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公开(公告)号:CN119464688A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411529636.5
申请日:2024-10-30
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冷轧连续退火炉富氧燃烧系统,包括设置于连续式退火炉的炉膛内的辐射管燃烧加热系统、在线燃烧监测系统、数据采集处理系统以及与辐射管燃烧加热系统连接的助燃空气富氧调配系统和煤气供应系统,数据采集处理系统设置成根据在线燃烧监测系统采集的数据控制辐射管燃烧加热系统中的助燃空气含氧量。本发明的冷轧连续退火炉富氧燃烧系统,通过助燃空气母管加注的方式控制提升助燃空气含氧量,通过线监测辐射管表面温度,控制助燃风中富氧量配比,通过在线监测辐射管烟气残氧,控制助燃风量,实现燃烧优化效果,提高燃烧效率。本发明还公开了一种冷轧连续退火炉富氧燃烧系统的燃烧监控方法。
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公开(公告)号:CN119939534A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510029252.5
申请日:2025-01-08
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种煤炭中的元素碳含量预测方法及系统,该方法具体包括如下步骤:(1)确定当前煤炭的煤种,获取对应煤种的检测指标;(2)将相关的检测指标输入对应煤种的元素碳含量预测模型,元素碳含量预测模型测算对应煤炭的元素碳含量。本发明提供的煤炭中的元素碳含量预测方法可实时测算当前煤炭中的元素碳含量,实时反映生产过程中煤炭燃烧碳排放情况,指导生产规划,具有成本低、适用范围广等优势,具有良好推广应用价值。
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公开(公告)号:CN116839381A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310769488.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于CO2动态反馈控制机理的燃气炉窑燃烧控制方法,属于燃气炉检测控制领域。本发明通过得到理想的燃烧状态下,烟气中CO2的含量,再经过一定含氧量下的漏风折氧计算,得出所需要控制的燃烧状态下CO2波动范围,并与在线烟气CO2分析结果进行比对,指导燃烧优化调节。本发明通过动态监测煤气成分,计算得出所需要控制的燃烧状态下烟气CO2波动范围,并与在线烟气CO2分析结果进行比对,指导燃烧优化调节,取得节能减排效果。
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公开(公告)号:CN119040593A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411005583.7
申请日:2024-07-25
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种连续式退火炉辐射管在线燃烧监控系统及控制方法,该系统包括连续式退火炉、煤气总管、烟气总管、空气总管以及数据采集处理系统,连续式退火炉的炉膛内设置有若干根辐射管;煤气总管通过煤气支管与辐射管的煤气进口相连,烟气总管通过烟气支管与辐射管的烟气出口相连,空气总管通过空气支管与辐射管的空气进口相连;煤气总管上设置有第一压力传感器,烟气总管上设置有第二压力传感器和烟气分析仪,空气总管上设置有第三压力传感器,烟气支管上设置有第四压力传感器和温度传感器。本发明通过构建监控系统实时获取辐射管的燃烧状态数据,并采用控制方法对燃烧过程进行精确调控,从而提高退火炉的运行效率、安全性及能耗水平。
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公开(公告)号:CN119307701A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411367990.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明属于硅钢连退炉热量资源化利用技术领域,具体涉及一种提高硅钢连退炉冷却能力的系统及方法。该系统包括硅钢连退炉和制冷单元;硅钢连退炉用于对钢材进行连续脱碳退火处理,硅钢连退炉包括保护气体循环冷却段;制冷单元用于将硅钢连退炉排出的氮氢混合气进行燃烧换热制取冷水,并将制取得到的冷水输送至保护气体循环冷却段中,利用冷水对保护气体循环冷却段中的循环保护气体进行冷却。本发明所述系统充分利用硅钢连退炉头放散损失的氢气燃烧热和混合气显热解决工艺段升温提速后冷却段冷却能力不足的问题,具有节能降耗的优点,且对降低出炉板温、减少炉后辊系损伤、保证生产顺行、降低冷却段露点有积极作用。
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公开(公告)号:CN118795089A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410845222.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种助燃空气中含氧量的测算方法,在已知燃气成分及体积分数、干烟气CO2体积分数的前提下,依据CO2体积量、H2O体积量及干烟气CO2体积分数,得到烟气体积;通过烟气体积计算得到由助燃气体所带入的N2量,按照空气主要由氧气、氮气组成计算,通过分析计算可得到助燃气中氧气体积分数。实现能源消耗的降低和燃烧效率的提升,推动富氧燃烧等节能减碳技术的推广应用。
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