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公开(公告)号:CN114657297B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210330716.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高炉风机出口止回阀开启试验回路,属于冶金高炉鼓风技术领域。本发明包括第一风机、备用风机和高炉,所述的第一风机的输出端连接有第一出风管道,第一出风管道上依次安装有第一止回阀、第一出风阀、第一送风阀,第一止回阀与第一出风阀之间设置有第一试验管路,所述的备用风机的输出端连接有第二出风管道,第二出风管道上依次安装有第二止回阀、第二出风阀、第二送风阀,第二止回阀与第二出风阀之间设置有第二试验管路。本发明结构简单、操作方便、安全可靠,在风机启动后就可离线对风机出口止回阀进行开启试验,不影响高炉生产,避免在送风或倒换风机时出现止回阀打不开的问题。
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公开(公告)号:CN117439457A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311332285.4
申请日:2023-10-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 马鞍山钢铁股份有限公司
Inventor: 徐伟 , 简优宗 , 杨合民 , 胡静 , 王小红 , 罗武龙 , 滕贤亮 , 卞功名 , 沈齐 , 程洪 , 仝春 , 原晓琦 , 王新春 , 吴彦飞 , 王国雨 , 吉同军 , 张寅 , 郭海山 , 霍峙昕 , 邸卉芳
Abstract: 本发明公开了一种带变压器直接启动的静止变频启动系统及启动方法,所述启动系统包括静止变频器本体、输出变压器和变压器消磁系统,所述静止变频器本体与输出变压器连接,用于启动电动机;所述变压器消磁系统包括电源发生器和升压变压器,所述升压变压器与输出变压器低压侧连接,通过变压器消磁系统对输出变压器进行消磁。本发明通过消磁系统对输出变压器进行消磁,减少磁饱和对变压器造成损害的现象,同时提高同步电动机启机效率和安全可靠性;变压器消磁系统输出电压可灵活调节,适用范围更广;通过静止变频器控制系统控制消磁过程,提高变压器消磁的可控性和灵活性。
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公开(公告)号:CN114752721B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210286408.4
申请日:2022-03-23
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单座高炉风机保供系统及其控制方法,属于冶金高炉鼓风技术领域。本发明的保供系统,主供风机与主供风管道相连通,主供风管道上依次设置第一止回阀、第一出风阀、第一送风阀;陪供风机与陪供风管道相连通,陪供风管道上依次设置第二止回阀、第二出风阀、第二送风阀,主供风管道通过补风管道与陪供风管道相连通,主供风机正常工作,第二止回阀处于反向隔离状态,主供风机发生故障,第一止回阀强制关闭,陪供风机受控自动加载,增加其排气压力,使第二止回阀由隔离自动转为正向接通,保证高炉正常运作。本发明中,第二止回阀根据前后压力差值变化接通补风管道,且陪供风机能自动加载,为高炉供风,及时、安全、可靠,可迅速恢复高炉生产。
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公开(公告)号:CN111255975A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010113288.9
申请日:2020-02-24
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: F16L55/027 , F16L55/07 , B23P15/00 , C21B7/00
Abstract: 本发明公开了一种高炉风机放风管消声减振装置,包括防喘振阀、放风管、消声减振装置和放风塔,放风管的一端与防喘振阀连通,放风管的另一端与放风塔连通,消声减振装置位于放风管中,消声减振装置上设有小孔,消声减振装置的一端与防喘振阀连通。消声减振装置包括消声减振管,小孔设置在消声减振管上,消声减振管的一端为封闭端,消声减振管的另一端为开口端,消声减振管的开口端与防喘振阀出口侧连通。高压气体经防喘振阀节流后的紊乱气流通过消声减振管上的小孔,均匀泄至放风管内,再进入放风塔。通过在防喘振阀后加装消声减振装置,改变放风气流的频率,减小放风时的噪音和管道振动,减少防喘振阀故障率,改善现场环境。
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公开(公告)号:CN119878563A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510049620.2
申请日:2025-01-13
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明属于大型高炉鼓风机组技术领域的大型高炉鼓风机组在线倒换方法。启动备用鼓风机组的鼓风机并具备送风条件,鼓风机组在线倒换前,先将运行鼓风机组的鼓风机从自动控制方式切换至手动控制方式,并记录送风流量数值,作为混风解列时的条件参数;调整备用鼓风机组的鼓风机静叶角度和防喘振阀开度,使备用鼓风机组的排气压力比运行鼓风机组的送风压力高4kPa‑8kPa;依次全开备用鼓风机组出风阀和送风阀,实现两台鼓风机组混风;以高炉侧送风流量作为基准,进行两台鼓风机组负载转移。本发明的大型高炉鼓风机组在线倒换方法,步骤简单,确保鼓风机组在线倒换过程的有效性和可靠性,确保风量风压稳定和高炉安全生产。
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公开(公告)号:CN117811422A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410001848.X
申请日:2024-01-02
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: H02P6/10 , H02P6/20 , H02P25/022
Abstract: 本发明公开了一种用于同步电机启动的静止变频器及其控制方法,静止变频器包括:三相全控整流桥Ⅰ、三相全控逆变桥Ⅰ、三相全控整流桥Ⅱ、三相全控逆变桥Ⅱ,所述三相全控整流桥Ⅰ直流侧的另一端与所述三相全控逆变桥Ⅰ直流侧的另一端之间串联耦合电抗器的第一绕组,所述三相全控整流桥Ⅱ直流侧的另一端与所述三相全控逆变桥Ⅱ直流侧的另一端之间串联耦合电抗器的第二绕组,本发明采用反向耦合的平波电抗,对第一支路、第二支路的直流电流偏差具有抑制作用,进一步减小了输出力矩脉动;并且相对于12脉波的串联结构,降低了由于绝缘性能所带来的故障隐患。
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公开(公告)号:CN114657297A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210330716.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高炉风机出口止回阀开启试验回路,属于冶金高炉鼓风技术领域。本发明包括第一风机、备用风机和高炉,所述的第一风机的输出端连接有第一出风管道,第一出风管道上依次安装有第一止回阀、第一出风阀、第一送风阀,第一止回阀与第一出风阀之间设置有第一试验管路,所述的备用风机的输出端连接有第二出风管道,第二出风管道上依次安装有第二止回阀、第二出风阀、第二送风阀,第二止回阀与第二出风阀之间设置有第二试验管路。本发明结构简单、操作方便、安全可靠,在风机启动后就可离线对风机出口止回阀进行开启试验,不影响高炉生产,避免在送风或倒换风机时出现止回阀打不开的问题。
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公开(公告)号:CN117628489A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311629062.4
申请日:2023-12-01
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: F22D1/18
Abstract: 本发明公开了一种燃气锅炉省煤器支撑梁冷却系统及方法,包括支撑梁、通风管路、水平烟道和引风机;还包括电动蝶阀、温度监测传感器和控制器;所述支撑梁的出口端联接通风管路,通风管路接入燃气锅炉引风机入口的水平烟道,其支撑梁出口端的冷却空气经通风管路进入水平烟道;所述通风管路上还设有电动蝶阀和温度监测传感器,电动蝶阀和温度监测传感器分别与控制器连接,并通过控制器实现支撑梁内冷却空气温度监测和通风量的自动调节。本发明通过实际的控制运行生产,能够显著提高燃气锅炉省煤器支撑梁冷却的有效性和可靠性,确保了支撑梁设计使用寿命和锅炉设备安全经济运行,其系统结构简单,技术新颖,操作方便,安全经济,可靠性高。
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公开(公告)号:CN114752721A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210286408.4
申请日:2022-03-23
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单座高炉风机保供系统及其控制方法,属于冶金高炉鼓风技术领域。本发明的保供系统,主供风机与主供风管道相连通,主供风管道上依次设置第一止回阀、第一出风阀、第一送风阀;陪供风机与陪供风管道相连通,陪供风管道上依次设置第二止回阀、第二出风阀、第二送风阀,主供风管道通过补风管道与陪供风管道相连通,主供风机正常工作,第二止回阀处于反向隔离状态,主供风机发生故障,第一止回阀强制关闭,陪供风机受控自动加载,增加其排气压力,使第二止回阀由隔离自动转为正向接通,保证高炉正常运作。本发明中,第二止回阀根据前后压力差值变化接通补风管道,且陪供风机能自动加载,为高炉供风,及时、安全、可靠,可迅速恢复高炉生产。
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公开(公告)号:CN211771410U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020201731.3
申请日:2020-02-24
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: C21B9/10
Abstract: 本实用新型公开了一种高炉风机放风管消声减振装置和高炉风机系统,消声减振装置包括防喘振阀、放风管、消声减振装置和放风塔,放风管的一端与防喘振阀连通,另一端与放风塔连通,消声减振装置位于放风管中,消声减振装置上设有小孔,消声减振装置的一端与防喘振阀连通。消声减振装置包括消声减振管,小孔设置在消声减振管上,消声减振管的一端为封闭端,消声减振管的另一端为开口端,消声减振管的开口端与防喘振阀出口侧连通。高压气体经防喘振阀节流后的紊乱气流通过消声减振管上的小孔,均匀泄至放风管内,再进入放风塔。通过在防喘振阀后加装消声减振装置,改变放风气流的频率,减小放风时的噪音和管道振动,减少防喘振阀故障率改善现场环境。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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