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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115572611A(43)申请公布日2023.01.06(21)申请号202211324037.0(22)申请日2022.10.27(71)申请人攀钢集团研究院有限公司地址611731四川省成都市高新区合作路89号17栋1单元10层1006号(72)发明人黄先佑王建明邱淑兴方云鹏(74)专利代理机构北京连和连知识产权代理有限公司11278专利代理师陈黎明张涛(51)Int.Cl.C10B57/06(2006.01)C10B57/00(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称炼焦装炉煤催化指数的控制方法(57)摘要本发明公开了一种炼焦装炉煤催化指数的控制方法,包括如下步骤:分别取第一预定质量的TiO2和第二预定质量的SiO2,第一预定质量与配合煤的质量成第一预定比,第二预定质量与配合煤的质量成第二预定比;将TiO2和SiO2先进行充分混合均匀;将混合后的TiO2和SiO2再与配合煤进行混合,后进行粉碎,得到装炉煤。本发明公开的方法降低了装炉煤的催化指数,达到了降低含有较高含量碱金属的煤成焦后的催化能力,避免出现炼制的焦炭CRI升高和CSR降低的情况,有利于改善和提升焦炭的热性能。CN115572611ACN115572611A权利要求书1/1页1.一种炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:分别取第一预定质量的TiO2和第二预定质量的SiO2,所述第一预定质量与配合煤的质量成第一预定比,所述第二预定质量与所述配合煤的质量成第二预定比;将所述TiO2和所述SiO2先进行充分混合均匀;将混合后的所述TiO2和所述SiO2再与所述配合煤进行混合,后进行粉碎,得到装炉煤。2.根据权利要求1所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,所述第一预定比的范围为0.05%~0.2%;所述第二预定比的范围为0.1%~1%。3.根据权利要求1所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,所述TiO2和所述SiO2均为粉末状。4.根据权利要求1所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,所述配合煤中的单种煤选自气煤、气肥煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤和瘦煤。5.根据权利要求1所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,所述配合煤为配煤后未经粉碎的配合煤。6.根据权利要求5所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,将所述TiO2、所述SiO2和所述配合煤进行混合后,送入粉碎机进行粉碎。7.根据权利要求1所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,还包括:将所述装炉煤装入到焦炉中进行炼焦。8.根据权利要求1或7所述的炼焦装炉煤催化指数的控制方法,其特征在于,还包括:对所述装炉煤进行工业分析和灰成分分析。2CN115572611A说明书1/6页炼焦装炉煤催化指数的控制方法技术领域[0001]本发明涉及炼焦技术领域,尤其涉及一种炼焦装炉煤催化指数的控制方法。背景技术[0002]目前,高炉炼铁对焦炭质量提出更高的要求,具体表现在对焦炭在高温下抗溶损性能和稳定性要求更高,焦炭的骨架作用越来越重要,表征焦炭在炉内骨架性能的热性质参数CRI和CSR引起越来越多的关注。CRI表示焦炭反应性,其是指焦炭与二氧化碳、氧和水蒸气等进行化学反应的能力。CSR表示焦炭反应后强度,其是指反应后的焦炭在机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。通常焦炭反应性及反应后强度试验方法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应规定时间,然后测定反应后焦炭失重率及其机械强度。[0003]矿物质催化指数MCI可以反映炼焦煤种对焦炭热性能的影响,具体表现为MCI越高,炼制的焦炭中碱金属的催化作用越强,焦炭具有较高的反应和较差的CSR。对装炉煤或配合煤的矿物质催化指数MCI的计算,通常通过对装炉煤或配合煤进行工业分析和灰成分检测,得到装炉煤或配合煤的灰分(Ad)的含量、挥发分(Vd)含量,及灰中各成分如K2O、Na2O、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、SiO2、TiO2、MnO2、BaO等的含量,然后把上述含量数据代入计算公式:MCI=Ad×(Fe2O3+1.85K2O+2.2Na2O+1.6CaO+1.91BaO+0.83MgO+0.9MnO2)÷[(100-Vd)×(SiO2+0.41Al2O3+2.5TiO2)]而得到装炉煤或配合煤的矿物质催化指数MCI。[0004]现有部分煤资源中含有较高含量的碱金属,在装炉煤或配合煤的矿物质催化指数高的情况下,会出现焦炭的CRI升高和CSR降低的情况;有些煤资源中部分资源碱金属含量高,在装炉煤或配合煤的矿物质催化指数高的情况下,也会引起焦炭CSR的波动。因此,需要一种炼焦装炉煤或配合煤的催化指数的控制方法。发明内容[0005]为解
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