邯钢120t转炉煤气回收全自动监控分析系统的开发及提高煤气回收量的研究

来源 :2012国际冶金及材料分析测试学术报告会(CCATM2012) | 被引量 : 0次 | 上传用户:chhy6266746
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  本文从邯钢三炼钢厂转炉应用角度出发,开发了基于PLC的转炉煤气回收全自动监控分析系统,详述了包括系统配置、数据库开发、数据通信在内的系统构成,介绍了系统的设计流程及功能。通过对该系统在转炉现场实际运行情况的详细工艺调查,分析研究确定出提高转炉煤气回收效率的实际可控影响因素,有针对性的制定出有效的改进措施。实践证明,该系统的使用实现了对影响煤气回收因素的全自动监控分析,帮助技术人员优化回收工艺,提高煤气回收效率、增加吨钢煤气回收量、保证煤气质量、减少煤气燃烧,确保安全运行,达到环境保护和能源综合利用的目的。
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建立了ICP-MS测定含铁尘泥中高含量钾、钠的分析方法.实验优化了仪器的工作参数,选择了适合各元素测定的功率、雾化气、辅助气、冷却气等仪器条件,讨论了基体效应等对测定元素信号的影响和消除,钾、钠的测定范围为K2O:0.005%~40.00%,Na2 O:0.005%~30.00%.
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探讨了对于非均匀样品钢砂铝中有效成分的测定方法.应用体积密度法,通过使用抽真空装置,试验试样的浸液过程,确定了抽真空度及保持时间、试样在空气中静止时间等条件,将试样进行液体饱和,测定试样悬浮重量和在水中所受浮力.据以上物理量对试样的铝、铁含量进行求算.通过对方法的精密度、准确度进行试验,铝含量测定值的相对标准偏差为0.20%~0.66%,验证该方法精密度高,稳定性好,适于生产需要.
通过对火法冶炼镍基体料的化学组成和性质的研究,确定了以火焰原子吸收光谱法测定钴的实验方法.通过研究,找出了样品分解方法、最佳测定介质和酸度、共存离子的干扰情况等.样品分解过程中加入氢氟酸与二氧化硅生成四氟化硅,经高氯酸冒烟除去,即可达到完全分解,同时消除硅的干扰.镍、铜、铬等对钴的测定没有干扰;铁对0.005%~0.10%钴的测定存在严重的正干扰,通过向试剂空白液中加入85%的铁作为参比溶液,即可
本文利用3460火花发射光谱仪分析速度快的优点来分析高炉铁水中C、S、Si、Mn、P、Ti、Ni、Mo、Cr等微量元素的含量。采用8套共64块标准样品建立标3460火花光谱仪工作曲线,弥补了单套标准样品制作工作曲线的不足。本文对优化实验条件进行了较详细的论述,成功绘制了高炉铁水分析曲线,建立了高炉铁水分析方法。经过对本方法分析高炉铁水各个元素的精密度和准确度测试,ARL3460火花发射光谱仪能满足
针对新研制的火花光源对发射光谱仪性能的影响,研究了新型火花/电弧光源的激发强度以及强度增强后对中低合金钢低含量P、S分析的影响。试验分别研究了直流电孤电流大小和电弧时间宽度对光谱仪谱线激发强度的影响。同时,在火花条件下和在火花/电弧条件下对中低合金钢中P、S进行了分析,并对分析结果进行比较。结果表明,在火花光源中增加电弧成份后,能够显著提高光谱仪谱线强度;在新型火花/电弧光源条件下,中低合金钢P、
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随着各大钢铁企业对光谱分析全自动系统了解的不断深入,各个企业真正找到适合自身需求、实现投入产出最大化的自动化系统成为各个企业所面临的问题,为解决该问题,将自动制样与人工分析相结合,设计了一种新的光谱自动化的方法。将试样取样、制样、表面检测以及自动打码贴标等功能用中心机器人进行整合,试样分析仍然由人工进行,中间用传输带方式进行连接。文章的最后进行了仿真测试,并对新的光谱自动化系统的主要性能行了归纳。