一种热轧机及热轧机组
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111744956A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010721599.3

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种热轧机,轧机出口处设有喷淋位和位于喷淋位下游的抽尘位;在喷淋位,于带钢运行通道上方和/或下方布置有雾化喷嘴;在抽尘位布置有抽尘风管并且抽尘风管的抽风口位于带钢运行通道上方。另外还涉及一种热轧机组,至少其中一台热轧机采用上述热轧机。本发明通过在轧机出口处布置雾化喷嘴和抽尘风管,雾化喷嘴喷吹的雾化水与高温烟气接触后快速蒸发,在避免使钢板表面温度明显降低的情况下,可使烟气温度降低、热压降低,烟气体积显著地减少,再由抽尘风管捕集去除;通过雾化喷嘴与抽尘风管相结合,能有效地减少系统处理烟气量,减少后续配套设施的设计处理风量,显著地降低热轧系统的投资和运行能耗。

    一种热轧机及热轧机组
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111744956B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010721599.3

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种热轧机,轧机出口处设有喷淋位和位于喷淋位下游的抽尘位;在喷淋位,于带钢运行通道上方和/或下方布置有雾化喷嘴;在抽尘位布置有抽尘风管并且抽尘风管的抽风口位于带钢运行通道上方。另外还涉及一种热轧机组,至少其中一台热轧机采用上述热轧机。本发明通过在轧机出口处布置雾化喷嘴和抽尘风管,雾化喷嘴喷吹的雾化水与高温烟气接触后快速蒸发,在避免使钢板表面温度明显降低的情况下,可使烟气温度降低、热压降低,烟气体积显著地减少,再由抽尘风管捕集去除;通过雾化喷嘴与抽尘风管相结合,能有效地减少系统处理烟气量,减少后续配套设施的设计处理风量,显著地降低热轧系统的投资和运行能耗。

    一种热轧机及热轧机组
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212494543U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021483425.X

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种热轧机,轧机出口处设有喷淋位和位于喷淋位下游的抽尘位;在喷淋位,于带钢运行通道上方和/或下方布置有雾化喷嘴;在抽尘位布置有抽尘风管并且抽尘风管的抽风口位于带钢运行通道上方。另外还涉及一种热轧机组,至少其中一台热轧机采用上述热轧机。本实用新型通过在轧机出口处布置雾化喷嘴和抽尘风管,雾化喷嘴喷吹的雾化水与高温烟气接触后快速蒸发,在避免使钢板表面温度明显降低的情况下,可使烟气温度降低、热压降低,烟气体积显著地减少,再由抽尘风管捕集去除;通过雾化喷嘴与抽尘风管相结合,能有效地减少系统处理烟气量,减少后续配套设施的设计处理风量,显著地降低热轧系统的投资和运行能耗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种防止低温结露糊袋的高炉均压煤气干法回收系统及方法

    公开(公告)号:CN116219097B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202310005157.2

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开一种防止低温结露糊袋的高炉均压煤气干法回收系统,除尘罐通过煤气输入管道连接高炉炉顶料罐,除尘罐通过煤气输出管道连通净煤气总管,煤气输出管道和煤气输入管道通过一辅助管道连接,辅助管道上沿气路方向依次设有煤气燃烧系统、烟气罐、引射器。本发明还公开一种防止低温结露糊袋的高炉均压煤气干法回收方法。本发明的回收系统通过从煤气输出管道取一路净煤气去煤气燃烧系统燃烧产生高温烟气,通过引射器将低压低能的高温烟气引入压力较高的煤气输入管道中,用于提高从高炉料罐过来的未除尘的均压煤气温度,以高于其露点温度,进而避免除尘罐内部温度过低导致除尘滤袋糊袋。

    一种兼用于高炉休风煤气及均压煤气回收装置

    公开(公告)号:CN117403016A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311460819.1

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种兼用于高炉休风煤气及均压煤气回收装置,包括环缝引射净化塔和干法布袋除尘器,高炉炉顶连接有均压煤气回收管的一端和休风煤气回收管的一端,休风煤气回收管的另一端经干法布袋除尘器,与均压煤气回收管的另一端汇合后与环缝引射净化塔的进气口连接,环缝引射净化塔的的出气口连接有高炉煤气脱氯塔。本发明结构简单,工程一次性投资小,可实现两种高炉工况下的煤气回收,本发明能独立于现有高炉副产煤气工艺路线上,不仅能适用于新建高炉项目,也适用于改造高炉项目。

    转炉一次烟气引射式激冷余热回收方法及装置

    公开(公告)号:CN116179790A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310208246.7

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明涉及钢铁企业炼钢转炉余热回收设施技术领域,具体涉及一种转炉一次烟气引射式激冷余热回收方法及装置,包括辐射余热锅炉、对流余热锅炉、煤气管道以及用于熄灭烟气中明火和降低烟气中火种颗粒物能量的干式激冷室;汽化冷却烟道、所述辐射余热锅炉、所述干式激冷室、所述对流余热锅炉和所述煤气管道沿烟气流动方向依次连接,所述干式激冷室上设置有激冷气体进口,所述激冷气体进口通过激冷气体旁通管与所述煤气管道连接,所述激冷气体旁通管上设置有惰性气体引射装置。本发明充分回收了转炉一次烟气900℃~250℃余热,可以实现全干式余热回收及净化,并且避免了转炉煤气在605~650℃范围内发生闪爆的危险,显著提高了系统的安全性。

    制氧站循环水处理系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113048698A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110300868.3

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种制氧站循环水处理系统,包括冷却塔和回水池,冷却塔通过回水管与循环水用户连接,回水管上设有余热利用旁路,余热利用旁路连接至回水池并于余热利用旁路上设有旁路控制阀和换热器,换热器的冷却介质管与制氧站后备液体源连接。相应地还提供一种制氧站循环水处理方法。本发明利用循环水回水与制氧站后备液体进行换热,可降低制氧站后备系统运行所需蒸汽消耗以及降低冷却塔的工作负荷;制氧站后备液体对循环水回水的冷却效果较好,能一定程度降低循环水给水温度,利于制氧站空压机、增压机等大型压缩机组的稳定工作,降低压缩机能耗;因此,基于上述制氧站循环水处理系统及方法,能有效地提高制氧站的环保性和经济效益。

    氮氢混合气加湿系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102631845A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210099103.9

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种氮氢混合气加湿系统,其包括有加湿塔及用以向该加湿塔内输送氮气与氢气混合气体的氮氢混合系统,该加湿塔内设有填料,该填料将该加湿塔内部分成上下两部分,该填料上方的加湿塔侧壁设有混合气入口及蒸汽入口,该氮氢混合系统通过混合气管道连接该混合气入口,该蒸汽入口连接有蒸汽管道,该加湿塔内设有一湿气管,该湿气管穿过填料,该湿气管顶端露出该加湿塔顶部,该湿气管底端露出该填料底部,该湿气管顶端通过管道连接有电加热器。本发明的氮氢混合气加湿系统可使蒸汽与干气传热又传质,为干气加温、加湿,取代脱盐水作为原材料,降低了运行成本,且系统结构简单,易于操作。

    一种高炉煤气吸附脱硫再生系统及方法

    公开(公告)号:CN113877357B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111256819.0

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种高炉煤气吸附脱硫再生系统及吸附剂再生方法,该方法具体为:打开第三解吸气管路及各解吸气支路B上的阀门,第二解吸气管路上的再生解吸气经再生风机加压、经换热器加热后,先经第三解吸气管路、解吸气支路B进入吸附塔内,自吸附塔塔顶向塔底吹扫升温;当吸附塔内中部温度达到180℃时,关闭第三解吸气管路上的阀门,打开第五管路及各解吸气管路A上的阀门,第二解吸气管路上的再生解吸气经再生风机加压、经换热器加热后,经换热器出口、第五解吸气管路、解吸气支路A进入吸附塔,自吸附塔的塔底向塔顶方向吹扫。本发明的有益效果为:本发明可实现解吸过程中吸附塔床层的稳定快速升温,提高了吸附剂再生效率,降低了解吸过程时间。

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