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公开(公告)号:CN104611066B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510092092.5
申请日:2015-02-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司 , 煤炭科学研究总院
Inventor: 杨明 , 何国锋 , 陈明华 , 李发林 , 邢秀云 , 段清兵 , 谷红伟 , 莫日根 , 严巍 , 王国房 , 李晓伟 , 郭志新 , 王鹤 , 赵立明 , 梁兴 , 王子乾 , 王振华 , 刘宇
IPC: C10J3/50
Abstract: 本发明提供了一种气化炉烧嘴,包括:混合输送管道,混合输送管道的管壁上设置有蒸汽进口和粉煤进口。本发明通过在混合输送管道的管壁上设置有蒸汽进口和粉煤进口,使得粉煤和蒸汽可以混合。这样,蒸汽可作为粉煤的载气,稀释了粉煤的密度,使得喷出的混合均匀的粉煤和蒸汽呈柱状,进而提高了粉煤的气流量,加大了粉煤的流速,延长了粉煤的喷射距离,从而使得火焰烧喷嘴头的问题得以解决;另外,本发明提高了粉煤的雾化效果,使得粉煤的燃料更均匀。
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公开(公告)号:CN104745753B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510137576.7
申请日:2015-03-26
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明公开一种高炉喷吹煤的配煤方法及高炉喷吹煤,配煤方法包括:将低阶煤研磨得到低阶煤煤粉,其中所述低阶煤煤粉中粒度小于或等于100目的煤粉占所述低阶煤煤粉的重量百分比为38.05%~93.74%;将所述低阶煤煤粉与其他煤煤粉混合后得到所述高炉喷吹煤。本发明在制粉过程中放宽了低阶煤的粒度,将低阶煤中粒度小于或等于100目孔径的煤粉含量提高,即从而降低了煤粉的爆炸性以达到高炉喷煤的安全要求,因而能提高低阶煤的配煤比例。进而扩大低阶煤作为高炉喷吹煤的用量,极大地降低了钢铁企业的生产成本并提高了企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN104762428A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510136506.X
申请日:2015-03-26
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明公开一种低阶煤在高炉喷吹煤中配入量的方法,其特征在于,包括:将低阶煤采用磨煤机进行研磨得到低阶煤煤粉,其中所述低阶煤煤粉中粒度小于或等于100目的煤粉占所述低阶煤煤粉的重量百分比为38.05%~93.74%;将高阶煤采用磨煤机进行研磨得到高阶煤煤粉;将所述低阶煤煤粉与所述高阶煤煤粉混合后得到所述高炉喷吹煤。本发明在制粉过程中放宽了低阶煤的粒度,将低阶煤中粒度小于或等于100目孔径的煤粉含量提高,即从而降低了煤粉的爆炸性以达到高炉喷煤的安全要求,因而能提高低阶煤的配煤比例。进而扩大低阶煤作为高炉喷吹煤的用量,极大地降低了钢铁企业的生产成本并提高了企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN104611064A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510073838.8
申请日:2015-02-11
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司 , 煤炭科学研究总院
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02P20/129 , C10J3/485 , C10J3/506 , C10J2200/152
Abstract: 本发明公开了一种煤制工业燃气的气化装置,包括气化机构和热量回收机构,气化机构包括气化炉、位于气化炉顶部的烧嘴、位于气化炉底部的渣口、和与渣口连接的下渣管,热量回收机构包括位于气化炉下方的换热筒、位于换热筒底部的渣池和排渣口、位于渣池液面上方的激冷环、以及位于激冷环下方的排气口,其中,下渣管伸入换热筒中。本发明的气化装置在生产过程中排水量非常小,生产强度大幅度提高,解决了大气量供应问题,同时对热煤气废热进行回收,进一步降低了燃气成本。
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公开(公告)号:CN102853916A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210363659.4
申请日:2012-09-26
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华昌运高技术配煤有限公司
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明提供了一种用于对煤垛表面进行远距离红外测温的方法及系统,所述方法包括下述步骤1.1至1.5:步骤1.1:拍摄被测煤垛的红外辐射亮度图;步骤1.2:计算拍摄时刻被测煤垛的反射强度、大气程辐射亮度和大气透过率;步骤1.3:根据步骤1.2的结果,从红外亮度图中去除被测煤垛的反射成分和大气程辐射成分,以得到去除天候效应后的红外辐射亮度图;步骤1.4:确定所述拍摄时刻被测煤垛的发射率数据;和步骤1.5:根据所述发射率数据以及去除天候效应后的红外辐射亮度图确定煤垛的表面温度。通过本发明可以提高煤垛测温结果的准确度。
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公开(公告)号:CN101638602B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200810117565.2
申请日:2008-08-01
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种降低煤结渣的添加剂,其包括50-60wt%的CaO,5-10wt%的CuNO3以及35-40wt%的蛭石。本发明还提供了一种采用上述添加剂进行除渣的方法。采用本发明的添加剂进行除渣,操作简单方便,没有对锅炉受热面腐蚀和磨损增强等副作用,锅炉的其它运行参数不受影响,且成本低。尤其对煤灰中CaO和Fe2O3含量较高的煤种的除渣效果好。
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公开(公告)号:CN101639421A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200810117567.1
申请日:2008-08-01
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 一种检测煤灰中SO 3 含量的方法,包括以下步骤:采集锅炉中飞灰样品,对飞灰样品进行灰化和测定SO 3 含量,其中,(1)所述锅炉为一维火焰炉,该锅炉炉体由锥体炉顶和六级可分别控制壁温的电加热炉组成;(2)采集样品时,所述锅炉工况为入炉热量23.03MJ/h、入炉总空气量7.07Nm 2 /h、一次风风率54%、一次风风温22℃、二次风风率46%、二次风风温120℃、炉膛容积热负荷523MJ/m 2 h,各级电加热控制最低壁温分别为第一级900℃、第二级1100℃、第三级1200℃、第四级1200℃、第五级1100℃、第六级1000℃,入炉空气系数为1.25;(3)在所述锅炉的第六级飞灰取样孔取样。采用本发明的方法检测飞灰成分与电厂实际燃烧后的飞灰成分更为接近,其检测结果对于飞灰的品质及利用更具有实际指导意义。
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公开(公告)号:CN106669968A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611166565.2
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司
IPC: B03C1/22
CPC classification number: B03C1/22
Abstract: 本发明公开了一种超导除铁装置及除铁方法。超导除铁装置包括壳体,所述壳体的外表面开设有两端开口设置的条形的吸附槽,所述壳体内容纳有密封设置的第一低温容器和第二低温容器,所述第一低温容器和所述第二低温容器分别位于所述吸附槽的两侧;第一超导线圈和第二超导线圈,所述第一超导线圈悬空设置在所述第一低温容器内,所述第二超导线圈悬空设置在所述第二低温容器内;所述第一超导线圈和所述第二超导线圈通电后在所述吸附槽的槽内或者吸附槽的槽口的两侧形成除铁磁场。除铁方法用于除去铁磁件。本发明提供的超导除铁装置及除铁方法,改进了除铁空间,除铁充分,保证及时排出较大的铁器,保护了皮带免受损伤,增加了除铁效率。
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公开(公告)号:CN103438333B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310376546.2
申请日:2013-08-26
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种监测设备,包括卡接件、大齿轮、小齿轮、驱动电机和俯仰监测装置,其中所述卡接件为圆环体,所述驱动电机安装在所述卡接件的外侧立面上,所述小齿轮安装在所述驱动电机的输出轴上,所述大齿轮可旋转地安装在所述卡接件的上端面上,且所述小齿轮与所述大齿轮相啮合在一起,所述俯仰监测装置安装在所述大齿轮上。能够在水平面实现360°转动,进行360°水平扫描。其不受所需架设杆的尺寸及结构限制,既适用于圆形杆也适用于多边形杆,其结构简单、安装方便、坚固稳定、可承载能力强、具有防护罩和密封罩,可适合于各种应用环境下的大范围全天候监测,可有效降低大范围监测的设备成本。
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公开(公告)号:CN102785719B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210273561.X
申请日:2012-08-02
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华销售集团有限公司 , 北京神华恒运能源科技有限公司
IPC: B62D57/024 , B63B39/12 , B25J11/00
Abstract: 本发明公开了一种船舶水尺图像拍摄方法,该方法包括:通过控制爬壁机器人的移动来调整摄像机的视场,使得该视场中包含水尺字符和水面区域;以及在调整后的视场下,拍摄并存储图像。通过上述技术方案,利用爬壁机器人作为摄像机的载体,而爬壁机器人在船舶外壳上移动,当进行拍摄时,机器人与船舶相对保持静止。因此,即便船舶由于风浪晃动,拍摄水尺图像也不会受到影响,保证了采集的水尺图像的真实性。
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