一种高炉热风炉热风出口结构及安装方法

    公开(公告)号:CN116103460A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310176286.8

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: C21B9/10 C21B9/06

    摘要: 本发明公开了一种高炉热风炉热风出口结构及安装方法,涉及高炉热风技术领域,解决了现有热风出口发热、焊缝开裂的问题,降低了应力集中,具体方案如下:包括用于连接热风炉炉壳和热风管道的弧形过渡钢壳,弧形过渡钢壳的内壁均匀固定有锚固钉并喷涂有涂料以形成涂料层,涂料层内侧布置有耐火纤维毡,耐火纤维毡内侧设有耐火填充料,从耐火填充料向热风管道中心线方向依次布置有热风管道隔热砖、热风管道工作层砖,从耐火填充料向热风炉内依次布置炉墙隔热砖、炉墙工作层砖和热风出口组合砖,耐火填充料位于弧形过渡区域耐火纤维毡与炉墙隔热砖、热风管道隔热砖之间。

    一种高炉热风炉烟气串级利用同步脱硫脱硝系统

    公开(公告)号:CN116083673A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310043727.7

    申请日:2023-01-29

    IPC分类号: C21B9/10 C21B7/00 C21B5/00

    摘要: 本发明公开了一种高炉热风炉烟气串级利用同步脱硫脱硝系统,包括依次连接的高炉喷吹煤制粉单元、煤粉喷吹单元和高炉炼铁单元,所述高炉炼铁单元还经高炉热风管连接高炉鼓风热风制备单元,还包括有冶金渣微粉单元,所述高炉鼓风热风制备单元经炉后烟气管道连接冶金渣微粉单元,或者经高炉喷吹煤制粉单元连接和冶金渣微粉单元。本发明系统简单、投资和运行成本低、对环境友好、节能降耗、可有效回收高炉热风炉烟气余能及低温余热,并能在回收烟气余热的同时原位实现烟气脱硫脱硝脱二氧化碳。

    高炉热风炉烟气余热深度利用耦合脱硫脱硝工艺

    公开(公告)号:CN116042945A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310043724.3

    申请日:2023-01-29

    摘要: 本发明公开了一种高炉热风炉烟气余热深度利用耦合脱硫脱硝工艺,在热风炉燃烧期内,空气与煤气进入热风炉的燃烧室混合燃烧,产生的高温烟气经蓄热室换热温度后,再经空气烟气切换室由热风炉烟气管道引出,其中,由热风炉烟气管道引出的炉后烟气的部分经空气换热器、煤气换热器、高炉喷吹煤制粉系统回收部分余热后,与其余部分的炉后烟气一同全部进入冶金渣微粉系统的微粉磨,干燥并助磨冶金渣,并在冶金渣微粉中碱土金属氧化物的化学吸收和冶金渣微粉的吸附作用下脱硫脱硝,再进入冶金渣微粉系统的微粉布袋除尘器除尘后外排。本发明投资和运行成本低、对环境友好、节能降耗、可有效回收低温烟气余热,并同时原位实现烟气脱硫脱硝脱二氧化碳。

    一种热风管道结构和热风输送系统

    公开(公告)号:CN108165694B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201810193683.5

    申请日:2018-03-09

    IPC分类号: C21B9/10 C21B9/06

    摘要: 本发明公开了一种热风管道结构和热风输送系统,该热风管道结构包括多个直段管道内衬段(4)、多个非直段管道内衬段(1)及多个挡砖装置(3),挡砖装置(3)位于相邻的直段管道内衬段(4)和非直段管道内衬段(1)之间,挡砖装置(3)含有挡砖环(31)和挡砖部位可压缩材料层(33),挡砖环(31)和挡砖部位可压缩材料层(33)均为环状结构,挡砖部位可压缩材料层(33)位于挡砖环(31)与非直段管道内衬段(1)之间。该热风管道结构使直段管道内衬段和非直段管道内衬段之间相互独立,有效的克服了现有热风管道(尤其是三岔口)上部内衬容易破损、脱落等缺点,有利于热风温度的提高和热风管道寿命的延长。

    热风炉的余留热风回收装置及方法

    公开(公告)号:CN115838843A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202310133319.0

    申请日:2023-02-20

    发明人: 李海斌 许延峰

    IPC分类号: C21B9/10

    摘要: 本发明属于冶金领域,尤其涉及一种热风炉的余留热风回收装置及方法,可以回收热风炉产生的余留热风,减少能耗,降低安全隐患。技术方案包括至少两个热风炉和余留热风回收管道。其中每个热风炉被交替配置为燃烧炉或送风炉。所述至少两个热风炉中的一个热风炉的热交换件与所述余留热风回收管道的一端连通,所述余留热风回收管道的另一端与所述热风炉的燃烧室连通。所述热风炉由送风炉被配置为燃烧炉时,所述送风炉的热交换件中的气体注入所述燃烧炉的燃烧室。

    一种高炉新建热风炉热风管道快速对接合茬方法

    公开(公告)号:CN114277207B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111606479.X

    申请日:2021-12-26

    IPC分类号: C21B9/10

    摘要: 本发明公开了一种高炉新建热风炉热风管道快速对接合茬方法,由以下步骤组成:步骤1:待末端热风炉的拱顶温度和废烟气温度达到预定温度,步骤2:将炼铁高炉进行休风,并将炼铁高炉的热风围管的进风口进行封堵,步骤3:将待维修热风总管的原有堵头的钢壳拆除,步骤4:打开待维修热风总管的倒流休风阀,拆除堵头内腔的耐火砖形成对接口,步骤5:产生负压,步骤6:封堵,步骤7:关闭高温风机、末端热风阀、倒流休风阀,步骤8:进行衔接,步骤9:关闭高温风机和倒流休风阀即可完成对接合茬;本发明实现了新建热风炉热风管道安全、快速对接,同时不需大幅降低原系统热风管道温度,满足高炉新建热风炉安全高效投运要求。

    一种热风炉三岔口平接砌筑结构及工艺

    公开(公告)号:CN113088604B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110245463.4

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: C21B9/10

    摘要: 本发明涉及一种热风炉三岔口平接砌筑结构及工艺,属于冶金热风炉技术领域。包括侧弧段结构和顶部结构,所述侧弧段结构由内向外依次为工作衬II(5)、保温衬IV(6)、保温衬V(7)、喷涂料层(8)、泥浆层(9),所述顶部结构包括工作衬I(1)、保温衬I(2)、保温衬II(3)、保温衬III(4)、锚固装置。本发明装置结构简单、施工方便,采用砌筑结构、纤维棉和刚性结构配套而成,砖与砖、砖与纤维棉、纤维棉与刚性结构密切配合,形成稳定结构,使得三岔口稳定耐用,不掉砖、裂缝、坍塌,不受冷热温度变化大影响,生产效率高,节约生产成本,避免了因三岔口结构破坏造成的停产给企业带来的经济损失。

    一种柱流多旋低氮燃烧器
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115234908A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210987678.8

    申请日:2022-08-17

    摘要: 本发明涉及柱流多旋低氮燃烧器,可有效解决现有技术气体混合不均,燃烧不够充分,气流不稳定,燃烧强度低,煤气喷嘴砖剥落、断裂、移位的问题,其解决的技术方案是,燃烧器本体由拱顶下半部分的弧形墙体和连接在拱顶下方的直段墙体构成,拱顶下半部分的弧形墙体外侧壁上设置有空气入口管,弧形墙体内设有空气环道,拱顶下方的直段墙体外侧壁上设置有煤气进口管,直段墙体内设有煤气环道,煤气环道内侧墙体内设置有沿周向垂直且均匀分布的空气分配通道,本发明可使气体混合均匀,燃烧充分,气流稳定,燃烧强度高,空气、煤气采用两环道柱流交错设置,使气流混合效果更好,是燃烧器上的创新。

    一种用二氧化碳调节燃烧温度的全氧燃烧系统

    公开(公告)号:CN114807482A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210499406.3

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: C21B9/10 C21B7/00

    摘要: 一种用二氧化碳调节燃烧温度的全氧燃烧系统,包括高炉、热风炉、抽风机、制氧机和烟气净化器,所述的热风炉与高炉相连,热风炉的煤气进口经管道与高炉煤气管相连通,热风炉的空气进口经三通分别与抽风机出口和制氧机出口相连通,抽风机进口与烟气净化器的出口连通,烟气净化器的进口与烟囱的进气管相连通,烟囱的进气口经进气管分别与热风炉的出气口相连通;本发明结构简单,设计新颖独特,简单实用,减少了二氧化碳的排放量,节能环保,有良好的社会和经济效益。