一种判定墙体结构传热状态的方法

    公开(公告)号:CN111982046B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010778145.X

    申请日:2020-08-05

    IPC分类号: G01B21/08 G01N25/18 E04B2/00

    摘要: 本发明涉及一种判定墙体结构传热状态的方法,属于高温设备领域。包括:设计墙体结构时,明确墙体结构中传热状态的待判定位置;构筑墙体结构时,在待判定位置旁的墙体结构内,沿同一热流流线埋设多个测温仪;利用测温仪计算通过墙体结构的热流密度q;计算待判定位置处的热阻Rd;计算待判定位置处的气隙厚度Lq;根据气隙厚度判定墙体结构的传热状态。该方法通过在墙体结构中预先埋设测温仪,利用热量传递原理,推算出气隙厚度大小,根据气隙厚度大小推测判定传热体系的状态,以便操作者及时发现问题,采取措施消除气隙,确保高温设备安全生产,延长高温设备的使用寿命。

    一种定量评价高炉炉缸活跃指数的方法

    公开(公告)号:CN112111617A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010917810.9

    申请日:2020-09-03

    IPC分类号: C21B5/00 G06F17/15

    摘要: 本发明属于高炉炼铁技术领域,涉及一种定量评价高炉炉缸活跃指数的方法,包括:利用风口回旋区活跃性来表征高炉炉缸活跃指数;首先通过高炉风口鼓风的基本参数计算风口的鼓风动能E、风口回旋区深度DR、风口回旋区宽度WR;其次再通过风口回旋区面积占比及风口回旋区宽度占高炉炉缸圆周比例,分别计算风口回旋区穿透性指数K1和炉缸横截面透气性指数K2;综合构建高炉炉缸活跃指数HAI,且HAI=K1*K2,实现对炉缸活跃性的定量表征。本方法克服了传统炉缸活跃性计算结果失真、滞后的情况,能够准确、合理、有效反映炉缸区域活跃程度及状态,为指导高炉下部调剂提高重要的判断依据和技术基础。

    一种膨胀缝的设计方法
    4.
    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

    IPC分类号: G06F30/17 F27D1/00

    摘要: 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

    IPC分类号: C21B13/02 C21C5/52

    摘要: 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
    6.
    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

    IPC分类号: G06F30/17 F27D1/00

    摘要: 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

    IPC分类号: G01K11/32 G01K1/14

    摘要: 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。

    一种确定高炉冶炼最低焦比的方法

    公开(公告)号:CN113699293B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111005359.4

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: C21B5/00 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及一种确定高炉冶炼最低焦比的方法,属于高炉生产领域,包括设定原料条件和冶炼工艺条件;设定铁的直接还原度,计算吨铁直接还原耗碳、吨铁间接还原耗碳、吨铁耗热需碳、铁水中其他元素还原耗碳及铁水渗碳量;计算吨铁耗碳量,吨铁耗碳量=吨铁间接还原耗碳和吨铁耗热需碳二者中的较大值+吨铁直接还原耗碳+铁水中其他元素还原耗碳+铁水渗碳量;选取多个直接还原度,重复上述步骤,对应得到多个吨铁耗碳量,选出其中最小值,即为该原料条件和冶炼工艺条件下的最低焦比。能够帮助操作者获得确定的减碳目标,即在特定原料条件和冶炼工艺条件下的冶炼能达到的最低焦比;并根据提供的信息制定可行的减碳措施,实现合理的减碳效果。

    一种定量评价高炉炉缸活跃指数的方法

    公开(公告)号:CN112111617B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010917810.9

    申请日:2020-09-03

    IPC分类号: C21B5/00 G06F17/15

    摘要: 本发明属于高炉炼铁技术领域,涉及一种定量评价高炉炉缸活跃指数的方法,包括:利用风口回旋区活跃性来表征高炉炉缸活跃指数;首先通过高炉风口鼓风的基本参数计算风口的鼓风动能E、风口回旋区深度DR、风口回旋区宽度WR;其次再通过风口回旋区面积占比及风口回旋区宽度占高炉炉缸圆周比例,分别计算风口回旋区穿透性指数K1和炉缸横截面透气性指数K2;综合构建高炉炉缸活跃指数HAI,且HAI=K1*K2,实现对炉缸活跃性的定量表征。本方法克服了传统炉缸活跃性计算结果失真、滞后的情况,能够准确、合理、有效反映炉缸区域活跃程度及状态,为指导高炉下部调剂提高重要的判断依据和技术基础。

    一种低碳高炉炼铁方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113718074A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111032555.0

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: C21B5/06 C21B5/00

    摘要: 本发明提供一种低碳高炉炼铁方法,包括:将经加热加压后的回喷煤气喷入高炉,将纯氧喷入高炉或将富氧热风喷入高炉,将煤粉喷入高炉,将铁矿石和焦炭等炉料交替装入高炉;喷吹进入高炉的气体与所述炉料等发生化学反应后形成有炉顶煤气;所述炉顶煤气在经过一系列的处理工序后,再经过加压和加热处理后作为回喷煤气喷入高炉,剩余的炉顶煤气被送至煤气管网。本发明采用富氧冶炼和炉顶煤气循环工艺,大幅度提升高炉炉内碳素的利用率,并提高炉腹煤气中还原性气体的浓度,降低高炉炉缸内部直接还原度,节省燃料消耗,降低了高炉燃料比,提升了高炉炼铁效率和降低了高炉炼铁过程CO2排放。