一种耦合电催化还原的碳循环系统和方法

    公开(公告)号:CN117587431A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311549932.7

    申请日:2023-11-19

    IPC分类号: C25B9/60 C25B1/23 C25B15/02

    摘要: 本发明提供一种耦合电催化还原的碳循环系统和方法,包括:工业炉;脱碳装置设置有第一进口端、第一出口端、煤气进口端和煤气出口端,第一进口端与工业炉连通用于接收煤气,脱碳装置对煤气分离二氧化碳,将分离的二氧化碳从第一出口端排出,脱碳后的煤气通过煤气出口端通向工业炉;电催化还原装置设置有第二进口端和第二出口端;电催化还原装置将二氧化碳还原成还原气,第二出口端与煤气进口端连通,本发明中技术方案带来的有益效果至少包括:脱碳装置和还原装置工业炉排放的二氧化碳等煤气进行脱碳后转换成一氧化碳再次利用,一氧化碳再次投入到工业炉中进行生产,实现二氧化碳的碳循环利用,降低炼铁工艺碳排放量。

    一种确定高炉富氧率的系统、方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN115341060B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211124469.7

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: C21B7/24 C21B5/06 C21B5/00

    摘要: 本申请提供一种确定高炉富氧率的系统、方法、设备及介质,首先获取目标高炉以及富氧率,然后基于富氧率确定出高炉操作参数,并将高炉操作参数与冶炼标准参数进行匹配;在符合冶炼标准参数时,输出富氧率;或者,在未符合冶炼标准参数时,对富氧率进行调整,直至根据调整后的富氧率确定出的高炉操作参数符合冶炼标准参数时,输出调整后的富氧率。本申请在高炉进行冶炼过程中,能够以冶炼过程中能接受多大富氧率为目标,通过富氧率确定高炉操作参数,然后将其与冶炼标准参数进行匹配,可以确定出能够让目标高炉进行顺利冶炼的富氧率。相当于本申请通过量化富氧率,来确定高炉在不同原始燃料条件和喷吹介质下,能够满足顺利冶炼时的合适富氧率。

    风口喷吹装置及防止回火风口喷吹系统设计方法

    公开(公告)号:CN115896373A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310008996.X

    申请日:2023-01-04

    IPC分类号: C21B7/16 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种风口喷吹装置及防止回火风口喷吹系统设计方法,属于高炉喷吹技术领域。该风口喷吹装置包括枪体和枪头,枪体和枪头通过焊接连接为一体,该方法包括获取喷吹气体的成分,计算喷吹气体的临界回火速度,获取喷吹气体喷吹量,选取风口喷吹数量,计算喷吹气体的喷吹速度。本发明通过改变风口喷吹装置结构,使得喷吹气体能够提高喷吹速度;通过喷吹气体与喷吹量和喷吹速度的正确匹配,能够实现喷吹气体的均匀稳定喷吹,防止喷吹气体的回火和喷吹装置的烧损,进而延长喷吹装置的寿命,使得高炉稳定顺行,实现高炉的减碳降耗,达到喷吹气体的预期目标。

    基于碳循环的高炉-转炉钢铁生产方法

    公开(公告)号:CN113621745A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110955413.5

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: C21B5/00 C21C5/38

    摘要: 本发明涉及钢铁冶炼领域,特别是涉及一种基于碳循环的高炉‑转炉钢铁生产方法。包括以下步骤:在高炉中进行炼铁,以获得铁水;将所述铁水引入转炉中,在转炉中进行炼钢,以获得钢水和未处理的转炉煤气;对所述未处理的转炉煤气进行加压、脱氧、脱水以及脱碳处理,以获得解析气和处理后的转炉煤气;将所述处理后的转炉煤气循环回喷至所述高炉中,以调节高炉内炉腹煤气中的还原气体比例。有益效果:实现转炉煤气的循环利用,将转炉煤气脱碳后循环回喷至高炉,提高了高炉炉腹煤气中的还原气体含量,促进高炉内的间接还原,降低直接还原,从而降低高炉炼铁过程中炭质燃料的消耗,有效降低了CO2的排放。

    一种夹壳铜板冷却结构
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113337655A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110719096.7

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: C21B7/10 C21B7/04

    摘要: 本发明属于炼铁高炉领域,涉及一种夹壳铜板冷却结构,包括穿过高炉炉壳设置的铜冷却板、设置在高炉炉壳外侧与铜冷却板之间的夹壳冷却结构,所述铜冷却板包括若干并列排布的冷却单元,每个冷却单元包括冷却带以及线性设置在冷却带上的若干个冷却区,相邻的冷却带上的冷却区交错布置。该结构利用铜冷却板高强度冷却特性,将高炉内衬安全工作面内推;该结构利用炉壳上的全覆盖夹壳冷却,消除了铜板冷却盲区;该结构利用炉壳外侧的全覆盖夹壳冷却和炉壳内侧高导热耐材加强高炉均匀冷却;该结构可实现高炉炉缸、炉腹到炉身部位安全长寿生产。

    高炉冷却管路系统及高炉冷却水水温调节方法

    公开(公告)号:CN118421843A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410528575.4

    申请日:2024-04-29

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 本发明属于炼铁高炉冷却技术领域,涉及一种高炉冷却管路系统及高炉冷却水水温调节方法,该高炉冷却管路系统包括供水总管、供水集管、回水集管以及回水总管,供水总管和回水总管分别布置在高炉炉身的底部和顶部,一根供水集管和一根回水集管在竖直方向上串联为一组冷却管路,在供水总管和回水总管之间布置有在竖直方向串联的冷却管路,在每一组冷却管路中均设有冷却壁组,并在对应高炉炉身上半部分的冷却管路中的供水集管上设有蒸汽管道。本发明能够单独调节炉身上半部分冷却水温度,进而提高高炉顶温,防止锌析出,防止炉墙结厚结瘤,降低对高炉的不利影响,从而保证高炉的稳定顺行。

    一种高炉煤气动态调控方法及系统

    公开(公告)号:CN115807143B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211643500.8

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本申请提供一种高炉煤气动态调控方法及系统,其中,高炉煤气动态调控系统包括:多介质喷吹控制系统、原燃料动态调控系统、高炉喷吹煤气系统、低碳高炉模块、热风炉及送风系统、全厂煤气平衡控制系统、全厂煤气燃烧加热系统、煤气发电厂模块和燃气放散模块。本申请在钢铁厂存在富余煤气时,可以通过利用低碳高炉来动态调整全厂煤气平衡,消纳钢铁厂的富余煤气,一方面可有效减少煤气放散,降低污染排放和能源浪费,另一方面可充分利用富余煤气中的有效还原介质CO和H2,提高高炉的间接还原,降低固体碳素燃料消耗,降低CO2排放,实现节能降碳。相当于本申请通过动态判断全厂煤气是否平衡,同时利用全厂煤气平衡控制系统,调整全厂煤气平衡。

    组合式煤气加热系统及加热方法

    公开(公告)号:CN114777334B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210580003.1

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: F24H7/04 F24H9/1881

    摘要: 本发明公开了一种组合式煤气加热系统及加热方法,该加热系统包括列管式煤气加热炉和至少两台蓄热式煤气加热炉,列管式煤气加热炉用于对媒气进行首次加热,所述列管式煤气加热炉连接有第一燃烧介质管路、第一助燃空气管路、第一烟气管路、第一煤气进气管路和第一煤气排气管路;蓄热式煤气加热炉用于对煤气进行二次加热,每台所述蓄热式煤气加热炉均连接有第二燃烧介质管路、第二助燃空气管路、第二烟气管路、第二煤气进气管路和第二煤气排气管路;其中,各所述第二煤气进气管路均与所述第一煤气排气管路连接。本发明有利于降低列管式煤气加热炉内的碳析反应,且能够使得煤气更快速加热至足够高的温度,提高了加热效率。

    设置有高炉煤气安全控制系统的碳循环高炉及其控制方法

    公开(公告)号:CN116356092A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310353377.4

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: C21B7/00 C21B7/24 G05D27/02

    摘要: 本发明提供一种设置有高炉煤气安全控制系统的碳循环高炉及其控制方法,属于钢铁冶炼技术领域。包括高炉本体、煤气加热炉及中央控制器;煤气加热炉包括火焰燃烧器及加热炉本体,高炉本体与煤气加热炉之间设置有第一管路、第二管路及第三管路,高炉本体的炉顶通过第一管路与火焰燃烧器连通,高炉本体的炉顶通过第二管路加热炉本体连通,加热炉本体通过第三管路与高炉本体连通。本发明能够对火焰燃烧器的燃烧情况以及各个管路上的流量、压力进行监测、调节,实现对碳循环高炉的安全控制,快速精准地调节各煤气管道和空气管道的流量和压力,避免煤气发生泄露、回火、爆炸等事故,增加碳循环高炉的安全性能,保证生产安全运行。