一种防脱减振炉管支撑装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117928230A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211052611.1

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: F27B17/00 F27D1/00 F16F15/02

    摘要: 本发明公开了工业炉用的一种防脱减振炉管支撑装置,其包括炉管支撑架和限位轴块,其中炉管支撑架由底板、安装固定孔、上翼缘筋板、下翼缘筋板、腹板、炉管支撑板、端部凸台、装配孔、键槽和凹槽组成。限位轴块由限位块、装配轴和限位键组成。所述限位轴块的装配轴和卡位键正对装配孔和键槽时可将限位轴块顺利装配在炉管支撑架端部凸台,安装后将限位轴块旋转90度使限位块轮廓与端部凸台轮廓重合,同时可使限位轴块的限位键卡在炉管支架端部凸台的凹槽内。采用本发明,炉管支撑架端部高度得到增加,进而实现防止炉管热态下从炉管支撑架脱落功能。另一方面,炉管在热态工况下挤压限位轴块形成静摩擦力,其可有效减弱甚至避免炉管发生振动。

    一种多排水平炉管支撑架
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117663794A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211052613.0

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: F27D7/02

    摘要: 本发明公开了工业炉用的一种多排水平炉管支撑架,其包括底板、上翼缘板、下翼缘板、腹板、局部筋板、上层炉管支撑板、上层筋板、立板、下层炉管支撑板、下层筋板、竖向筋板、斜向筋板、连接腹板和安装固定孔。所述底板、上翼缘筋板、下翼缘板和立板横向组合成封闭框架结构;下翼缘板、立板、下层炉管支撑板、竖向筋板和斜向筋板组合成封闭框架;所述竖向筋板位于下层炉管支撑板受力点正下方,斜向筋板一端与竖向筋板连接,连接处采用圆弧过渡,斜向筋板另一端下翼缘板连接。本发明具有良好的传力特性和强度,不仅可以增强多排水平炉管支撑架的下层支撑架抗扭性能使其更加安全稳定,还可以减少支撑架高合金材料用量降低成本。

    一种水平炉管支撑架
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218582438U

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202222315988.3

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: F16L3/02

    摘要: 本实用新型公开了工业炉用的一种水平炉管支撑架,其包括底板、腹板、横向筋板、斜向筋板、竖向筋板,炉管支撑板、角板和安装固定孔。所述底板、腹板、横向筋板、斜向筋板、竖向筋板和炉管支撑板组合成封闭框架结构,其中竖向筋板位于支撑炉管受力点,斜向筋板一端与竖向筋板连接,连接处采用圆弧过渡,斜向筋板另一端底板连接。通过上述方式,本新型具有良好的传力特性,不仅增强水平炉管支撑架抗扭性能使其更加安全稳定,还可以减少吊架高合金材料用量降低成本。

    一种管式加热炉炉管吊架

    公开(公告)号:CN218469573U

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202222301459.8

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: F27B17/00 F27D1/00

    摘要: 本发明公开了工业炉技术领域中的一种管式加热炉炉管吊架,其包括支撑立板、接触筋板、横向筋板、腹板、角板、竖向筋板、斜向筋板,底板和安装固定孔。所述横向筋板、底板、腹板、斜向筋板和竖向筋板炉组合成封闭框架结构。所述接触筋板位于支撑立板两侧,且位于炉管吊点位置。所述竖向筋板位于接触筋板正下方,斜向筋板一端与竖向筋板连接,连接处采用圆弧过渡,斜向筋板另一端底板连接。通过上述方式,本新型具有良好的传力特性,不仅增强炉管吊架抗扭性能使其更加安全稳定,还可以减少吊架高合金材料用量降低成本。

    一种以环氧环戊烷为原料制备戊二醛的方法

    公开(公告)号:CN115894194A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111108160.4

    申请日:2021-09-22

    IPC分类号: C07C45/58 C07C47/12

    摘要: 本发明涉及一种以环氧环戊烷为原料制备戊二醛的方法。该方法,包括:1)原料环氧环戊烷、溶剂、催化剂以及过氧化异丙苯混合后进入第一氧化反应器进行氧化反应;2)将得到的物料、双氧水以及催化剂混合后进行第二氧化反应器进行反应;3)往物料中通入水蒸气,对戊二醛采用常压水蒸汽蒸馏进行提纯;4)将得到的物料经浓缩,除去部分水后即可得到50%的戊二醛产品。本发明的方法以环氧环戊烷为原料,采用适宜的高沸点溶剂和分段实验控制反应的进程,不仅提高了反应的选择性,而且减少了溶剂的精馏回收过程,有效降低了能耗和设备投资;在温和的条件下,戊二醛选择性超过80%,并通过适宜的精制方法得到戊二醛产品。