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。

    一种冷却设备工作状态评估方法、系统、介质和设备

    公开(公告)号:CN110184403B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910534846.6

    申请日:2019-06-20

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 本发明提出一种冷却设备工作状态评估方法、系统、介质和设备,包括:建立冷却设备模型;根据冷却设备工作条件,对所述冷却设备模型加载多个层级的热负荷,计算所述冷却设备模型的温度场;根据所述温度场得到所述冷却设备热电偶处温度与所述冷却设备热面温度的关系;获取所述冷却设备热电偶的检测温度;根据所述冷却设备热电偶的检测温度以及所述冷却设备热电偶处温度与所述冷却设备热面温度的关系评估所述冷却设备的工作状态;本发明可以准确有效的监控冷却设备工作状态,提高冷却设备使用寿命。

    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。

    一种高炉炉缸凝铁层控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111427388A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010298391.5

    申请日:2020-04-16

    IPC分类号: G05D5/03 C21B5/00 C21B7/00

    摘要: 本发明提供一种高炉炉缸凝铁层控制系统及方法,系统包括:服务器和客户端,其中,服务器包括参数采集模块,用于采集操作数据和原料数据;参数处理子系统,用于根据采集的操作数据和原料数据获取凝铁层厚度及变化时间;客户端包括参数输入模块,用于输入变化的操作参数;通过参数输入模块改变操作参数,再通过参数处理子系统获取改变操作参数后达到新平衡时凝铁层厚度及变化时间,实现对炉缸稳定的凝铁层厚度的控制;本发明通过定量描述操作参数和原料条件对凝铁层厚度及形成时间的影响,实现了操作参数与炉缸状态的联动,可以指导高炉操作者调整操作参数和原料条件来实现炉缸稳定的凝铁层厚度,使炉缸凝铁层稳定存在,确保了炉缸安全生产。

    一种高炉冷却壁镶砖结构
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110343797A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910760081.8

    申请日:2019-08-16

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 本发明涉及一种高炉冷却壁镶砖结构,属于高炉冶炼设备技术领域。包括冷却壁和镶砖,冷却壁上布满燕尾型凹槽,镶砖上具有与燕尾型凹槽相配合的燕尾榫,其特征在于,所述镶砖包括镶嵌在冷却壁上并间隔排布的若干第一镶砖和第二镶砖;第一镶砖为与高炉熔渣亲和性优良的低导热材质,第二镶砖为高导热材质。该高炉冷却壁镶砖结构通过利用异质镶砖的间隔排列组合及镶砖外端面上的有缝结构,避免镶砖受到集中的热应力,增加熔渣的附着面积,加大熔渣的附着力,以提高镶砖的挂渣能力及渣皮的稳定性,进而实现对冷却壁的长时强效保护,提高冷却壁的使用寿命。

    一种高炉用炭捣料吸水率检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110261544B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201910532548.3

    申请日:2019-06-19

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明属于高炉炼铁领域,涉及一种高炉用炭捣料吸水率检测装置及检测方法,包括实验台、摄像仪、压力检测模块及阀门调节模块;所述实验台包括盲板底座,透明管,以及封盖;所述压力检测模块及阀门调节模块均贯穿设置在封盖上并连通至透明管内部。通过在透明管内放置炭捣料并对其加压保压等操作,配合对液面高度的记录,即可通过公式计算炭捣料在不同压力下的吸水率。通过使用本发明装置及方法,可检测炭捣料在不同压力情况下的吸水性能,进而为指导高炉设计、高炉炉缸生产维护、炭捣料的制备及选择提供有力指导,为高炉炉缸有效传热提供有力支撑,促进高炉长寿。

    一种膨胀缝的设计方法
    8.
    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。

    一种膨胀缝的设计方法
    9.
    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。