐火砖内衬。
高炉本体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5部分。
由于高炉炼铁技术经济指标良好,工艺简单,生产量大,劳动生产效率高,能耗低等优点,故这种方法生产的铁占世界铁总产量的绝大部分。
高炉炼铁操作方法
高炉炼铁是一种常见的冶金工艺,具体的操作方法如下:
1. 原料准备:将精选的铁矿石、焦炭和石灰石等原料按照一定比例加入高炉料仓中。
2. 装料:利用铁水箱将料仓中的原料装入高炉炉缸中。
3. 通风:打开高炉底部的风口,通过高压风机将空气注入高炉底部,形成冲击风。
4. 点火:使用点火器点燃炉缸下部的点火炭,引燃炉缸内的焦炭。
5. 炉体加热:通过供风系统调节风量和风压,控制焦炭的燃烧速度,逐渐加热高炉。
6. 矿石还原:在高炉中,焦炭被燃烧产生的一氧化碳将铁矿石中的氧气还原为金属铁。
7. 铁液收集:金属铁经过还原反应后,以液态的形式沉积在高炉底部的铁水箱中。
8. 渣化制度:由于原料中含有杂质等不纯物质,会形成渣,需要通过加入石灰石等物质进行碱性反应,将渣化为炼渣。
9. 连续运行:高炉为连续熔铁过程,需要保持一定的运行状态以保证铁液的连续产出。
10. 定期维护:高炉在连续运行中需要进行定期的检修和维护,以保持设备的正常运行。
请注意,高炉炼铁是一种复杂的工艺过程,具体操作方法可能会有所变化。
高炉铁口的维护与操作(江苏淮钢集团炼铁厂)摘要:本文介绍了维护和操作高炉出铁口的方法及生产中的注意事项。
关键词:高炉铁口维护操作1 概述铁口经常受到高温渣铁的侵蚀和冲刷,是高炉的薄弱环节。
所以铁口的维护工作便成为高炉生产中的大事,它与能否正常生产、能否长寿高产息息相关。
俗话说“铁口怕渣、渣口怕铁”,铁口的好坏往往影响炉子的寿命。
下面就铁口的维护谈一点粗浅的看法。
2 筑炉时铁口的构造为了加厚铁口部分的炉衬,炉缸特意砌成一个上小下大的截锥体,以利于保护铁口,为了巩固铁口周围炉壳,在铁口周围安装了铁口框架。
3 生产时铁口的构造在正常生产时,铁口部位的炉衬一部分已被渣铁侵蚀,在生产中借堵口泥形成的所谓“泥包”来代替此部位炉衬,并使此部位的炉缸厚度达到设计规定的厚度。
泥包接近炉衬部分主要由堵口泥形成,而接近炉内部分是堵口泥中夹杂大量焦炭。
4 必须保持铁口的正常深度为了保证安全生产,高炉铁口深度最低也要等于铁口部位的炉缸厚度,一般应比铁口部位炉缸厚度深0.1~0.3m,根据标准设计,100~120m3高炉的铁口深度为1.1~1.3m。
5 必须保持适当的铁口角度开炉初期,炉底还没有受到侵蚀时,铁口角度只要保持0°~2°就可以了,随着炉底侵蚀深度的增加,铁口角度也相应增加,经过一段时间之后,炉底侵蚀减弱,炉底温度也基本稳定下来。
在这一阶段铁口角度一般保持在7°~12°为适宜,只有在停炉大修时才加大到15°~17°。
在日常生产中要固定一定的铁口角度,三班统一按固定角度开铁口,不得任意改变,只有统一认为需要改变时,才可以用新的角度来操作。
如果任意改变铁口角度,就等于改变了死铁层厚度,这对维护炉底不利,更重要的是将使泥包中已经固定下来的出铁孔遭到破坏,使泥包强度降低,造成泥包崩坏,易发生铁口事故。
6 必须烤干铁口泥包中的潮泥含有很多水份,不烤干铁口,潮泥中的水份受到高温铁水的加热而急剧汽化,这不但会发生出铁时的“喷溅”现象危及人身安全,同时由于蒸汽压力过大,也会将泥包震塌,从而使铁口突然变浅。
高炉炼铁技术操作规程1、高炉工长安全技术操作规程 (2)2、热风工段技术操作规程 (3)3、卷扬岗位工技术操作规程 (4)4、称量岗位工技术操作规程 (4)5、炉前工技术操作规程 (4)6、铁口工技术操作规程 (5)7、水工技术操作规程 (5)8、天车技术操作规程 (5)9、除尘工技术操作规程 (6)10、CTC风机岗位技术操作规程 (6)11、水泵工技术操作规程 (7)12、电工技术操作规程 (7)13、维修技术操作规程 (8)14、原料岗位工技术操作规程 (8)15、上料岗位技术操作规程 (9)16、铸铁工技术操作规程 (9)17、机头电磁盘天车工技术操作规程 (9)1、高炉工长安全技术操作规程1、出铁前穿戴劳保用品,严禁在出渣、铁时横跨渣铁沟,通过时必须走安全通道。
2、放渣、出铁前,工长要及时检查渣铁口是否正常,发现问题及时采取措施。
3、取样前,模样、样勺要烤干,防止放炮伤人。
4、机车晚点或其它原因不能正常出铁时,当班工长根据情况适当减风压,防止发生渣口烧坏、风口罐渣、烧穿等事故。
5、高炉冷却水压下降时,值班工长视具体情况减风压处理,发现停水时紧急停风。
6、高炉炉顶压力不断升高超出正常范围时,应及时减风压,打开炉顶放散阀,查找原因,排除故障再恢复正常生产。
7、预计较长时间不能上料而顶温升高时,可适当减压。
无钟炉顶顶温不超过300℃,炉底温度不超过600℃。
8、休、送风前必须与鼓风室、热风、TRT、卷扬、布袋除尘、生产科等部门取得联系。
9、休风检修处理炉顶设备时或临时休风炉顶需动火时,炉顶必须点火,点火前炉顶严禁其它作业。
10、料线过深时,不得休风,如必须休风时,严禁倒流操作。
11、上炉顶点检设备或处理设备故障时,首先通知煤防站人员,现场监护炉顶必须两人以上同往。
12、休风前若悬料,应先做料后才能休风。
13、休、送风注意事项:①复风时热风炉未发回送风信号,不准关闭放风阀;②不打开窥视孔,不准发出倒流信号进行休风,严防煤气在热风管道和热风炉内、烟道引起爆炸;③当有必要换另一热风炉倒流时,必须通知炉台人员暂时离开风口附近;④在煤气区域工作或处理设备故障时,应通知煤防人员现场指导,并服从煤防人员指挥。
高炉炼铁设备的操作与维护
摘要:文章以高炉炼铁设备为研究对象,分别从操作以及维护这两个方面入手,针对高炉炼铁设备实践运行中需要重点关注的问题进行了详细分析与阐述,并据此论证了操作与维护工作的有效性在进一步提高高炉炼铁设备综合运行质量以及运行水平方面所发挥的重要作用与意义,希望引起特别关注与重视。
关键词:高炉炼铁设备;操作;维护;问题;分析
1 高炉炼铁设备的操作分析
1.1 高炉炼铁有效容积及料线零点相关问题分析
炉缸、炉身、炉腰、炉腹以及炉喉是构成高炉炼铁设备有效容积的最主要要素。
通常还可以将炉喉上沿位置定义为料线零点。
在当前技术条件支持下,部分高炉炼铁设备操作人员采取人为性方式,针对设备所对应的料线零点做出了具体的规定(通常情况下,炉喉位置上沿区域下行200mm单位处可定义为高炉炼铁设备所对应的料线零点)。
然而,从高炉炼铁设备的实际应用角度上来说,在高炉炼铁设备炉喉上沿区域下行位置作为料线零点位置,此种方式将极有可能导致高炉炼铁设备所表现出的有效容积呈现出显著降低趋势。
与此同时,过深的料线还有可能导致设备运行状态下对布料规律不易摸准。
然而,与此同时,将料线零点确定在炉喉上沿区域以上位置的方式,不但有可能导致布料规律不宜摸清,同时还可能因布料过满因素所导致的布料溜槽及卡阻问题。
为针对高炉炼铁设备的操作加以合理优化与完善,在设备有效容积以及料线零点的处理
过程当中,需要保障料线零点能够正好位于炉喉钢砖的上沿位置。
按照此种方式,一方面可最大限度的确保高炉炼铁设备的有效容积得到最为有效与充分的应用;另一方面,有助于高炉炼铁设备的操作人员逐步摸清布料规律,从而显著提高高炉炼铁设备的综合应用质量与水平。
1.2 高炉炼铁设备有效容积与命名有效容积相关问题分析
何谓高炉炼铁设备的设计有效容积呢?简单来说,可将其定义为高炉炼铁设备设计状态下的实际有效容积,其基本度量单位为m3。
而对于命名有效容积而言,主要是高炉炼铁设备使用单位有意识的将高炉炼铁设备的有效使用容积进行合理降低,通过此种方式来合理降低产量任务的压力。
与此同时,在实际意义上的大容积高炉炼铁设备被命名为小容积高炉炼铁设备之后,其所表现出的利用系数会表现在较高水平。
然而,不容忽视的一点在于:高炉炼铁设备操作员工在判定设备利用系数较高的情况下,会误判设备已处于较高水平下进行强化冶炼操作,不会发现此种状态下的高炉炼铁设备实际是处于低水平运行状态下。
更为关键的一点在于:过低的冶炼强度以及产量水平还导致高炉炼铁设备的有效容积无法得到充分利用。
1.3 高炉炼铁设备操作过程中有关高钛型渣冶炼技术应用问题
的分析
在高炉炼铁设备的实践性操作过程当中,高钛型渣冶炼过程当中最需要关注的问题就在于如何通过对冶炼技术的合理应用,有效抑
制泡沫渣的产生,同时提高炉渣脱水能力,降低铁损。
具体而言,需要特别重视以下几个方面的问题:一方面,需要选择适用于进行冶炼操作的高钛型渣系以及溶化性温度。
在当前技术条件支持下,高钛型渣表现出了较高的溶化性温度、同时结晶性以及短渣性特点同样突出。
相关实践研究证实:在氧化镁以及氧化铝含量一定的前提条件下,二氧化硅的含量同样会维持在相对稳定的状态当中。
在此作用之下,二氧化钛含量的增加会导致熔化性温度有所提升。
而从高炉炼铁设备的操作角度上来说,为更好与设备冶炼需求相适应,需要在实践操作过程当中,针对二氧化硅/二氧化钛以及氧化钙/二氧化硅的比值进行合理控制,按照此种方式将炉渣的熔化性温度控制在低熔区状态下。
建议针对二氧化硅/二氧化钛的比值控制在1.0左右,同时将氧化钙/二氧化硅的比值控制在1.1左右;另一方面,需要在操作实践中确保调剂煤气流的合理分部,同时实现对炉缸工作状态的有效活跃。
特别在钒钛烧结矿具有较高软化温度的特点作用之下,需要最大限度的确保炉腹区域边沿位置煤气流分布的合理性,借助于此种方式不但可以保障软熔带根部熔解能力的有效性,同时也能够防止因肘部区域结厚问题而可能导致的高炉炼铁设备操作形成异常问题。
同时,相关实践操作经验证实:边沿位置的二氧化碳含量应当较中心区域的二氧化碳含量高出2%~3%比例,从而确保设备运行的稳定与高效。
2 高炉炼铁设备维护分析
2.1 高炉炼铁设备维护过程当中需要特别重视对送风制度的合
理维护
一方面,从高炉炼铁设备风口面积的选择角度上来说,所选取的风口面积应当保障风速以及鼓风动能均能够维持在稳定状态,以炉缸直径为11.5m单位、有效容积为2500m3单位的高炉炼铁设备而言,最为合理的风速应当控制在平均每秒单位160~250m单位。
与此同时,建议将最为合理的鼓风动能应当控制在平均每秒单位
70kj~100kj单位范围之内;另一方面,在给予高炉炼铁设备富氧处理的状态下,炼铁设备所表现出的冶炼进程将呈现出加快趋势。
更为关键的是,通过对高炉炼铁设备富氧率的合理提升,能够有助于设备内部含钛物料的充分冶炼。
与此同时,炉缸内部理论燃烧温度将有所提升,这对于炉缸活跃度调动而言至关重要。
2.2 高炉炼铁设备维护过程当中需要特别重视对装料制度的合
理维护
为进一步提高高炉炼铁设备的运行质量,日常维护过程当中需要重点解决矿批大小的问题。
在当前技术条件支持下,高炉炼铁设备最为合理的矿批计算方式包括两种类型。
应当视实际情况加以综合考量与选取。
第一种计算方式为公式法:最为合理的矿批应当保障炉料能够分布于高炉炼铁设备的炉喉位置,将炉喉位置的平均高度控制在600mm单位左右。
特别是对于前文中所提到的有效容积为2500m3单位的高炉炼铁设备而言,应当将单位矿批控制在65t单位;第二种计算方式为对应法。
此种计算方式的核心在于将单位矿批与鼓风量数据按照1/70比例的方式加以对应,从而保障高炉炼铁设
备能够始终处于稳定运行状态当中。
3 结束语
通过本文上述分析发现:同常规意义上冶金行业的操作工序相比,高炉炼铁工序最为典型的特点在于其在操作实践方面的不可视性以及不可逆性。
从这一角度上来说,任何一个工序及阶段处理的不恰当,均有可能导致最终成品质量显著降低。
因此,从操作、从维护角度入手,针对高炉炼铁设备的实践运行进行合理优化与完善,这一点是相关工作人员应当特别关注与重视的。
总而言之,本文针对有关高炉炼铁设备在操作与维护工作中所涉及到的相关问
题做出了简要分析与说明,希望能够为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。
参考文献
[1]矫建国,郭海军,李金明等.炼铁动力设备标准化操作应用实践[c].安徽工业大学学报.2005:549-552.
[2]顾祥林,刘振均,吴淑华等.宝钢1#高炉炉况操作功能综合开发及应用[j].冶金自动化,2000,24(6):45-47.
[3]刘祥官,曾九孙,郝志忠等.多模型集成的高炉炼铁智能控制专家系统[j].浙江大学学报(工学版),2007,41(10):1637-1642.
[4]储满生,郭宪臻,沈峰满等.高炉炼铁新技术的数学模拟研究[j].东北大学学报(自然科学版),2007,28(6):829-833. [5]王维兴.高炉炼铁与非高炉炼铁的能耗比较[c].中国金属学
会201
0年非高炉炼铁学术年会暨钒钛磁铁矿综合利用技术研讨会论文集.2010:16-18.。