一种轧钢加热炉平焰烧嘴燃烧特性检测方法

    公开(公告)号:CN117949232A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410159619.0

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: G01M99/00 G01N31/12

    摘要: 本发明公开了一种轧钢加热炉平焰烧嘴燃烧特性检测方法,包括平焰烧嘴冷态测试过程和平焰烧嘴热态测试过程;其中平焰烧嘴冷态测试过程中:根据平焰烧嘴空气流量和压力要求通入空气并采集平焰烧嘴空气出口处的风速仪的检测值,同时采集安装在平焰烧嘴空气入口管道上空气流量计和压力检测仪表检测到的空气入口流量信息和压力信息;其中平焰烧嘴热态测试过程包括低温测试过程和加热炉正常工作温度测试过程;在低温测试过程中首先启动水冷系统,低温测试包括单平焰烧嘴测试和全平焰烧嘴测试。本方法可全面系统的对加热炉平焰烧嘴燃烧性能进行测试,对于不满足性能要求的平焰烧嘴进行改进,为加热炉稳定运行提供保障。

    一种钢渣微粉RO相气力分选系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN113560183A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110705671.8

    申请日:2021-06-24

    摘要: 本发明涉及一种钢渣微粉RO相气力分选系统,包括依次连接的进料仓、涡流选粉机、旋风筒、袋式收尘器、引风机系统、排烟筒,涡流选粉机通过下料器连接收料仓一,旋风筒通过下料器连接收料仓二,袋式收尘器通过下料器连接收料仓三。进料仓通过螺旋给料机与涡流选粉机连接。本发明采用物理方法实现钢渣微粉RO相的有效脱除,不需添加任何添加剂,整体工艺成本低,进而实现提高钢渣微粉的水化活性和产品附加值等技术效果。钢渣微粉原粉的比表面积降低意味着钢渣微粉生产能耗的明显降低,有利于节约成本。

    一种连续退火炉氮氢保护气控制方法

    公开(公告)号:CN110819772B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201911032213.1

    申请日:2019-10-28

    IPC分类号: C21D1/26 C21D1/74 C21D9/573

    摘要: 本发明涉及一种连续退火炉氮氢保护气控制方法,包括:1)根据不同品种设置不同的炉压及氮氢保护气流量;2)退火炉各段的放散阀开口度控制在≤5%;3)氮氢保护气氢气配比采用≤5%的比例控制:当炉内氮氢保护气氛满足露点≤‑40℃,氧含量≤20ppm时,氢气配比采用≤3%的比例控制;否则,氢气配比按≤5%的比例控制。优点是:在保证工艺要求及产品质量的前提下,有效的降低氮氢混合保护气的使用量和外排量,提高保护气体利用率,降低了氮气、氢气及煤气消耗。

    一种用富氧解决取向硅钢与其它钢共用一炉加热的方法

    公开(公告)号:CN102560076A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010597211.X

    申请日:2010-12-17

    IPC分类号: C21D9/70 C21D1/52

    摘要: 本发明公开了一种用富氧解决取向硅钢与其它钢共用一炉加热的方法,其特征在于:当煤气热值在3300~9200kJ/Nm3范围内,利用富氧燃烧,可以保持原有煤气系统不变的条件下,助燃空气采用30~50%的富氧率,根据富氧率、原助燃空气的设计量或高温段助燃空气量,计算出需要的纯氧气量,纯氧气通过氧气支管供入助燃空气总管或加热段的空气支管中,氧气支管上设置一级、二级减压阀、阻燃管段、氧气切断阀和调节阀,可以随时调节氧气供入量或切断氧气的供入,实现取向硅钢加热和普钢共用一炉加热。

    一种基于数字孪生模型的高炉热风炉煤气消耗预测方法

    公开(公告)号:CN118036500A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410250332.9

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生模型的高炉热风炉煤气消耗预测方法,包括:建立热风炉的初始数字孪生模型;将实际烧炉的初始条件输入初始数字孪生模型中生成模拟的温度变化特性曲线;获取实际烧炉过程中获取的温度变化特性曲线;根据温度变化特性曲线的比较结果对初始数字孪生模型进行修正,并基于修正后的数字孪生模型生成不同初始条件的温度变化特性曲线合集;获取待预测的烧炉初始条件对应的温度变化特性曲线,根据烧炉所需总时间、煤气流量以及热风炉运行时间对煤气剩余用量和烧炉剩余时长进行预测。本发明主要利用数字孪生技术构建热风炉的数字孪生模型,得出煤气剩余用量和烧炉剩余时长预测值,为优化调配煤气使用提供了有效的数据支持。

    一种外燃式热风炉燃烧器燃烧特性检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN117890139A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410159611.4

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: G01M99/00 G01N31/12

    摘要: 本发明涉及一种外燃式热风炉燃烧器燃烧特性检测系统及检测方法,所述检测系统与外燃式热风炉等比例,包括燃烧室、联络管和蓄热室;燃烧室包括燃烧器、燃烧室竖井和燃烧室拱顶;联络管用于联通燃烧室和蓄热室;蓄热室包括蓄热室拱顶和蓄热室竖井;蓄热室竖井中设置有蓄热体,蓄热室竖井用于模拟热风炉蓄热室蓄热体上方烟气流场;燃烧室、联络管和蓄热室中设置有冷却管;燃烧室拱顶设置火焰观测孔及燃烧室拱顶检测孔;联络管水平方向与蓄热室拱顶连接处分别设置联络管中部检测孔和联络管出口检测孔;蓄热室竖井设置多个蓄热室竖井检测孔。本发明综合考虑外燃式热风炉应用场景和燃烧器特定的燃烧特性,可全面、系统对顶燃式热风炉的燃烧性能测试。

    一种顶燃式热风炉燃烧器燃烧特性检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN117890138A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410159609.7

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: G01M99/00 G01N31/12

    摘要: 本发明公开了一种顶燃式热风炉燃烧器燃烧特性检测系统及检测方法,检测系统与顶燃式热风炉等比例,包括:燃烧室、拱顶和蓄热室竖井;拱顶位于蓄热室竖井上方,拱顶和蓄热室竖井内分别布置有水冷管;燃烧室位于拱顶上方,燃烧器安装在燃烧室顶部;燃烧室包括燃烧器出口至拱顶顶部的空间;拱顶设置多个火焰观测孔及多个拱顶检测孔,火焰观测孔设置于拱顶底部下方;拱顶检测孔设置于火焰观测孔上方;蓄热室竖井设置多个蓄热室竖井测试孔,蓄热室竖井测试孔设置于拱顶底部下方,蓄热室竖井测试孔下方设置格子砖。本发明综合考虑顶燃式热风炉应用场景和燃烧器特定的燃烧器燃烧特性进行顶燃式热风炉燃烧性能检测,可全面、系统对顶燃式热风炉的燃烧性能测试。

    一种低NOx燃烧器及使用方法

    公开(公告)号:CN113154382B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110399966.7

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: F23D14/02 F23D14/46 F23D14/64

    摘要: 本发明涉及一种低NOx燃烧器,其特征在于,包括煤气连接管,一次风连接管,二次风连接管,高温烟气管,低温烟气管及烧嘴砖;所述二次风连接管与烧嘴砖的烧嘴口连接,二次风连接管依次嵌套煤气连接管和一次风连接管,煤气连接管内设有换热器,换热器一端与高温烟气管连接,另一端与低温烟气管连接。本发明在煤气管道内设有金属催化球,利用加热炉内烟气余热加热金属催化球,使煤气中的NH3发生高温分解形成N2和H2,之后脱氨的高温煤气进行燃烧,大幅降低由于燃料氮所产生的NOx。实现煤气的清洁燃烧。同时提高煤气以及中心风的预热温度,降低燃料消耗。

    一种提高加热炉余热锅炉运行稳定性的系统及方法

    公开(公告)号:CN114353541A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210017265.7

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: F27D17/00 F22B1/18

    摘要: 本发明涉及一种提高加热炉余热锅炉运行稳定性的系统,加热炉的排烟管道上设有第一支路和第二支路,第一支路上设有余热锅炉,第二支路上设有储热装置,加热炉的排烟管道上设有、加热炉烟道闸阀,余热锅炉的前端设有余热锅炉烟气量调节闸阀,余热锅炉的后端设有余热锅炉引风机,储热装置的前端设有储热装置烟气量调节闸阀,储热装置的后端设有储热装置引风机,储热装置引风机的后端设有储热装置排烟闸阀,储热装置和储热装置引风机之间外接引风管,引风管上设有储热装置吸风闸阀。本发明采用储热装置降低加热炉烟气量不足时对余热锅炉运行影响,从而提高余热锅炉运行的稳定性。储热装置内安装折流板增强对流换热,减少换热死区。