一种减少氮氧化物生成的单热式焦炉立火道结构

    公开(公告)号:CN118085893A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410142031.4

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明涉及焦炉技术领域,具体为一种减少氮氧化物生成的单热式焦炉立火道结构。立火道由炭化室壁面与立火道隔墙合围构成,立火道底部设有空气出口与焦炉煤气出口,斜道与空气出口相连通。所述立火道底部的空气出口设有分隔砖,形成分格式空气出口结构,将空气出口分隔为多个出口。空气从单一出口变为多个,原有空气口截面积减小,气体流速提升,使一部分空气快速与焦炉煤气掺混,另外一部分空气继续向上喷射后再掺混燃烧,从而使立火道底部燃烧剧烈程度降低,形成贫氧燃烧,增大空气流速减少气体在高温区的停留时间,并有效拉长火焰,提升立火道高向温度均匀性,改善焦炭成熟情况。

    一种大型捣固焦炉高向加热的煤气贫化系统及贫化方法

    公开(公告)号:CN117757490A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311800841.6

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种大型捣固焦炉高向加热的煤气贫化系统及贫化方法,包括煤气管道、氮气管道和焦炉回炉煤气管道;氮气管道包括氮气源、与氮气源连接的氮气输出管路、依次设置在氮气输出管路上的减压阀、氮气压力传感器、氮气流量计、氮气温度传感器、氮气流量调节及切断阀、放散阀、氮气止回阀、闸阀和热值调节阀;煤气管道包括高炉煤气源、与高炉煤气源连接的煤气输出管路、依次设置在煤气输出管路上的带压开孔阀、电动闸阀、电动眼睛阀、煤气压力传感器、煤气流量计、煤气温度传感器、煤气流量调节及切断阀和煤气止回阀;煤气管道终端通过带压开孔闸阀连接至焦炉回炉煤气管道。本发明有效的解决了大型捣固焦炉上部焦炭夹生的问题。

    热回收焦炉的二次进风导入调节装置

    公开(公告)号:CN117736750A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311658368.2

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种热回收焦炉的二次进风导入调节装置。该二次进风导入调节装置设置在焦炉本体的外侧,二次进风导入调节装置包括主管道(6)和闸板阀(1);主管道的一端管口作为进风管口连通焦炉炭化室,主管道的另一端管口作为出风管口连通至焦炉炭化室;闸板阀设置在主管道上,针对闸板阀配置有电动执行单元(3),该电动执行单元驱动闸板阀;电动执行单元通过一根连杆与闸板阀装配连接,连杆上设置有散热器(10)。本发明的二次进风导入调节装置,其整体是设置在焦炉本体之外的,这样一来,则无需在焦炉本体内专门设置内嵌式的二次进风导入调节装置,降低了耐火砖砌筑的难度,降低了建筑成本。

    一种单热式焦炉横排温度调节方法

    公开(公告)号:CN117625212A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311819420.8

    申请日:2023-12-27

    Inventor: 康婷

    Abstract: 本发明涉及一种单热式焦炉横排温度调节方法,包括:1)测量燃烧室的横排温度并绘制横排温度曲线,以机焦侧标准温度差为斜率,在横排温度曲线中绘制标准线;除机侧炉头及焦侧炉头的四个立火道外,当其它立火道的温度偏离标准线20℃以上时,对其温度进行调节;2)测量需要调节的立火道处于上升交换状态时跨越孔处的过量空气系数;3)根据立火道的温度与标准线的偏差,以及过量空气系数,调节立火道的煤气供入量和/或对应百叶结构的开度,实现焦炉横排温度的调节。本发明能够在保证焦炉长向加热均匀性的前提下,最大限度地降低炼焦耗热量,减少焦炉氮氧化物生成,且操作简单方便,操作环境友好。

    一种加热水平可调的焦炉结构及加热水平调节方法

    公开(公告)号:CN108410477B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201810296414.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种加热水平可调的焦炉结构及加热水平调节方法,焦炉立火道的顶部设跨越孔使双联火道连通,跨越孔由上层跨越孔和下层跨越孔组成,上、下2层跨越孔之间设隔层;所述隔层的一侧或两侧设有凸台,对应侧的立火道隔墙上的对应位置也设有凸台,一一对应的2个凸台配合组成承托台;多块跨越孔调节砖可移动地设置在承托台上,并能够将对应位置的气流通道部分或全部封闭。本发明能够对通过上、下2层跨越孔的气流量进行精确调节,改变焦炉的加热水平,从而调节炭化室顶部空间温度;其调节过程简单方便,并且不影响立火道温度的测量。

    炭化炉系统
    16.
    发明公开
    炭化炉系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN117106460A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311083960.4

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种炭化炉系统。炭化炉系统包括:炭化炉,炭化炉具有第一进气口、第二进气口、容纳腔及排烟口;第一风机,设置在第一进气口和排烟口之间,用于将烟气抽吸至第一进气口内;第二风机,设置在第二进气口处,用于将外界的空气抽吸至容纳腔内;温度检测装置,温度检测装置设置在容纳腔内,以用于检测容纳腔内的温度;控制模块,与第一风机、第二风机及温度检测装置均连接,控制模块根据温度检测装置的检测值调整第一风机的转速或者转向,以调整容纳腔的进烟速度;和/或,调整第二风机的转速或者转向,以调整容纳腔的进气速度。本发明有效地解决了现有技术中炭化炉运行温度的调整方式容易导致炭化炉的产品产率和质量降低的问题。

    一种精准调节的焦炉
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116970409A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310896893.1

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种精准调节的焦炉,属于焦炉加热技术领域,包括由下至上依次设置的蓄热室、斜道区、燃烧炭化区以及炉顶区;其中,通过所述蓄热室调节装置调节所述二三段贫煤气蓄热室、所述燃烧室底部贫煤气蓄热室、所述二三段空气蓄热室、所述燃烧室底部空气蓄热室的进气量;所述燃烧炭化区包括燃烧室和炭化室,所述燃烧室包括贫煤气出口、空气出口、循环孔,所述循环孔设置于所述贫煤气出口、空气出口之间。所述循环孔在高向上的截面积被配置为自下而上逐渐减小。本发明使焦炉加热系统从长向和高向均能实现精准调节,焦炉整体加热均匀更好,焦炭产品质量好,焦炉使用寿命长,提高焦炉燃烧效率,减少氮氧化物生成。

    采用富煤气加热的低氮排放焦炉加热系统及其调节方法

    公开(公告)号:CN108728127B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810856534.2

    申请日:2018-07-31

    Inventor: 康婷 杨俊峰

    Abstract: 本发明涉及一种采用富煤气加热的低氮排放焦炉加热系统及其调节方法,所述焦炉加热系统包括小烟道、换热通道、助燃气体通道和燃烧室,换热通道由立火道底部供气换热通道和立火道分段供气换热通道组成;与立火道底部供气换热通道对应的小烟道连接管上设有立火道底部供气孔和进气流量调节装置一,立火道底部供气换热通道通过助燃气体通道与立火道底部助燃气体出口连通;与立火道分段供气换热通道对应的小烟道连接管上设有立火道分段供气孔和进气流量调节装置二,立火道分段供气换热通道通过助燃气体通道与立火道隔墙内的助燃气体出口相连通。本发明中,进入立火道底部及中部、上部位置的助燃空气量可独立、定量调节,能够有效降低氮氧化物的生成。

    一种焦炉烟气脱硝系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116606663A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310581062.5

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明公开一种焦炉烟气脱硝系统,涉及脱硝技术领域,该系统包括:与数据终端连接的焦饼温度分析模块、烟气双贫化控制模块、气体流量控制模块和燃烧室温度检测模块;烟气双贫化控制模块包括引风机,引风机用于将分烟道中部分烟气从分烟道中引出;气体流量控制模块中第一预混室用于将烟气与空气混合,第二预混室用于将烟气与焦炉煤气混合;数据终端用于当焦饼温度分布均匀性超出第一预设范围时,对焦饼温度分布均匀性进行调节,当燃烧室内火道温度分布均匀性超出第二预设范围时,通过调节引风机的频率和流量调节阀的开度调节火道温度分布均匀性。本发明降低了氮氧化物的排放。

    一种热回收焦炉燃烧程度控制方法、装置及焦炉系统

    公开(公告)号:CN115074141B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210688306.5

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本申请实施例提供了一种热回收焦炉燃烧程度控制方法、装置及焦炉系统,热回收焦炉燃烧程度控制方法包括以下步骤,获取煤料产生的可燃气体的流量和组分信息,根据可燃气体流量和组分计算可燃气体完全燃烧的供热量;获取煤料参数、生产任务和目标温度,根据煤料参数、生产任务和目标温度计算炼焦的需热量;比较供热量与需热量;供热量大于需热量时,计算可燃气体不完全燃烧的供热量等于需热量时所需的第二空气量,并根据第二空气量控制空气输送装置向炉内输送空气。通过控制空气输送装置向焦炉精准输送空气量,使可燃气体不完全燃烧产生的热量等于需热量,使可燃气体的燃烧程度可控,防止出现煤料所产生的可燃气体过剩燃烧导致焦炉温度过高的问题。

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