一种带有自预热式烟气循环的辐射管加热装置

    公开(公告)号:CN114087608B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202010861991.8

    申请日:2020-08-25

    摘要: 本发明公开了一种自预热式烟气再循环辐射管加热装置,该装置包括辐射管主体装置、助燃空气预热管道、收缩口及其形成的烟气循环管道。为了加强烟气和助燃空气之间的热交换,在辐射管尾部,设置了非光滑的空气预热管道,弥补了辐射装置排烟温度高,热效率低的问题;气体循环管道能够使一定量的烟气回流至燃烧室参与再燃烧;回流烟气降低了燃烧区的氧含量,使得火焰温度减低,减少了NOx的生成的同时缓解了辐射管的应力集中,提高了辐射管使用寿命;收缩口产生的射流提高了辐射管内部的烟气的平均流动速率,从而减小辐射管内部的温度梯度,增强了辐射管温度分布均匀性。

    一种焦炉VOCs污染物排放量的计算方法

    公开(公告)号:CN112241800B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910639296.4

    申请日:2019-07-16

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06

    摘要: 本发明公开了一种焦炉VOCS污染物排放量的计算方法,包括以下步骤:1)获取焦炉的基本运行参数数据;2)基于焦炉的基本运行参数数据,建立VOCS网格化监测,部署焦炉的VOCS网格化监测设备,并采集VOCS浓度数据;3)建立焦炉的1:1数值模拟模型,并模拟不同情景下网格点的VOCS浓度数据;4)通过实测的VOCS数据对模型进行修正,验证后建立数据库和VOCS排放总量的神经网络模型;5)将实时监测的VOCS数据和气象数据代入预设的神经网络模型中,核算得到焦炉的VOCS排放总量。本发明计算炼焦过程的VOCS无组织排放总量,并以此建立计算焦炉企业实际VOCS排放量。

    高炉煤气用COS水解催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115106108A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110291195.X

    申请日:2021-03-18

    IPC分类号: B01J27/236 C10K1/34

    摘要: 本发明公开了一种高炉煤气用COS水解催化剂及其制备方法,其中高炉煤气用COS水解催化剂包括载体、担载在载体上的活性组分和添加剂;载体的化学成分包含氧化铝、氧化钛、二氧化硅以及氧化镁;活性组分的化学成分包含碳酸钾和碳酸钠;添加剂的化学成分包含碳酸镍、碳酸钴、钼酸铵和锰酸钾。高炉煤气用COS水解催化剂通过浸渍法将活性组分和添加剂负载在载体上制备而成。该高炉煤气用COS水解催化剂兼具耐硫耐氧、抗硫酸盐化、耐HCN等酸性气体腐蚀、低温活性优良等特点,不仅低温抗毒性能强、COS水解转化率高、活性下降慢,而且适合高炉煤气等大规模装置使用。

    一种氮掺杂活性炭基脱硫剂及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114057193A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010755125.0

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: C01B32/354 C10K1/32 C10K1/20

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂活性炭基脱硫剂及其制备方法、应用,其中氮掺杂活性炭基脱硫剂以改性氮掺杂活性炭为载体,以金属盐为活性组分,通过在惰性气体氛围下煅烧而成;氮掺杂活性炭基脱硫剂包括按质量百分数计的如下成分:改性氮掺杂活性炭,80%~99%;金属氧化物,1%~20%;该氮掺杂活性炭基脱硫剂能够在脱除羰基硫和硫化氢的混合气中应用。该氮掺杂活性炭基脱硫剂不仅能够在常低温条件下高效脱除高炉煤气的含硫污染物,而且N‑AC基脱硫剂绿色环保,其失活后无需进行任何处理,可直接与烧结料混合用于钢铁冶炼,既消除了脱硫剂失活再生时造成的污染问题,又实现了资源化利用。

    一种源头减少焚烧炉二噁英生成的方法

    公开(公告)号:CN106196094B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610554511.7

    申请日:2016-07-11

    IPC分类号: F23G7/00 F23J15/02 F23J15/04

    摘要: 本发明涉及冶金行业烟气治理领域,旨在提供一种源头减少焚烧炉二噁英生成的方法。该方法包括:将钢铁生产过程中所产生的污泥或杂废油作为焚烧物料,与来源于水处理装置的废弃阴离子树脂掺混搅匀,得到焚烧混合料;该焚烧混合料中,树脂的质量占焚烧物料的20%~40%;将焚烧混合料送至焚烧炉进行焚烧,并在二燃室进一步分解焚烧;焚烧产生的废气进入稳定器急速冷却后,送至除尘器去除粉尘、SO2污染物,实现最终排放;本发明抑制二噁英生成的效果非常显著,与不添加阴离子树脂而单独对焚烧物料进行焚烧相比,可以减少70%以上的二噁英生成量。可以同时用于处置水处理装置的废弃树脂,能够大幅降低废弃处置综合成本,同时可节约煤气用量70%以上。