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公开(公告)号:CN2443002Y
公开(公告)日:2001-08-15
申请号:CN00253981.0
申请日:2000-09-28
Applicant: 中国冶金建设集团北京钢铁设计研究总院 , 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C21B9/10
Abstract: 一种热风输送管道吸收膨胀及拉紧装置,主管与支管通过设置于主支管交点下面的固定支架和位于主管、各支管下面的活动支架支承固定,支管中部、主管上每个主支管交点之间以及靠近高炉一侧和尾部的主支管交点之外各有一波纹补偿器,各支管周围设置的拉杆其两端分别固定在主管及热风炉炉壳上,主管两端各固定有一拉杆座,上述主管上的波纹补偿器均位于两拉杆座之间,主管周围设置有一组拉杆,其两端分别固定在两拉杆座上。该装置结构合理,工作可靠性高,可有效提高热风管道的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119848378A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311339779.5
申请日:2023-10-17
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种富氢碳循环氧气高炉的风口喷吹煤气热滞后时间计算方法,根据富氢碳循环氧气高炉的坯料体积、每批料所需时间、炉身下部至风口中心线之间的容积及冶炼周期,计算风口喷吹高温提质煤气的热滞后时间;根据风口喷吹脱碳煤气的热滞后时间、冶炼周期,确认风口喷吹脱碳煤气的调整时间,最终为所述富氢碳循环氧气高炉的炉热调剂提供操作依据。本发明解决了由于富氢碳循环氧气高炉的风口喷吹煤气热滞后性导致炉热调剂时间难以确定的问题。
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公开(公告)号:CN119639977A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311188990.1
申请日:2023-09-15
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C21B5/00 , C07C29/152 , C07C29/151 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种富氢碳循环氧气高炉的CO2循环喷吹炼铁方法,将高炉的顶煤气中分离捕集的CO2加热到2500℃以上,再从风口循环喷吹入所述高炉;再将所述高炉的顶煤气中剩余的CO和H2进一步提纯净化,制成化工产品。本发明还公开了一种富氢碳循环氧气高炉的CO2循环喷吹炼铁系统。本发明解决了富氢碳循环氧气高炉工艺碳减排潜力没有充分发挥,顶煤气中分离捕集的CO2没有充分利用的问题。
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公开(公告)号:CN118692580A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310297011.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明的一种计算富氢碳循环氧气高炉实时氢利用率的方法,包括如下步骤:S1:基于氢元素质量守恒,根据入炉原燃料质量和气量及相应氢元素的比例,实时计算入炉氢总量;根据出炉排放物料的质量和气量及相应氢元素的比例,实时计算未参与还原反应的氢总量;S2:根据实时计算出的入炉氢总量及实时计算出的出炉排放物料中未参与还原反应的氢总量,确定该时刻的氢利用率。本发明的一种计算富氢碳循环氧气高炉实时氢利用率的方法,提供了一种可实时准确计算出氢利用率的方法,方便氢利用率的实时把握,同时为后续进行诸如评估工艺中富氢量是否合适,是否还有进一步富氢的空间等分析提供可靠数据源,使得后续的进一步分析变得可能与可行。
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公开(公告)号:CN118561234A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310176925.0
申请日:2023-02-28
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明属于高炉炼铁和热化学循环制氢技术领域,涉及一种高炉渣显热回收耦合热化学碘硫循环制氢的方法,具体为一种通过回收高炉渣显热,耦合热化学碘硫循环流程进行制氢的方法。将高炉炉渣回收系统、硫酸分解反应系统、Bunsen反应系统和碘化氢分解反应系统四个工艺模块系统耦合,组成闭路循环,整个流程回收高炉渣显热用于化学反应加热,消耗水分解制氢,无化石能源消耗和CO2排放,清洁环保,绿色低碳。本发明方法既可以回收利用高炉炉渣显热,又可以将回收的热量用于热化学碘硫循环制备氢气,可大量减少氢气制备过程的化石能源消耗,减少工业生产过程的碳排放。
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公开(公告)号:CN113122289A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911396569.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 一种干熄焦炉放散气预调质处理系统及方法,通过干熄焦炉预存段放散气燃烧、烟气捕集罩负压控制、集合放散气烟温调整、烟温异常应对及脱硫风机调速等控制,调节干熄焦炉预存段放散烟气量,充分燃烧后改变烟气成分,消除易燃易爆气体进入除尘、脱硫系统的安全风险,消除末端排放烟气中的CO、CH4等组分,调整预存段及循环风机后两部分放散气的烟气温度,避免除尘器结露酸腐蚀,提高活性炭脱硫效率,实现真正意义上的干熄焦炉放散气末端超净排放。
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公开(公告)号:CN106753444A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611081616.1
申请日:2016-11-30
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 一个焦炉上升管的控制方法及系统,包括,上升管,其上设可开闭管盖及管盖驱动气缸;桥管,连接于上升管一侧端口;桥管下端设水封阀及水封阀驱动气缸;低、高压氨水喷嘴及相应的低、高压氨水管道;低压氨水喷嘴,设于桥管内近与上升管连接处;高压氨水喷嘴,设于桥管内低压氨水喷嘴下方;低、高压氨水管道分别连接至三通球阀的两个端口;三通球阀连接三通球阀驱动气缸或电磁驱动阀;可编程序控制器,所述电磁切换阀或/和电磁驱动阀电性连接控制器,并电性连接焦炉控制系统。本发明实现上升管各装置与焦炉装煤车、推焦车作业的安全联锁,自动控制,无人化作业,替代人工作业,消除人工作业配合次序及时间偏差,减少焦炉上升管作业安全、环保风险。
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公开(公告)号:CN1414369A
公开(公告)日:2003-04-30
申请号:CN02131237.0
申请日:2002-09-19
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明属于煤炭应用领域,特别适用于高炉炼铁喷吹煤粉中结晶水的测定。其特征在于本发明采用了反推法,通过测定硫酸盐硫的含量,再根据化合物的分子式反推算出结晶水的含量,其方法要点如下:煤样与稀盐酸混合煮沸25-35min,过滤得到盐酸浸取液,调正酸度,加入氯化钡溶液,便产生硫酸钡沉淀,根据硫酸钡沉淀的重量,可求出煤中硫酸盐百分含量,即:以硫酸亚铁形式存在结晶水含量=硫酸盐的硫含量/单位硫酸亚铁中硫含量*单位硫酸亚铁中的结晶水含量=硫酸盐的硫含量/32*126。本发明的优点在于,该方法可以准确测定煤中结晶水的含量,为指导选煤、配煤和调整制粉操作参数提供准确依据。
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公开(公告)号:CN120006050A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202311514997.8
申请日:2023-11-15
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种降低富氢碳循环氧气高炉中铁水碳排放的方法及系统,方法包括以下步骤:S1,将富氢碳循环氧气高炉的炉顶煤气净化后得到净化煤气,将净化煤气进行加压、脱碳处理后获得脱碳煤气;S2,将脱碳煤气与含碳粉料充分混合后,进入到蓄热式煤气加热炉中进行高温加热,在加热过程中完成脱碳煤气的重整后得到高温煤气;S3,将高温煤气送至富氢碳循环氧气高炉的下部风口,同时喷入纯氧和煤粉,将从炉顶加入的含铁炉料和焦炭还原后从富氢碳循环氧气高炉的炉顶排出炉顶煤气。本发明通过对脱碳煤气改质,提高了脱碳煤气中CO和H2含量,降低了铁水碳排放和成本。
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公开(公告)号:CN118207011A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211614338.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: C10B53/02
Abstract: 本发明公开了一种富氢碳中性燃料及其制备方法,富氢碳中性燃料的制备方法包括以下步骤:S1,将生物质水热炭化废液与新水混合得到混合液;S2,以混合液作为水源,生物质经过水热炭化反应后得到固液混合物,将固液混合物进行压滤后得到生物质水热炭化废液和固相物;S3,固相物经烘干后得到富氢碳中性燃料。本发明可以有效地促进生物质的炭化提高水热炭的品质,同时还可以使生物质水热炭化废液中的有机分子聚合从而附着于生物质水热炭上,从而获得质量产率高、发热值高的富氢碳中性燃料。
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