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均排压煤气净化、回收装置在炼铁厂的应用研究
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作者 陆洪俊 朱启东 +3 位作者 王兴国 王强 许红昆 李云龙 《昆钢科技》 2023年第4期58-62,共5页
本论文主要阐述武昆股份炼铁厂1^(#)高炉均排压煤气净化、回收装置的研发与应用;通过对均排压流程、均排压回收流程的改进及应用。结果表明:每年可减少颗粒物排放量约134.2 t和减少固定碳排放12789.55 t;每年多回收高炉煤气1508万Nm^(3)... 本论文主要阐述武昆股份炼铁厂1^(#)高炉均排压煤气净化、回收装置的研发与应用;通过对均排压流程、均排压回收流程的改进及应用。结果表明:每年可减少颗粒物排放量约134.2 t和减少固定碳排放12789.55 t;每年多回收高炉煤气1508万Nm^(3),约节约392万元。 展开更多
关键词 均排压煤气净化回收 料罐煤气 煤气净化 绿色发展 超低
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新型均排压阀门
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作者 蒋继华 《冶金信息导刊》 2012年第4期51-53,55,共3页
介绍了一种在传统均排压阀门改进基础上的新型均排压阀门,以及该阀门的设计计算。该阀门在实际应用中取得了较好效果,并获得国家实用新型专利(专利号:ZL201120024151.2)。
关键词 均排压 阀板 轴端密封 驱动装置
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三钢4#高炉炉顶均排压管道及其设备改造设计
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作者 傅炳强 《福建冶金》 2016年第4期41-43,共3页
高炉炉顶均排压系统是高炉生产投料工艺的重要环节,是保证高炉矿料顺行的关键.设计制造时,均排压管道从称量料灌顶部引出,并在管道上安装相关设备.均排压阀设备的密封可靠性以及管道的畅通性,直接关系到高炉的稳定生产.本文着重介绍炼铁... 高炉炉顶均排压系统是高炉生产投料工艺的重要环节,是保证高炉矿料顺行的关键.设计制造时,均排压管道从称量料灌顶部引出,并在管道上安装相关设备.均排压阀设备的密封可靠性以及管道的畅通性,直接关系到高炉的稳定生产.本文着重介绍炼铁厂4#高炉炉顶均排压管道及其设备在生产使用中存在的不足,并采取一系列优化改造措施,使之满足高炉生产要求. 展开更多
关键词 高炉 炉顶设备 均排压管道
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均排压阀使用问题分析及改进
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作者 麻付舜 李书巍 《通用机械》 2019年第1期36-38,共3页
均排压阀是高炉装料系统用于调节料罐压力的管道通断控制设备,工况特点是工作压力高、启动次数频繁。产品实际使用环节出现了轴端漏风、阀板密封圈失效等一系列问题,影响高炉炼铁的正常生产。结合问题,通过理论计算发现问题的根源,并完... 均排压阀是高炉装料系统用于调节料罐压力的管道通断控制设备,工况特点是工作压力高、启动次数频繁。产品实际使用环节出现了轴端漏风、阀板密封圈失效等一系列问题,影响高炉炼铁的正常生产。结合问题,通过理论计算发现问题的根源,并完善产品结构,有效避免了产品质量问题的再次发生。 展开更多
关键词 均排压 轴端漏风 弹性连接
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新型均排压阀门
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作者 蒋继华 《冶金设备》 2012年第4期76-78,55,共4页
介绍了一种在传统均排压阀门改进基础上的新型均排压阀门,以及该阀门的设计计算。该阀门在实际应用中取得了较好效果,并获得国家实用新型专利。
关键词 均排压 阀板 轴端密封 驱动装置
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高炉放散煤气治理技术
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作者 李永军 冯燕波 +3 位作者 马广霄 祁四清 王得刚 蒋雨锟 《河北冶金》 2024年第7期81-86,共6页
总结了高炉均压放散煤气和休风放散煤气治理技术的研究进展和应用情况。高炉均压放散煤气干法回收技术自2014年起逐步在京津冀地区率先获得推广应用至今,经过多次迭代更新,最终形成了“三级除尘+高效引射+智能控制”的引射法均压煤气干... 总结了高炉均压放散煤气和休风放散煤气治理技术的研究进展和应用情况。高炉均压放散煤气干法回收技术自2014年起逐步在京津冀地区率先获得推广应用至今,经过多次迭代更新,最终形成了“三级除尘+高效引射+智能控制”的引射法均压煤气干法全回收技术,该技术成熟可靠,已在国内多数高炉上获得成功应用。对于高炉休风放散煤气治理技术的研究仍处于发展阶段,当前的主流技术路线是利用现有煤气净化设施,通过在调压阀组区域并联引射器,对高炉休风末期、炉顶放散阀开启前的炉内低压煤气强制回收进入管网,可实现休风煤气全量回收,达到应收尽收,在休风结束时,高炉炉顶放散阀开启前,炉顶压力可降至0~1 kPa。但该技术仅适用于长期休风和短期休风,不适用于降料线休风和事故紧急休风。鉴于高炉休风过程的煤气回收操作是一项危险性作业,对休风放散煤气的治理还需在确保安全的前提下谨慎选择。选择技术方案时,需要综合考虑节能环保、投资、运行维护成本对高炉生产的影响以及系统是否能安全可靠运行等多方面的因素,采用性价比高的技术实现钢铁企业的长期绿色发展。 展开更多
关键词 高炉 放散煤气 回收 均排压 高炉休风
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Experimental study on the effects of HP and LP EGR on thermal efficiency and emissions of a two-stage turbocharged diesel engine 被引量:7
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作者 WU BinYang PU YouZhe +1 位作者 YU XiaoYang SU WanHua 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2014年第2期379-389,共11页
An experimental study was performed to compare the effects of high-and low-pressure exhaust gas recirculation loops(HP and LP EGR loops)on thermal efficiency and emissions of a diesel engine.Tests were conducted on a ... An experimental study was performed to compare the effects of high-and low-pressure exhaust gas recirculation loops(HP and LP EGR loops)on thermal efficiency and emissions of a diesel engine.Tests were conducted on a 12-L six-cylinder turbocharged diesel engine under various operating conditions.We found that at a low speed of 1100 r/min,1 MPa BMEP,the LP EGR loop could achieve higher brake thermal efficiency and lower emissions than the HP EGR.This is because the lower enthalpy available at the turbine inlet of the HP EGR loop increased the fuel/oxygen equivalence ratio.For the HP EGR,the gross indicated thermal efficiency was reduced by 1%,but pumping losses were only reduced by 0.5%,compared to the LP EGR loop.At a higher speed of 1600 r/min,1 MPa BMEP,the HP EGR loop attained a higher brake thermal efficiency and lower emissions because of the relatively sufficient flow through the turbocharger.For the HP EGR loop,the gross indicated thermal efficiency was only reduced by 0.5%and pumping losses were reduced by 1.5%,compared to the LP EGR loop.Lower fuel consumption and a longer ignition delay made the distribution of fuel/oxygen equivalence ratio more homogeneous,leading to lower emissions.Our data also showed that at the high speed of 1600 r/min,0.55 MPa BMEP,the brake thermal efficiency of the HP EGR loop first increased,then decreased as the EGR rate increased.Therefore,under all conditions,a reasonable match of both EGR loops could achieve a good balance between fuel consumption and emissions of NOx and soot. 展开更多
关键词 HP EGR LP EGR two-stage turbocharger system thermal efficiency EMISSIONS
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