一种反冲式智能冲渣装置和方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117821676A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311722937.5

    申请日:2023-12-14

    IPC分类号: C21B3/08

    摘要: 本发明提供了一种反冲式智能冲渣装置和方法,属于高炉渣处理技术领域。本发明提供的反冲式智能冲渣装置,包括第一熔渣沟、第二熔渣沟、一条水渣沟,所述第一熔渣沟设置在所述水渣沟起点上方的位置,所述第二熔渣沟设置在所述水渣沟中段上方的位置,所述第一熔渣沟、第二熔渣沟分别对应设置粒化器,所述第二熔渣沟与第二熔渣沟对应的粒化器出口向相反方向设置。本发明采用反冲式冲渣工艺,熔渣在空中与智能粒化器喷出的高速水流接触完成粒化形成颗粒状的水渣,粒化完成后渣水混合物跌落到主冲渣沟,取消了原有的冲渣支沟设计,降低了装置建设的难度,节省了占地空间,大大降低了生产成本。

    一种智能化抓渣系统及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118723526A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410749939.1

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: B65G47/90 B65G35/00 B65G43/08

    摘要: 本发明公开了一种智能化抓渣系统及方法,智能化抓渣系统包括具有获取水渣装载重量参数的抓渣装置、检测装置、卫星定位装置和控制装置。所述控制装置基于所述抓渣装置的水渣装载重量参数信号,而判定抓渣工作状况;若判定抓渣工作为完成状态,所述控制装置基于所述运渣装置内积渣最高点的堆料高度与确定的最大堆料高度的相对大小,而确定所述抓渣装置内水渣运输至堆渣场区域的路径。本发明采用卫星定位、使得设备轻量化,成本低,能耗小、运维费用低;操作人员仅需远程监控且卫星定位精准,使得抓渣作业效率高且避免操作过程中对人体造成损伤;在运渣装置出现故障后能自动变更运送路径,避免发现不及时造成的安全隐患且在修理期间不影响正常工作,智能化水平高。

    热风炉系统
    3.
    发明公开
    热风炉系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN112361593A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011204923.0

    申请日:2020-11-02

    IPC分类号: F24H3/00 F24H9/00 F24H9/20

    摘要: 本发明公开了一种热风炉系统,包括:热风炉,热风炉具有空气进口和废气出口,废气出口通过烟道管路与烟囱连通,热风炉内设有炉箅子;送风管路,送风管路的一端与大气连通,且另一端与空气进口连通,送风管路上串联有助燃风机;逆送风管路,逆送风管路的一端与送风管路连通且位于助燃风机与空气进口之间,逆送风管路的另一端与废气出口相连,逆送风管路上设有逆送风阀,逆送风阀的开度可调。根据本发明的热风炉系统,可通过控制逆送风阀打开以使空气鼓入热风炉以对炉箅子进行冷却,从而不用另外配置鼓风机就能进行逆送风操作,同时通过控制逆送风阀的开度可将炉箅子温度控制在正常温度范围内,提高了安全性,并且简化了热风炉系统,可节约成本。

    一种高炉煤气硫化氢脱除装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115141659A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202211005487.3

    申请日:2022-08-22

    摘要: 本案提供了一种高炉煤气硫化氢脱除装置,包括碱液制备单元、喷碱单元以及脱水单元。碱液制备单元的出液口与喷碱单元的进液口连通,喷碱单元的出液口设置在高炉煤气管道内且位于高炉煤气减压阀组的下游,脱水单元与高炉煤气管道的下游出口连通。碱液制备单元负责制备碱液,布置在喷碱单元附近,向喷碱单元输送碱液。喷碱单元负责向高炉煤气里喷碱液、工业新水,通过碱液与高炉煤气中的硫化氢发生反应,将高炉煤气中的硫化氢去除。脱水单元用于脱除高炉煤气中含有硫化钠的机械水。上述三个单元配合,可高效脱除高炉煤气中的硫化氢。

    一种塔沟结合的新型底滤法高炉渣处理方法及装置

    公开(公告)号:CN117815732A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311725348.2

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明提供了一种塔沟结合的新型底滤法高炉渣处理方法及装置,属于高炉渣处理技术领域。本发明提供的高炉渣处理方法包括缩短水渣沟长度,并取消所述水渣沟拐弯结构,在水渣沟出口设置降低渣水混合物动能的横渣沟;拓宽水渣沟末端的宽度。本发明在水渣沟末端加入变径设计,拓宽渣沟宽度,使渣水混合物在变径处流速降低;增设横渣沟,并在水渣沟和横渣沟接点处加入跌落设计,即水渣沟沟底与横渣沟沟底存在高差,水渣沟沟底高于横渣沟沟底,通过“直冲跌落”的渣处理工艺可在较短距离内进一步降低渣水混合物进入横渣沟的速度;相比于现有技术,本发明可大大缩短渣沟长度并取消渣沟拐弯半径,减少投资同时优化炉前区域布置。

    高炉冷却管路系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115927773A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211572457.0

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 本发明提供的高炉冷却管路系统包括供水总管、回水总管和冷却管路。冷却管路包括沿高炉的周向布置的m组冷却管道组件,即对冷却管路沿高炉的圆周方向进行划分,每组冷却管道组件均包括沿高炉的高度方向布置的n组冷却支管,即对冷却管路沿高炉的高度方向进行分段,且m、n均为不小于2的整数。通过对高炉冷却管路的划分,将冷却管路被分为多个冷却分区,使得可以通过对每个冷却分区的单独管理,实现对高炉冷却管路系统的精确控制。本发明提供的高炉冷却管路系统,对冷却管路沿高炉的高度方向和圆周方向均进行了划分,并得到了多个冷却分区,通过对每个冷却分区进行流量控制,提高了高炉冷却壁的冷却效果,并避免了冷却壁出现过冷或过热现象。

    一种焦炭水含量预测方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN115829151A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211646763.4

    申请日:2022-12-21

    摘要: 本发明提供一种焦炭水含量预测方法、装置和设备,方案通过采用历史焦炭烘干数据对BP神经网络模型训练,得到用于预测焦炭烘干结果的预测模型,在训练过程中,不需要调整BP神经网络模型的输入权值以及隐藏层的偏置,只需设置BP神经网络模型的隐藏层节点个数,就能产生唯一的最优解,经验证,模型训练速度快、预测精度高、适应性较好,进而可对焦炭烘干结束水含量进行及时准确的自动预测,可实现焦炭水含量的自动预测,降低了人力资源以及时间资源,为焦炭水含量的控制提供了数据支持。

    耐火砖、砌筑结构和热风炉
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113237087A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110322137.9

    申请日:2021-03-25

    IPC分类号: F23M5/02 F24H9/02 F24H3/00

    摘要: 本发明公开了一种耐火砖、砌筑结构和热风炉,所述耐火砖的上表面和下表面均包括第一型面和第二型面,所述第一型面和所述第二型面之间具有夹角,其中,所述耐火砖的上表面和下表面的形状适配以适于多个所述耐火砖上下层叠布置并构造成位于下层的耐火砖的上表面的第一型面与位于上层的耐火砖的下表面的第一型面层叠、以及位于下层的耐火砖的上表面的第二型面与位于上层的耐火砖的下表面的第二型面层叠。根据本发明实施例的耐火砖,可以在耐火砖倾斜砌筑时提高砌筑结构的稳定性。

    耐火砖、砌筑结构和热风炉

    公开(公告)号:CN215808612U

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202120612991.4

    申请日:2021-03-25

    IPC分类号: F23M5/02 F24H9/02 F24H3/00

    摘要: 本实用新型公开了一种耐火砖、砌筑结构和热风炉,所述耐火砖的上表面和下表面均包括第一型面和第二型面,所述第一型面和所述第二型面之间具有夹角,其中,所述耐火砖的上表面和下表面的形状适配以适于多个所述耐火砖上下层叠布置并构造成位于下层的耐火砖的上表面的第一型面与位于上层的耐火砖的下表面的第一型面层叠、以及位于下层的耐火砖的上表面的第二型面与位于上层的耐火砖的下表面的第二型面层叠。根据本实用新型实施例的耐火砖,可以在耐火砖倾斜砌筑时提高砌筑结构的稳定性。

    一种高炉煤气硫化氢脱除装置

    公开(公告)号:CN217709340U

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202222210145.7

    申请日:2022-08-22

    摘要: 本案提供了一种高炉煤气硫化氢脱除装置,包括碱液制备单元、喷碱单元以及脱水单元。碱液制备单元的出液口与喷碱单元的进液口连通,喷碱单元的出液口设置在高炉煤气管道内且位于高炉煤气减压阀组的下游,脱水单元与高炉煤气管道的下游出口连通。碱液制备单元负责制备碱液,布置在喷碱单元附近,向喷碱单元输送碱液。喷碱单元负责向高炉煤气里喷碱液、工业新水,通过碱液与高炉煤气中的硫化氢发生反应,将高炉煤气中的硫化氢去除。脱水单元用于脱除高炉煤气中含有硫化钠的机械水。上述三个单元配合,可高效脱除高炉煤气中的硫化氢。