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公开(公告)号:CN105960469B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201480067679.4
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 赖因霍尔德·阿卡兹 , 詹斯·瓦格纳 , 马库斯·奥莱希 , 彼得·施默勒 , 拉尔夫·克莱因施密特 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔 , 丹尼斯·克罗托夫 , 奥拉夫·冯·莫施泰因
摘要: 本发明涉及一种用于炼钢的设备组合,该设备组合包括用于生产生铁的高炉(1)、用于生产粗钢的转炉炼钢设备(2)以及为生产生铁过程中和/或生产粗钢过程中所产生的气体而设的气体管道系统。根据本发明,该设备组合额外还具有连接到该气体管道系统的化学或生物技术的设备(11)以及用于产生氢气的设备(21)。用于产生氢气的设备(21)通过用于引导氢气的管道与气体管道系统连接。本发明还涉及一种用于运作该设备组合的方法。
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公开(公告)号:CN113073161A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110307524.5
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 赖因霍尔德·阿卡兹 , 詹斯·瓦格纳 , 马库斯·奥莱希 , 彼得·施默勒 , 拉尔夫·克莱因施密特 , 斯特凡·格尔曼 , 巴贝尔·科尔贝 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔
摘要: 本发明涉及一种用于钢制造的设施组合,其具有:用于生铁制造的高炉(1);用于粗钢制造的转炉炼钢设备(2);用于在生铁制造和/或粗钢制造的过程中所产生气体的气体管道系统;和用于发电的发电站(3)。发电站(3)设计作为燃气轮机发电站或作为燃气轮机和蒸汽轮机发电站并通过一种气体驱动,该气体至少包括在高炉(1)中的生铁制造过程中产生的高炉煤气(7)的部分量和/或在转炉炼钢设备(2)中产生的转炉煤气(9)的部分量。按照本发明,该设施组合额外地具有化学设施(12)和生物技术设施(13),其中,发电站(3)、化学设施(12)和生物技术设施(13)在气体供应方面以平行连通的方式设置。气体管道系统包括操作可控的气体分布装置(14),其用于分布供应给发电站(3)、化学设施(12)和生物技术设施(13)的气体流量。本发明还涉及用于运行该设施组合的方法。
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公开(公告)号:CN106029913A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201480067752.8
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 赖因霍尔德·阿卡兹 , 詹斯·瓦格纳 , 马库斯·奥莱希 , 彼得·施默勒 , 拉尔夫·克莱因施密特 , 巴贝尔·科尔贝 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔 , 克里斯托夫·迈斯纳
摘要: 本发明涉及一种用于钢制造的设施组合,具有:用于生铁制造的高炉(1);用于粗钢制造的转炉炼钢设备(2);用于在生铁制造和粗钢制造的过程中所产生气体的气体管道系统;和用于发电的发电站(3)。发电站(3)通过一种气体驱动,该气体至少包括在高炉(1)中的生铁制造过程中产生的高炉煤气(7)的部分量和/或在转炉炼钢设备(2)中产生的转炉煤气(9)的部分量。按照本发明设置化学设施或生物技术设施(12),该设施与气体管道系统连接并在气体供应方面相对于发电站(3)平行地连通。气体管道系统包括操作可控的气体分流器(13),其用于分配供应给发电站(3)、化学设施或生物技术设施(12)的气体流量。为了满足设施组合的电流需求,使用外部获得的电流(15)和由设施组合的发电站(3)产生的发电站电流(16)。在此,将外部获得的电流(15)相对于设施组合的总电流需求的电流比重确定为可变的过程参数并根据该过程参数确定供应给发电过程的可用气体量(N1)。
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公开(公告)号:CN106029570A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201480067678.X
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 克里斯托夫·迈斯纳 , 丹尼斯·克罗托夫 , 奥拉夫·冯·莫施泰因 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔
IPC分类号: C01C1/04 , C01B3/02 , C07C273/04 , C07C273/10 , B01D53/62 , C21B7/00
CPC分类号: C07C273/04 , B01D53/047 , B01D2257/30 , B01D2257/504 , B01D2257/7022 , B01D2257/7027 , B01D2258/025 , C01B3/025 , C01B3/12 , C01B3/56 , C01B32/50 , C01B2203/0283 , C01B2203/042 , C01B2203/043 , C01B2203/047 , C01B2203/0475 , C01B2203/063 , C01B2203/068 , C01B2203/1205 , C01B2203/1258 , C01C1/0488 , C07C273/10 , C21B5/06 , C21B2100/60 , Y02C10/08 , Y02P10/122 , Y02P10/143 , Y02P10/283 , Y02P20/152 , Y02P20/52
摘要: 本发明涉及一种制造用于尿素合成的氨气和CO2的方法。在按照本发明的方法中,由冶金气(1)产生工艺气(2),该冶金气含有至少作为混合组分的高炉煤气或者由高炉煤气组成,而该工艺气含有作为主要成分的氮气、氢气和二氧化碳。工艺气(2)分成含有CO2部分的废气(6)和基本上由N2和H2组成的混合气(5)。由该混合气(5)通过氨合成(7)形成适于尿素合成(9)的氨气(8)。从含有CO2的废气(6)中分出适于尿素合成(9)的纯度和量的CO2。
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公开(公告)号:CN105960469A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201480067679.4
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 赖因霍尔德·阿卡兹 , 詹斯·瓦格纳 , 马库斯·奥莱希 , 彼得·施默勒 , 拉尔夫·克莱因施密特 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔 , 丹尼斯·克罗托夫 , 奥拉夫·冯·莫施泰因
CPC分类号: C21C5/285 , C01B3/025 , C01C1/04 , C07C29/151 , C12M43/00 , C21B3/04 , C21B5/00 , C21B5/06 , C21B7/002 , C21B2100/60 , C21B2100/62 , C21C1/00 , C21C5/38 , C21C5/40 , C21C2100/02 , C21C2100/04 , C21C2100/06 , C25B1/04 , C25B15/08 , F01D15/10 , F01K7/30 , Y02E60/366 , Y02P10/143 , Y02P10/283 , Y02P20/133
摘要: 本发明涉及一种用于炼钢的设备组合,该设备组合包括用于生产生铁的高炉(1)、用于生产粗钢的转炉炼钢设备(2)以及为生产生铁过程中和/或生产粗钢过程中所产生的气体而设的气体管道系统。根据本发明,该设备组合额外还具有连接到该气体管道系统的化学或生物技术的设备(11)以及用于产生氢气的设备(21)。用于产生氢气的设备(21)通过用于引导氢气的管道与气体管道系统连接。本发明还涉及一种用于运作该设备组合的方法。
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公开(公告)号:CN106029913B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201480067752.8
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 赖因霍尔德·阿卡兹 , 詹斯·瓦格纳 , 马库斯·奥莱希 , 彼得·施默勒 , 拉尔夫·克莱因施密特 , 巴贝尔·科尔贝 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔 , 克里斯托夫·迈斯纳
摘要: 本发明涉及一种用于钢制造的设施组合,具有:用于生铁制造的高炉(1);用于粗钢制造的转炉炼钢设备(2);用于在生铁制造和粗钢制造的过程中所产生气体的气体管道系统;和用于发电的发电站(3)。发电站(3)通过一种气体驱动,该气体至少包括在高炉(1)中的生铁制造过程中产生的高炉煤气(7)的部分量和/或在转炉炼钢设备(2)中产生的转炉煤气(9)的部分量。按照本发明设置化学设施或生物技术设施(12),该设施与气体管道系统连接并在气体供应方面相对于发电站(3)平行地连通。气体管道系统包括操作可控的气体分流器(13),其用于分配供应给发电站(3)、化学设施或生物技术设施(12)的气体流量。为了满足设施组合的电流需求,使用外部获得的电流(15)和由设施组合的发电站(3)产生的发电站电流(16)。在此,将外部获得的电流(15)相对于设施组合的总电流需求的电流比重确定为可变的过程参数并根据该过程参数确定供应给发电过程的可用气体量(N1)。
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公开(公告)号:CN106029570B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201480067678.X
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 克里斯托夫·迈斯纳 , 丹尼斯·克罗托夫 , 奥拉夫·冯·莫施泰因 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔
IPC分类号: C01C1/04 , C01B3/02 , C07C273/04 , C07C273/10 , B01D53/62 , C21B7/00
摘要: 本发明涉及一种制造用于尿素合成的氨气和CO2的方法。在按照本发明的方法中,由冶金气(1)产生工艺气(2),该冶金气含有至少作为混合组分的高炉煤气或者由高炉煤气组成,而该工艺气含有作为主要成分的氮气、氢气和二氧化碳。工艺气(2)分成含有CO2部分的废气(6)和基本上由N2和H2组成的混合气(5)。由该混合气(5)通过氨合成(7)形成适于尿素合成(9)的氨气(8)。从含有CO2的废气(6)中分出适于尿素合成(9)的纯度和量的CO2。
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公开(公告)号:CN105980582A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201480067677.5
申请日:2014-12-11
申请人: 蒂森克虏伯股份公司
发明人: 赖因霍尔德·阿卡兹 , 詹斯·瓦格纳 , 马库斯·奥莱希 , 彼得·施默勒 , 拉尔夫·克莱因施密特 , 斯特凡·格尔曼 , 巴贝尔·科尔贝 , 马蒂亚斯·帕特里克·克吕格尔
IPC分类号: C21B5/06
CPC分类号: C21B7/002 , C01B3/12 , C01B3/38 , C01B3/56 , C01B2203/0233 , C01B2203/0283 , C01B2203/043 , C01C1/04 , C07C29/00 , C10B27/06 , C12P7/06 , C12P7/30 , C21B5/06 , C21B2100/02 , C21B2100/28 , C21B2100/60 , C21B2100/62 , C21C5/285 , C21C5/38 , C21C2100/02 , C25B1/04 , F01D15/00 , F02C1/002 , Y02E50/17 , Y02E60/366 , Y02P10/143 , Y02P10/283 , Y02P20/133
摘要: 本发明涉及一种用于钢制造的设施组合,其具有:用于生铁制造的高炉(1);用于粗钢制造的转炉炼钢设备(2);用于在生铁制造和/或粗钢制造的过程中所产生气体的气体管道系统;和用于发电的发电站(3)。发电站(3)设计作为燃气轮机发电站或作为燃气轮机和蒸汽轮机发电站并通过一种气体驱动,该气体至少包括在高炉(1)中的生铁制造过程中产生的高炉煤气(7)的部分量和/或在转炉炼钢设备(2)中产生的转炉煤气(9)的部分量。按照本发明,该设施组合额外地具有化学设施(12)和生物技术设施(13),其中,发电站(3)、化学设施(12)和生物技术设施(13)在气体供应方面以平行连通的方式设置。气体管道系统包括操作可控的气体分布装置(14),其用于分布供应给发电站(3)、化学设施(12)和生物技术设施(13)的气体流量。本发明还涉及用于运行该设施组合的方法。
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