一种炼铁热风炉烟气二氧化硫排放源头管控方法与系统

    公开(公告)号:CN112226563B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202011162983.0

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明属于冶金钢铁节能减排技术领域,提出一种炼铁热风炉烟气二氧化硫排放源头管控方法与系统,旨在解决高炉炼铁工序中的源头硫元素管控问题,以实现热风炉烟气二氧化硫全时段达标排放的目的。本系统包括数据采集及传输模块、存储器、分析计算模块、数据监测模块、管控终端,数据采集及传输模块的输入端分别与数据监测模块及高炉本体自带的计量系统和成分检测系统相连接,其输出端分别与分析计算模块和管控终端相连接;数据采集及传输模块与存储器、分析计算模块与管控终端各自之间交互连接。本发明是从高炉原料及操作源头进行起源控制,具有管控动作少、时间短、节奏紧凑及生产效率高的特点。

    一种高炉用炭捣料吸水率检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110261544B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201910532548.3

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明属于高炉炼铁领域,涉及一种高炉用炭捣料吸水率检测装置及检测方法,包括实验台、摄像仪、压力检测模块及阀门调节模块;所述实验台包括盲板底座,透明管,以及封盖;所述压力检测模块及阀门调节模块均贯穿设置在封盖上并连通至透明管内部。通过在透明管内放置炭捣料并对其加压保压等操作,配合对液面高度的记录,即可通过公式计算炭捣料在不同压力下的吸水率。通过使用本发明装置及方法,可检测炭捣料在不同压力情况下的吸水性能,进而为指导高炉设计、高炉炉缸生产维护、炭捣料的制备及选择提供有力指导,为高炉炉缸有效传热提供有力支撑,促进高炉长寿。

    一种膨胀缝的设计方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111950097B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202010717662.6

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种膨胀缝的设计方法,属于高温设备技术领域。适用于柱状结构,包括以下步骤:明确设置膨胀缝的位置;计算柱状结构受热自由膨胀后的体积V1;确定柱状结构自身能吸收的热膨胀量的大小V2;计算柱状结构受热后的实际体积V3,V3=V1‑V2;计算膨胀缝的宽度W。该方法可以准确确定柱状结构的膨胀缝的大小,确保高温下柱状结构整体功能有效,防止热应力破坏,为膨胀缝的设计提供合理、有效的指导,适合规模化应用。

    一种气基竖炉和双壳电弧炉相耦合的系统和方法

    公开(公告)号:CN112877492A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110266997.5

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种气基竖炉和双壳电弧炉相耦合的系统和方法,属于炼铁领域。该系统包括气基竖炉和双壳电弧炉;气基竖炉底部的出料口下方对应设置有密封卸料装置;双壳电弧炉包括两个能够相对转动的炉体,两个炉体在装料工位和冶炼工位之间来回切换;两个炉体上设置有向相应炉体内通入保护气体的保护气体装置;炉体转动至装料工位时位于密封卸料装置的下方,并通过密封软连接装置将炉体和密封卸料装置连通,密封卸料装置和密封软连接装置形成向炉体送料的密封传送通道;炉体转动至冶炼工位时进行冶炼作业。实现热态海绵铁的密封热送,减轻热损失,避免被氧化;双壳电弧炉的两个炉体配合气基竖炉的生产节奏,提高生产效率,节能降耗。

    一种膨胀缝的设计方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111950097A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010717662.6

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种膨胀缝的设计方法,属于高温设备技术领域。适用于柱状结构,包括以下步骤:明确设置膨胀缝的位置;计算柱状结构受热自由膨胀后的体积V1;确定柱状结构自身能吸收的热膨胀量的大小V2;计算柱状结构受热后的实际体积V3,V3=V1-V2;计算膨胀缝的宽度W。该方法可以准确确定柱状结构的膨胀缝的大小,确保高温下柱状结构整体功能有效,防止热应力破坏,为膨胀缝的设计提供合理、有效的指导,适合规模化应用。

    一种工业窑炉测温光纤的检修方法及装置

    公开(公告)号:CN111896143A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010900258.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供一种工业窑炉测温光纤的检修方法及装置,方法包括:在工业窑炉设置一个或多个通孔,通孔从工业窑炉的壳体径向延伸至工业窑炉的内衬;在内衬沿工业窑炉的周向设置测温光纤,测温光纤包括:替换光纤芯和初始光纤芯;将初始光纤芯的两端分别从通孔引出,并分别与用于检测工业窑炉的内衬温度的测温传感模块连接;通过测温传感模块判断测温光纤是否损坏,获取第一判断结果,若第一判断结果为测温光纤损坏,则断开初始光纤芯与测温传感模块的连接,并将替换光纤芯的两端分别与测温传感模块连接,完成测温光纤的检修;本方法通过在工业窑炉的内衬沿工业窑炉周向设置包含替换光纤芯和初始光纤芯的测温光纤,实现测温光纤的检修,实施较方便。

    高炉熔渣处理装置及冲渣方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109852746A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910266350.5

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供一种高炉熔渣处理装置及冲渣方法,该装置包括:熔渣检测装置,设置在高炉渣沟末端,用于实时在线检测高炉输出的熔渣流量;水渣处理系统,采用冲渣水冲制粒化熔渣检测装置输出的熔渣形成渣水混合物,对渣水混合物进行渣水分离分别输出渣和热水;将热水通过热水泵输出至冷却装置冷却形成冲渣水,利用冲渣泵抽取冲渣水回流至冲制箱进行循环利用;闭环控制系统,根据预设的熔渣流量与冲渣水量之间的渣水比按照实时检测的熔渣流量调节水渣系统内热水泵与冲渣泵的频率,使冲渣水量与变化的熔渣流量相匹配。根据熔渣流量的变化,实施调整高炉冲渣水量,即可保证水渣质量的稳定,又能降低降低热水泵及冲渣泵的电能消耗,降低水渣系统的能耗。

    一种气基竖炉和双壳电弧炉相耦合的系统和方法

    公开(公告)号:CN112877492B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202110266997.5

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种气基竖炉和双壳电弧炉相耦合的系统和方法,属于炼铁领域。该系统包括气基竖炉和双壳电弧炉;气基竖炉底部的出料口下方对应设置有密封卸料装置;双壳电弧炉包括两个能够相对转动的炉体,两个炉体在装料工位和冶炼工位之间来回切换;两个炉体上设置有向相应炉体内通入保护气体的保护气体装置;炉体转动至装料工位时位于密封卸料装置的下方,并通过密封软连接装置将炉体和密封卸料装置连通,密封卸料装置和密封软连接装置形成向炉体送料的密封传送通道;炉体转动至冶炼工位时进行冶炼作业。实现热态海绵铁的密封热送,减轻热损失,避免被氧化;双壳电弧炉的两个炉体配合气基竖炉的生产节奏,提高生产效率,节能降耗。

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