[go: up one dir, main page]

RU2118989C1 - Способ выплавки чугуна - Google Patents

Способ выплавки чугуна Download PDF

Info

Publication number
RU2118989C1
RU2118989C1 RU97108327A RU97108327A RU2118989C1 RU 2118989 C1 RU2118989 C1 RU 2118989C1 RU 97108327 A RU97108327 A RU 97108327A RU 97108327 A RU97108327 A RU 97108327A RU 2118989 C1 RU2118989 C1 RU 2118989C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
blast
cast iron
coal
pulverized coal
Prior art date
Application number
RU97108327A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108327A (ru
Inventor
Александр Ильич Бабич
Александр Анатольевич Минаев
Станислав Львович Ярошевский
Владимир Петрович Терещенко
Владимир Васильевич Кочура
Валерий Андреевич Ноздрачев
Original Assignee
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью с иностранной инвестицией "ДОНИКС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью с иностранной инвестицией "ДОНИКС" filed Critical Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью с иностранной инвестицией "ДОНИКС"
Priority to RU97108327A priority Critical patent/RU2118989C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2118989C1 publication Critical patent/RU2118989C1/ru
Publication of RU97108327A publication Critical patent/RU97108327A/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Iron (AREA)
  • Blast Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно выплавки чугуна в доменной печи с использованием пылеугольного топлива. Сущность изобретения: в горн через фурменные приборы вдувают горячее дутье, технологический кислород, пылеугольное топливо и компенсирующие изменение температурно-дутьевого режима компоненты, а именно пар, азот и газообразные топлива, при этом пылеугольное топливо и кислород подают во внутреннее пространство доменной печи через нижнюю половину рыльной части фурмы под углом 15 - 40o вниз от оси фурмы, а компенсирующие изменение температурно-дутьевого режима компоненты подают в канал фурменного прибора через его верхнюю половину, при этом соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и горячего дутья с компенсирующими компонентами равно (0,5 - 1,0):1, а соотношение объемных расходов технологического кислорода и компенсирующих компонентов (природного, коксового, колошникового газов, пара, азота) составляет (0,6 - 1,0):(0,2 - 0,4):(0,3 - 0,5):(0,4 - 0,6):(0,1 - 0,3):(0,2 - 0,4) на 1 кг пылеугольного топлива. Использование изобретения обеспечивает эффективное использование ПУТ, что способствует экономии кокса.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к выплавке чугуна в доменной печи с использованием пылеугольного топлива.
Известен способ доменной плавки на кислородном дутье, предусматривающий вдувание в шахту продуктов сжигания колошникового газа, а в горн печи - пылеугольного топлива, кислорода и колошникового газа (без его отмывки от CO2). (The full oxygen blast furnace process/ Minsheng Qin, Baoming Qi// Proc. 6th. Int. Iron and Steel Congr., Nogoya, Oct. 21-26, 1990, p. 589-595).
Известен способ доменной плавки на кислородном дутье (Blast furnace operation with full oxygen blast/ Minwsheng Qin, Zhengkai Cao, Guanlun Wang, Yuting Zhang// Ironmak and Steelmak, 1988, N 6, p. 287-292). B доменной печи устанавливается два ряда фурм: в верхней части горна и в нижней части шахты. В фурмы горна вдувается кислород при обычной температуре и большое количество пылеугольного топлива, а в нижнюю часть шахты - подогретый до 900-1000oC, очищенный от CO2 и H2O колошниковый газ.
Недостатком указанных способов является то, что колошниковый газ подается через специальные фурмы, расположенные в шахте доменной печи, что требует дополнительных затрат и создает конструктивные напряжения в кожухе доменной печи; кроме того, нарушается классический процесс доменной плавки вследствие отсутствия прихода тепла с дутьем и значительного снижения выхода горновых газов на 1 т чугуна.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ выплавки чугуна, включающий вдувание в горн через фурменные приборы дутья, технологического кислорода, пылеугольного топлива, пара, природного газа, т. е. газообразного топлива (Ярошевский С.Л. и др. Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна, Киев, Техника, 1974, с. 72-76).
Основным недостатком данного способа является то, что пар подается совместно с кислородно-угольной смесью, что снижает интенсивность сгорания пылеугольного топлива из-за падения концентрации кислорода в потоке пыли и понижения температуры в зоне горения пылеугольного топлива. Эффективность процесса снижает также высокий расход кислорода.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа выплавки чугуна в доменной печи с использованием пылеугольного топлива, в котором пылеугольное топливо с технологическим кислородом и дутье с компенсирующими компонентами (природным, коксовым, колошниковым газами, паром, азотом) подают во внутреннее пространство печи раздельно, что обеспечивает улучшение условий сжигания пылеугольного топлива и более рациональное использование технологического кислорода и за счет этого достигается снижение расхода кокса и себестоимости чугуна.
Поставленная задача достигается тем, что в способе выплавки чугуна, включающем вдувание в горн доменной печи через фурмы горячего дутья, технологического кислорода, пылеугольного топлива и компенсирующих изменение температурно-дутьевого режима компонентов, согласно изобретению пылеугольное топливо и технологический кислород вдувают через нижнюю половину рыльной части фурмы под углом 15-40o вниз от оси фурмы, а компенсирующие изменение температурно-дутьевого режима компоненты вдувают в поток горячего дутья через верхнюю половину фурмы, при этом соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и горячего дутья с компенсирующими компонентами равно (0,5-1,0): 1, а соотношение объемных расходов технологического кислорода и компенсирующих компонентов, в качестве которых используют природный или коксовый или колошниковый газы или пар или азот, на 1 кг пылеугольного топлива составляет соответственно 0,6 - 1,0, 0,2 - 0,4, 0,3 - 0,5, 0,4 - 0,6, 0,1 - 0,3, 0,2 - 0,4 на 1 кг пылеугольного топлива.
Пылеугольное топливо (ПУТ) и технологический кислород, минуя внутреннюю полость фурмы, подают в доменную печь под основную фурменную зону. Здесь, в локальной зоне горения ПУТ происходит воспламенение и горение угольной пыли в атмосфере только кислорода при отсутствии азота, восстановительных и других газов. В результате в этой локальной зоне создается максимальный температурно-окислительный потенциал, обеспечивающий достижение предельных скоростей окисления углерода ПУТ. Расчеты показывают, что температура газовой фазы в рассматриваемом локальном объеме может достигать 3 - 4 тыс.oC, что резко интенсифицирует процессы горения топлива и обеспечивает высокую степень газификации практически любых реально возможных количеств вдуваемого ПУТ.
Относительно автономное существование локальной зоны горения ПУТ протяженностью 0,5 - 1,5 м обеспечивается высокой кинетической энергией кислородно-угольного потока и его направленностью вниз от основной фурменной зоны.
Впоследствии продукты газификации ПУТ, поднимаясь вверх, попадают в основную фурменную зону, где перемешиваются с имеющимися в ней газами. Поскольку температура продуктов газификации ПУТ весьма высока, а их количество не велико (из-за отсутствия азота), в основную фурменную зону необходимо вводить пар, газообразные топлива или другие вещества, компенсирующие отклонение теоретической температуры горения и выхода фурменных газов. Количество компенсирующих компонентов определяется из условия сохранения температурно-дутьевых параметров плавки, обеспечивающих заданный нагрев продуктов плавки и необходимое распределение температур по высоте печи.
Эти компоненты, подаваемые обычно в фурму, следует вводить через верхнюю ее половину, чтобы равномерно распределить напряжения в фурме.
Объемная доля кислорода, равная 0,6 - 1,0 м3 на 1 кг вдуваемого ПУТ, обеспечивает газификацию угольных частиц в фурменных зонах.
При доле кислорода меньше 0,6 м3/кг ПУТ создаются предпосылки для неполного сгорания угольной пыли в пределах фурменной зоны со всеми вытекающими из этого обстоятельства негативными последствиями: переход части ПУТ в шлак, ухудшение обессеривающей способности горна, снижение газопроницаемости столба шихты, уменьшение коэффициента замены кокса ПУТ и т.д.
При доле кислорода выше 1,0 м3/кг ПУТ степень сгорания угольных частиц практически не повышается, в результате кислород расходуется неэффективно, что повышает себестоимость чугуна.
Соотношение расходов компенсирующих компонентов к кислороду и ПУТ выбраны исходя из условия сохранения на исходном уровне выхода фурменных газов и средней по всему объему фурменной зоны теоретической температуры горения. При расходах компенсирующих компонентов, меньших указанных величин (0,2 м3 для природного газа, 0,3 м3 для коксового газа, 0,4 м3 для колошникового газа, 0,1 м3 для пара, 0,2 м3 для азота), подача технологического кислорода через рыльную часть фурмы в количестве 0,6 - 1,0 м3 на каждый дополнительный 1 кг пылеугольного топлива приведет к значительному повышению теоретической температуры горения (более, чем на 50oC) и снижению количества образующихся горновых газов, что может вызвать нарушения теплового и газодинамического режимов плавки и повышение расхода кокса. При расходах этих компонентов, больших указанных величин (0,4 м3 для природного газа, 0,5 м3 для коксового газа, 0,6 м3 для колошникового газа, 0,3 м3 для пара, 0,4 м3 для азота), произойдет значительное понижение температуры горения (более, чем на 50oC) и возрастет выход фурменных газов, что также будет способствовать нарушению нормального технологического режима доменной плавки.
При соотношении кинетических энергий кислородно-угольной струи и горячего дутья с компенсирующими компонентами меньше 0,5 продукты газификации ПУТ и неизрасходованный кислород будут подниматься вверх на коротком расстоянии от выхода в печное пространство (до 0,5 - 0,7 м), что приведет к неполному сгоранию угольных частиц и создаст предпосылки к нарушению теплового и газодинамического режимов плавки. При соотношении кинетических энергий рассматриваемых потоков больше 1,0 не обеспечивается полное смешение продуктов газификации ПУТ с газами в основной фурменной зоне, в результате чего может нарушиться распределение температур по сечению печи и равномерность прогрева продуктов плавки.
При угле наклона оси кислородно-угольной струи менее 15o вниз от оси фурмы исключается возможность автономного существования зоны горения ПУТ; она будет соединяться с основной фурменной зоной и поставленная задача не сможет быть осуществлена. При угле наклона более 40o образованию локальной зоны горения ПУТ необходимой протяженности будет препятствовать шлаковый расплав.
Пример 1. Доменная печь оборудована 14 фурмами диаметром 150 мм с патрубками для подвода кислородно-угольной смеси во внутреннее пространство печи диаметром 25 мм.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 15o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 200 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Через фурменный прибор подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3т чугуна, нагретое до 1000oC, и 80 м3/т чугуна природного газа.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и природного газа, равное 1 и 0,4 на 1 кг ПУТ, что обеспечивает теоретическую температуру фурменных газов 2130oC и соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока 1:1.
Пример 2. В доменную печь через фурмы, конструкция которых описана в примере 1, подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 40 м3/т чугуна природного газа.
Через парубок во внутреннее пространство печи под углом 40o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 120 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и природного газа, равное 0,6 и 0,2 на 1 кг ПУТ, что позволяет сохранять теоретическую температуру горения в допускаемых пределах (2120oC). Соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока при этом составляет 0,5:1.
Пример 3. В доменную печь через фурмы, конструкция которых описана в примере 1, подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 60 м3/т чугуна природного газа.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 30o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 160 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и природного газа, равное 0,8 и 0,3 на 1 кг ПУТ, что позволяет сохранять теоретическую температуру горения в допустимых пределах (2110oC). Соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока при этом составляет 0,7:1.
Пример 4. Доменная печь оборудована 14 фурмами диаметром 150 мм с патрубками для подвода кислородно-угольной смеси во внутреннее пространство печи диаметром 25 мм.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 15o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 200 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Через фурменный прибор подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 100 м3/т чугуна коксового газа.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и коксового газа, равное 1 и 0,5 на 1 кг ПУТ, что обеспечивает теоретическую температуру фурменных газов 2130oC и соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока 1:1.
Пример 5. В доменную печь через фурмы, конструкция которых описана в примере 1, подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 60 м3/т чугуна коксового газа.
Через парубок во внутреннее пространство печи под углом 40o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 120 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и коксового газа, равное 0,6 и 0,3 на 1 кг ПУТ, что позволяет сохранять теоретическую температуру горения в допускаемых пределах (2120oC). Соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока при этом составляет 0,5:1.
Пример 6. В доменную печь через фурмы, конструкция которых описана в примере 1, подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 80 м3/т чугуна коксового газа.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 30o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 160 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и коксового газа, равное 0,8 и 0,4 на 1 кг ПУТ, что позволяет сохранять теоретическую температуру горения в допустимых пределах (2110oC). Соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока при этом составляет 0,7:1.
Пример 7. Доменная печь оборудована 14 фурмами диаметром 150 мм с патрубками для подвода кислородно-угольной смеси во внутреннее пространство печи диаметром 25 мм.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 15o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 200 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Через фурменный прибор подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 60 м3/т чугуна пара, нагретого до 250oC.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и природного газа, равное 1 и 0,3 на 1 кг ПУТ, что обеспечивает теоретическую температуру фурменных газов 2130oC и соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока 1: 1.
Пример 8. В доменную печь через фурмы, конструкция которых описана в примере 1, подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 20 м3/т чугуна пара, нагретого до 250oC.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 40o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 120 м3 технологического кислорода на 1 т чугуна.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и пара, равное 0,6 и 0,1 на 1 кг ПУТ, что позволяет сохранять теоретическую температуру горения в допускаемых пределах (2120oC). Соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока при этом составляет 0,5:1.
Пример 9. В доменную печь через фурмы, конструкция которых описана в примере 1, подается атмосферное дутье в количестве 1500 м3/т чугуна, нагретое до 1000oC, и 40 м3/т чугуна пара, нагретого до 250oC.
Через патрубок во внутреннее пространство печи под углом 30o вниз от оси фурмы подается 200 кг ПУТ и 160 м3 технологическою кислорода на 1 т чугуна.
Данный технологический режим обеспечивает соотношение объемных расходов технологического кислорода и пара, равное 0,8 и 0,2 на 1 кг ПУТ, что позволяет сохранять теоретическую температуру горения в допустимых пределах (2110oC). Соотношение кинетических энергий кислородно-угольной струи и основного потока при этом составляет 0,7:1.
Использование указанных технологических режимов благодаря рациональному применению кислорода обеспечивает эффективное использование повышенных расходов ПУТ (до 200 кг/т чугуна и более при коэффициенте замены 0,8-0,9), что способствует экономии кокса.

Claims (1)

  1. Способ выплавки чугуна, включающий вдувание в горн доменной печи через фурмы горячего дутья, технологического кислорода, пылеугольного топлива и компенсирующих изменение температурно-дутьевого режима компонентов, отличающийся тем, что пылеугольное топливо и технологический кислород вдувают через нижнюю половину рыльной части фурмы под углом 15 - 40o вниз от оси фурмы, а компенсирующие изменение температурно-дутьевого режима компоненты вдувают в поток горячего дутья через верхнюю половину фурмы, при этом соотношение кинеатических энергий кислородно-угольной струи и горячего дутья с компенсирующими компонентами равно (0,5 - 1,0) : 1, а соотношение объемных расходов технологического кислорода и компенсирующих компонентов, в качестве которых используют природный, или коксовый, или колошниковый газы, или пар, или азот, на 1 кг пылеугольного топлива составляет соответственно 0,6 - 1,0, 0,2 - 0,4, 0,3 - 0,5, 0,4 - 0,6, 0,1 - 0,3, 0,2 - 0,4.
RU97108327A 1997-05-13 1997-05-13 Способ выплавки чугуна RU2118989C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108327A RU2118989C1 (ru) 1997-05-13 1997-05-13 Способ выплавки чугуна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108327A RU2118989C1 (ru) 1997-05-13 1997-05-13 Способ выплавки чугуна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2118989C1 true RU2118989C1 (ru) 1998-09-20
RU97108327A RU97108327A (ru) 1999-01-10

Family

ID=20193171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97108327A RU2118989C1 (ru) 1997-05-13 1997-05-13 Способ выплавки чугуна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2118989C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171845C1 (ru) * 2000-01-13 2001-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ ведения доменной плавки
RU2171847C1 (ru) * 2000-01-13 2001-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ ведения доменной плавки
RU2171846C1 (ru) * 2000-01-13 2001-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ ведения доменной плавки
RU2451088C2 (ru) * 2010-03-30 2012-05-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ подачи угля в доменную печь
RU2706935C1 (ru) * 2016-03-29 2019-11-21 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ работы доменной печи

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4198228A (en) * 1975-10-24 1980-04-15 Jordan Robert K Carbonaceous fines in an oxygen-blown blast furnace
EP0302041A2 (fr) * 1987-07-31 1989-02-01 CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE Association sans but lucratif Procédé de conduite d'un haut fourneau
RU2001110C1 (ru) * 1991-05-12 1993-10-15 Институт черной металлургии Способ доменной плавки

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4198228A (en) * 1975-10-24 1980-04-15 Jordan Robert K Carbonaceous fines in an oxygen-blown blast furnace
EP0302041A2 (fr) * 1987-07-31 1989-02-01 CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE Association sans but lucratif Procédé de conduite d'un haut fourneau
RU2001110C1 (ru) * 1991-05-12 1993-10-15 Институт черной металлургии Способ доменной плавки

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Тихомиров Е.Н. Комбинированное дутье доменных печей. - М.: Металлургия, 1974, с. 126 - 139. *
Ярошевский С.Л. и др. Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна. - Киев: Техника, 1974, с. 72 - 76. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171845C1 (ru) * 2000-01-13 2001-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ ведения доменной плавки
RU2171847C1 (ru) * 2000-01-13 2001-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ ведения доменной плавки
RU2171846C1 (ru) * 2000-01-13 2001-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ ведения доменной плавки
RU2451088C2 (ru) * 2010-03-30 2012-05-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ подачи угля в доменную печь
RU2706935C1 (ru) * 2016-03-29 2019-11-21 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ работы доменной печи
US11041220B2 (en) 2016-03-29 2021-06-22 Jfe Steel Corporation Blast furnace operation method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2106413C1 (ru) Способ производства чугуна
US4153426A (en) Synthetic gas production
KR930009968B1 (ko) 용해로에 의한 제철법
US6387153B1 (en) Stable idle procedure
CA2472210C (en) Method of the pyrometallurgical treatment of metals, metal melts and/or slags and injection device
HU195981B (en) Process for increased supplying into electrical arc furnaces
JP2020536213A (ja) 水平連続供給予熱装置及びその強化予熱方法
CN101473048B (zh) 具有废热回收单元的直接熔炼设备
CA1043563A (en) Method and arrangement for increasing the blast temperature for a shaft furnace
KR20110054059A (ko) 용철의 제조 방법
CN1026433C (zh) 生产黑色或有色金属的设备及方法
CN101573456B (zh) 用于在高炉中制造生铁的方法
RU2137068C1 (ru) Способ плавления металлических шихтовых материалов в шахтной печи
US4072502A (en) Method apparatus for increasing blast gas temperature in a shaft furnace
RU2118989C1 (ru) Способ выплавки чугуна
RU2586194C2 (ru) Способ нагрева доменного воздухонагревателя
US4455165A (en) Increasing blast temperature
US6424672B1 (en) Device for producing slag in an electric arc furnace
AU750881B2 (en) Method and plant for reducing iron ore in a blast furnace
MXPA03008526A (es) Horno modular.
US20050151307A1 (en) Method and apparatus for producing molten iron
EP3789355A1 (en) A method of operating a shaft furnace
KR930004473B1 (ko) 용광로 내에서 철을 제조하기 위한 방법
KR101813670B1 (ko) 산소 스트림의 침투 깊이를 증가시키는 방법
Steiler et al. Development of coal injection in the blast furnace at Usinor Sacilor