一种烧结料层的焦粉配比优化方法及装置

    公开(公告)号:CN118468499A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310091549.5

    申请日:2023-02-07

    摘要: 本申请涉及烧结技术领域,提供一种烧结料层的焦粉配比优化方法,通过设定初始焦粉配比;并基于初始焦粉配比,获取初始热量传递函数;将初始热量传递函数输入至蓄热模型中,并获取烧结料层的目标焦粉配比;再然后利用目标焦粉配比更新传热传导模型;最后基于更新后的传热传导模型,计算烧结料层的每一层料层温度,若每一层料层温度不满足预设需求,对热传导模型和蓄热模型进行迭代优化,直至每一层料层温度满足预设需求。通过对传热传导模型、蓄热模型的关键参数进行多次迭代优化,获得收敛的焦粉配比,使得烧结料层中上下料层最高温度一致,实现蓄热合理利用的均热减碳烧结,可实现对料层蓄热的最大化利用,提高烧结的均匀性。

    一种基于热装直接还原铁的废钢预热方法及装置

    公开(公告)号:CN115679035B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202211099807.6

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: C21C5/52

    摘要: 一种基于热装直接还原铁的废钢预热方法,该方法包括以下步骤:1)将直接还原铁热装进水平预热通道(1)的布料段(101),然后将废钢布料至直接还原铁上;2)废钢和直接还原铁在水平预热通道(1)内往电炉(2)方向移动,在移动的过程中废钢受到热装直接还原铁的加热,加热后的废钢与直接还原铁一并进入电炉(2);3)电炉烟气进入水平预热通道(1),与废钢逆向接触换热后排出水平预热通道(1)。本发明充分利用热装直接还原铁的显热,解决了现有技术中废钢预热温度低、温度不均匀的问题。

    一种改善钢坯加热均匀性的翻转装置

    公开(公告)号:CN118291741A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410396339.1

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: C21D9/70 C21D9/00

    摘要: 本发明提供一种改善钢坯加热均匀性的翻转装置,所述翻转装置包括对称设置于加热炉纵向两侧墙上的翻转组件,所述翻转组件包括顶轴、顶进组件、轴承、齿轮、齿条和驱动装置;所述顶轴贯穿所述加热炉纵向的侧墙设置,其内端设有用于卡住钢坯端部的卡槽部,其外端与所述顶进组件之间转动连接,并通过所述顶进组件实现所述顶轴沿X向运动;所述轴承和齿轮均滑动设置于所述顶轴上,所述齿轮以及所述轴承的内圈均与所述顶轴同步转动,所述齿轮与所述齿条啮合;所述驱动装置用于实现驱动所述轴承和所述齿条同步沿Z向运动以及用于单独驱动所述齿条沿Z向运动。本发明解决了钢坯加热不均匀以及接触位置产生黑印的问题。

    一种计算烧结料层热量传递的方法

    公开(公告)号:CN117851722A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410029638.1

    申请日:2024-01-08

    IPC分类号: G06F17/10 C22B1/16

    摘要: 本发明公开了一种计算烧结料层热量传递的方法,首先基于烧结料层高度方向多个离散点的气固相温度‑时间曲线,建立料层单元热量传递比例计算模型,导出任一料层单元向下部料层单元的热量传递比例计算的通用公式;之后基于各离散点的热量传递比例分布,采用线性插值的方法将离散的热量传递比例在烧结料层高度方向任意一点进行插值重构,获得热量比例在高度方向的连续分布曲线,为优化焦粉在料层高度方向的配比提供了更加精确的理论指导,本发明相对于现有对有限工况的进行总结而得出的经验离散式热量传递比例而言精确度更高,通用性更强,具有显著的经济社会效益。

    一种改善钢坯加热均匀性的翻转方法及翻转装置

    公开(公告)号:CN118406866A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410396435.6

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: C21D9/70 C21D9/00

    摘要: 本发明提供了一种改善钢坯加热均匀性的翻转方法,包括:对称顶住加热炉中支撑部件上钢坯的两个端面,其中端面上的顶点位置与钢坯端面的几何中心错位;使钢坯脱离支撑部件且处于悬空状态,在钢坯自身重力的作用下使钢坯产生一个以两个顶点所在直线为中心的转动力矩,钢坯在转动力矩的作用下发生旋转;钢坯重新被加热炉中的支撑部件进行支撑,钢坯翻转完成。本发明还提供了一种改善钢坯加热均匀性的翻转装置,该翻转装置采用所述翻转方法。本发明的翻转方法和翻转装置实现了加热炉中钢坯的周期性翻转,解决了钢坯加热过程中加热不均匀和支撑接触位置产生黑印的问题,对提高加热炉加热质量、改善钢材轧制性能具有积极作用。

    一种基于多级冷却的石灰生产方法

    公开(公告)号:CN118359389A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410553672.9

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: C04B2/10

    摘要: 本发明公开了一种基于多级冷却的石灰生产方法,通过在石灰窑冷却段设置多介质多级冷却工艺,能够在不影响石灰产品质量前提下,有效提高并保障煅烧烟气中CO2的浓度,降低后续CO2捕集的难度和成本;同时还通过将传统的从窑顶加入氧气的方式改成从窑底冷却段加入氧气,使得循环烟气中O2大幅提升,窑内不需要再额外喷氧,即增加了氧气的用途,同时也提高了热量利用效率。本发明具有工艺流程简单,控制便利等优点,实现了碳富集效果好和石灰产品品质好的有效兼容,能够契合并适应石灰窑低碳排放的发展趋势。

    一种回转窑结圈厚度软测量方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118225025A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310075952.9

    申请日:2023-02-07

    摘要: 本申请公开了一种回转窑结圈厚度软测量方法,涉及回转窑结圈厚度监测技术领域,包括回转窑内气固两相传热传质数值仿真模型、结圈表面径向坐标逆解模型以及结圈内表面插值重构三部分。本发明不需要对回转窑窑壁进行打孔测算结圈形状,本发明通过埋置于回转窑窑壁内的一圈浅层热电偶和一圈深层热电偶即可连续实时监测回转窑结圈厚度,消除了现有结圈厚度监测方法对回转窑窑壁的损伤,提高了测量精度与窑体使用安全性以及炉役寿命。

    一种基于CO2富集的小颗粒石灰生产系统及工艺

    公开(公告)号:CN116854382A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310551321.X

    申请日:2023-05-16

    IPC分类号: C04B2/10 C01B32/50

    摘要: 一种基于CO2富集的小颗粒石灰生产系统,该系统包括石灰窑炉。所述石灰窑炉包括预热炉膛、悬浮煅烧炉膛和冷却炉膛。所述悬浮煅烧炉膛设置在石灰窑炉的中心轴线上,预热炉膛和冷却炉膛围绕悬浮煅烧炉膛设置。预热炉膛位于悬浮煅烧炉膛的外围上部,冷却炉膛位于悬浮煅烧炉膛的外围下部。预热炉膛的下部设有与悬浮煅烧炉膛相连通的预热段卸料口。悬浮煅烧炉膛的上部设有与冷却炉膛相连通的煅烧段溢流口。悬浮煅烧炉膛上设有烟气入口和烟气出口。本发明采用独立的流态化的悬浮煅烧炉膛,可以有效克服小颗粒石灰石物料透气性差、无法竖炉煅烧的问题,且在生产小颗粒石灰的同时能够实现高纯度CO2气体的制备,避免碳排放与资源浪费。

    一种烧结机混合料蒸汽和热风耦合预热装置

    公开(公告)号:CN116147356A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310181267.4

    申请日:2023-02-16

    IPC分类号: F27D13/00

    摘要: 本发明公开了一种烧结机混合料蒸汽和热风耦合预热装置,包括:混合料斗,具有用于容纳混合料的混料腔;耦合预热管路,与混料腔多位置连通;混合器,设有热风进管、蒸汽进管和混合输出管,热风进管用于接入热风以往混合器内通入热风,蒸汽进管用于接入蒸汽以往混合器内通入蒸汽,混合器用于将通入的热风和蒸汽混合,混合输出管的输出端与耦合预热管路连通。本发明利用混合器将热风进管、蒸汽进管接入的热风和蒸汽进行混合,利用热风的热量和吹风效果对热蒸汽的水分的中和作用,减少甚至消除水蒸汽对混合料水分的影响,混合后的热风水蒸汽通过耦合预热管路多位置输入混料腔内,热风水蒸汽的多位置输入使得对混合料的加热更加均匀。

    一种双膛石灰窑悬挂缸温度监测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114526827A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210191308.3

    申请日:2022-02-28

    IPC分类号: G01K7/02 G01K13/024

    摘要: 本发明公开了一种双膛石灰窑悬挂缸温度监测方法、系统及存储介质,包括如下步骤:S1,获取悬挂缸的气流冷却流道内的各个测温点的风温;S2,获取悬挂缸的预估平均壁面温度T′w;S3,获取测温区间j的相对温升aj;根据相对温升aj对应的相对温升曲线,确定在相对温升曲线上偏离大于预设阈值的相对温升aj为异常温升,获取异常温升对应的区域为超温区域。本发明的双膛石灰窑悬挂缸温度监测方法,利用均值排查法和相对温升的变化使异常温升发生显性变化,确定局部超温区域,对悬挂缸局部超温的捕捉和监测更加灵敏,可以为生产现场提供及时的预警,从而有效延长悬挂缸运行寿命。