CN105000811A - 一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法 - Google Patents

一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105000811A
CN105000811A CN201510444135.1A CN201510444135A CN105000811A CN 105000811 A CN105000811 A CN 105000811A CN 201510444135 A CN201510444135 A CN 201510444135A CN 105000811 A CN105000811 A CN 105000811A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
kiln
accumulating type
heat accumulating
combustion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510444135.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105000811B (zh
Inventor
李宝宽
荣文杰
王强
李林敏
孙美佳
童岩鹏
李一明
齐凤升
王芳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northeastern University China
Original Assignee
Northeastern University China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northeastern University China filed Critical Northeastern University China
Priority to CN201510444135.1A priority Critical patent/CN105000811B/zh
Publication of CN105000811A publication Critical patent/CN105000811A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105000811B publication Critical patent/CN105000811B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/40Production or processing of lime, e.g. limestone regeneration of lime in pulp and sugar mills

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

一种基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,包括:将石灰石原料送入并流蓄热式石灰窑的两个窑膛内;将载气喷入窑膛内;将助燃气体供入;在当前窑膛的燃烧带,石灰石吸收燃料燃烧产生的热量,分解生成生石灰和CO2气体;生石灰冷却至80℃~100℃后出料;冷却气体与石灰石分解生成的CO2气体和燃料燃烧产生的CO2气体混合进入另一窑膛对石灰石进行预热;预热产生的烟气将热量释放给石灰石后温度降低并排出,产生体积浓度大于95%的CO2气体;并流蓄热式石灰窑开始换向工作。本发明在制备高质量石灰的同时也得到高纯度的CO2气体。与现有工艺方法相比,消除了N2在系统内的循环,节省了用于加热N2的能量,并将烟气循环利用以达到提高产品附加值及节能降耗目标。

Description

一种基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法
技术领域
本发明涉及石灰窑生产工艺方法,特别涉及一种基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法。
背景技术
冶金工业中,在生产造渣材料生石灰时会产生大量的CO2。实际生产中,生产1吨生石灰就产生超过1吨的CO2,而熔炼1吨钢约需70 kg的生石灰。2014年中国粗钢产量约为8.2亿吨,则约需生石灰5700万吨,产生大于6000万吨的CO2。目前大多使用石灰窑来生产生石灰,但石灰窑排出来的废气中CO2的含量很低,如果要将CO2富集再循环利用,则还需花费很大一部分能源和资金,所以大多数企业选择直接排放,这就造成了一个很严重的环境问题。
目前国内并流蓄热式石灰窑生产大多使用压缩空气输送煤粉、助燃和产品冷却,产生的烟气中CO2浓度低(体积浓度10~14%)且烟气量大。由于回收烟气后分离低CO2含量的废气成本较高,所以大多企业将烟气直接排入大气,造成严重的大气污染和资源浪费。
发明内容
针对现有工艺方法存在的问题,本发明提供一种基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法。
本发明的技术方案是:
一种基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,包括以下步骤:
(1)在第一个燃烧周期,将石灰石原料从窑前石料仓输送至称量斗,石灰石原料经称量斗称量后装入料车内运至并流蓄热式石灰窑窑顶,进入并流蓄热式石灰窑的两个窑膛内;
(2)并流蓄热式石灰窑的一个窑膛内的燃料喷枪插入到石灰石料柱内,载气载着燃料由燃料喷枪喷入窑膛内;
(3)通过助燃风机将助燃气体由并流蓄热式石灰窑窑顶供入,在助燃风机的抽力下助燃气体向下流动到燃烧带与燃料相遇,使燃料在燃料喷枪的喷口下方燃烧;
(4)在当前窑膛的燃烧带,石灰石吸收燃料燃烧产生的热量,分解生成生石灰和CO2气体;
(5)在当前窑膛的燃烧带产生的生石灰由冷却风机供入的冷却气体进行冷却至80℃~100℃后出料;
(6)冷却气体被生石灰加热后上升到连接通道处,与石灰石分解生成的CO2气体和燃料燃烧产生的CO2气体混合通过连接通道进入另一窑膛并上升,经过燃烧带进入预热带对石灰石进行预热;
(7)预热产生的烟气将热量释放给石灰石后温度降低并排出,通过除尘净化,产生体积浓度大于95%的CO2气体,该CO2气体的一部分作为输送燃料的载气,另一部分作为由冷却风机供入冷却带的冷却气体,其余直接储存或制成干冰产品;
(8)第一个煅烧周期完成,并流蓄热式石灰窑内各种气流停止流动,并流蓄热式石灰窑开始换向工作,换向时间40 s ~50s,生石灰从并流蓄热式石灰窑的窑膛底部卸出。
步骤(3)所述助燃气体为氧气浓度>95%的富氧。
所述步骤(7)中所述的体积浓度大于95%的CO2气体中30%~35%的CO2气体直接储存或制成干冰产品。
所述步骤(7)中所述的体积浓度大于95%的CO2气体中5%~10%作为输送燃料的载气。
所述步骤(7)中所述的体积浓度大于95%的CO2气体中55%~65%作为由冷却风机供入燃烧带的冷却气体。
有益效果:
本发明提供了基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,这种具有富集CO2功能的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法在制备高质量石灰的同时也得到高纯度的CO2气体。与现有的工艺方法相比,消除了N2在系统内的循环,节省了用于加热N2的能量,并将烟气循环利用以达到提高产品附加值及节能降耗等目标。
附图说明
图1为本发明实施例中采用的基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细说明。
实施例1
本实施例中基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑系统结构如图1所示,系统中的采用的除尘装置为袋式除尘器,燃料为煤粉。从排气口排出的烟气的粉尘浓度≤50mg/Nm3
采用上述并流蓄热式石灰窑系统生产生石灰(CaO),生石灰日产量450吨,每天80个生产周期,每生产周期煤粉量240 kg ~270kg,助燃风过剩系数1.1~1.4。
基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,包括以下步骤:
(1)在第一个燃烧周期,将石灰石原料从窑前石料仓输送至称量斗,石灰石原料经称量斗称量后装入料车内运至并流蓄热式石灰窑窑顶,进入并流蓄热式石灰窑的两个窑膛(窑膛1和窑膛2)内;
具体上料工艺:石灰石由地下受料仓,经过电振给料机送至大角度皮带,由大角度皮带将石灰石运至单层石料振筛进行筛分,其中碎石筛除至废石仓作为它用,合格的石灰石则通过振筛由溜槽到中间皮带,再由中间皮带至窑前石料仓。窑前仓的合格石灰石,经过窑前称量斗称量后,送入卷扬提升机料斗,由卷扬机将石灰石送至窑顶石料称量斗,再由一台振动机和可逆皮带机将石灰石送入设在两个窑筒上的旋转布料器,最后由布料器将石灰石送入窑炉。
(2)并流蓄热式石灰窑的一个窑膛(窑膛1)内的燃料喷枪插入到石灰石料柱内,载气载着燃料由燃料喷枪喷入窑膛内;
(3)通过助燃风机将氧气浓度>95%的富氧作为助燃气体由并流蓄热式石灰窑窑顶供入,在助燃风机的抽力下助燃气体向下流动到燃烧带与燃料相遇,使燃料在燃料喷枪的喷口下方燃烧;
(4)在当前窑膛(窑膛1)的燃烧带,石灰石吸收燃料燃烧产生的热量,分解生成生石灰和CO2气体;
(5)在当前窑膛(窑膛1)的燃烧带产生的生石灰由冷却风机供入的冷却气体进行冷却至80℃~100℃后出料;
窑膛1煅烧时,煤粉由燃料喷管喷入窑膛1内,CO2助燃气(输送燃料的载气)从窑顶喷入,两个窑膛的底部通入CO2冷却气(由冷却风机供入燃烧带的冷却气体),CO2冷却气将温度为1000℃~1150℃的高温CaO冷却至80℃~100℃。
(6)冷却气体被生石灰加热后上升到连接通道处,与石灰石分解生成的CO2气体和燃料燃烧产生的CO2气体混合通过连接通道进入另一窑膛(窑膛2)并上升,经过燃烧带进入预热带对石灰石进行预热;
(7)预热产生的烟气将热量释放给石灰石后温度降低并排出,通过除尘净化,产生体积浓度大于95%的CO2气体,该CO2气体的5%作为输送燃料的载气,65%作为由冷却风机供入冷却带的冷却气体,其余30%直接储存或制成干冰产品;
(8)第一个煅烧周期完成,并流蓄热式石灰窑内各种气流停止流动,并流蓄热式石灰窑开始换向工作,换向时间45s,生石灰从并流蓄热式石灰窑的窑膛底部卸出。
换向工作:助燃空气换向阀门改变位置,助燃空气释放阀门打开,冷却空气释放阀门打开,卸料闸板打开。
原日石灰450吨的并流蓄热式石灰窑每天排放的CO2量为385~415吨,经本发明方法后,进入空气压缩机的部分的循环使用的烟气量为231~270吨,存储的烟气量164~184吨,降低了烟气排放,减少了环境污染。
实施例2
本实施例中基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑系统结构如图1所示,系统中的采用的除尘装置为袋式除尘器,燃料为煤粉。从排气口排出的烟气的粉尘浓度≤50mg/Nm3
采用上述并流蓄热式石灰窑系统生产生石灰(CaO),生石灰日产量500吨,每天80个生产周期,每生产周期煤粉量265kg ~300kg,助燃风过剩系数1.1~1.4。
基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,包括以下步骤:
(1)在第一个燃烧周期,将石灰石原料从窑前石料仓输送至称量斗,石灰石原料经称量斗称量后装入料车内运至并流蓄热式石灰窑窑顶,进入并流蓄热式石灰窑的两个窑膛(窑膛1和窑膛2)内;
(2)并流蓄热式石灰窑的一个窑膛(窑膛1)内的燃料喷枪插入到石灰石料柱内,载气载着燃料由燃料喷枪喷入窑膛内;
(3)通过助燃风机将助燃气体由并流蓄热式石灰窑窑顶供入,在助燃风机的抽力下助燃气体向下流动到燃烧带与燃料相遇,使燃料在燃料喷枪的喷口下方燃烧;所述助燃气体为氧气浓度>95%的富氧;
(4)在当前窑膛(窑膛1)的燃烧带,石灰石吸收燃料燃烧产生的热量,分解生成生石灰和CO2气体;
(5)在当前窑膛(窑膛1)的燃烧带产生的生石灰由冷却风机供入的冷却气体进行冷却至80℃~100℃后出料;
窑膛1煅烧时,煤粉由燃料喷管喷入窑膛1内,CO2助燃气(输送燃料的载气)从窑顶喷入,两个窑膛的底部通入CO2冷却气(由冷却风机供入燃烧带的冷却气体),CO2冷却气将温度为1000℃~1150℃的高温CaO冷却至80℃~100℃。
(6)冷却气体被生石灰加热后上升到连接通道处,与石灰石分解生成的CO2气体和燃料燃烧产生的CO2气体混合通过连接通道进入另一窑膛(窑膛2)并上升,经过燃烧带进入预热带对石灰石进行预热;
(7)预热产生的烟气将热量释放给石灰石后温度降低并排出,通过除尘净化,产生体积浓度大于95%的CO2气体,该CO2气体的10%作为输送燃料的载气,55%作为由冷却风机供入冷却带的冷却气体,其余35%直接储存或制成干冰产品;
(8)第一个煅烧周期完成,并流蓄热式石灰窑内各种气流停止流动,并流蓄热式石灰窑开始换向工作,换向时间50s,生石灰从并流蓄热式石灰窑的窑膛底部卸出。
换向工作:助燃空气换向阀门改变位置,助燃空气释放阀门打开,冷却空气释放阀门打开,卸料闸板打开。
原日石灰500吨的并流蓄热式石灰窑每天排放的CO2量为425~460吨,经本发明方法后,进入空气压缩机的部分的循环使用的烟气量为255~276吨,存储的烟气量170~184吨,降低了烟气排放,减少了环境污染。
实施例3
本实施例中基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑系统结构如图1所示,系统中的采用的除尘装置为袋式除尘器,燃料为煤粉。从排气口排出的烟气的粉尘浓度≤50mg/Nm3
采用上述并流蓄热式石灰窑系统生产生石灰(CaO),生石灰日产量550吨,每天80个生产周期,每生产周期煤粉量290 kg ~330kg,助燃风过剩系数1.1~1.4。
基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,包括以下步骤:
(1)在第一个燃烧周期,将石灰石原料从窑前石料仓输送至称量斗,石灰石原料经称量斗称量后装入料车内运至并流蓄热式石灰窑窑顶,进入并流蓄热式石灰窑的两个窑膛(窑膛1和窑膛2)内;
(2)并流蓄热式石灰窑的一个窑膛(窑膛1)内的燃料喷枪插入到石灰石料柱内,载气载着燃料由燃料喷枪喷入窑膛内;
(3)通过助燃风机将助燃气体由并流蓄热式石灰窑窑顶供入,在助燃风机的抽力下助燃气体向下流动到燃烧带与燃料相遇,使燃料在燃料喷枪的喷口下方燃烧;所述助燃气体为氧气浓度>95%的富氧;
(4)在当前窑膛(窑膛1)的燃烧带,石灰石吸收燃料燃烧产生的热量,分解生成生石灰和CO2气体;
(5)在当前窑膛(窑膛1)的燃烧带产生的生石灰由冷却风机供入的冷却气体进行冷却至80℃~100℃后出料;
窑膛1煅烧时,煤粉由燃料喷管喷入窑膛1内,CO2助燃气(输送燃料的载气)从窑顶喷入,两个窑膛的底部通入CO2冷却气(由冷却风机供入燃烧带的冷却气体),CO2冷却气将温度为1000℃~1150℃的高温CaO冷却至80℃~100℃。
(6)冷却气体被生石灰加热后上升到连接通道处,与石灰石分解生成的CO2气体和燃料燃烧产生的CO2气体混合通过连接通道进入另一窑膛(窑膛2)并上升,经过燃烧带进入预热带对石灰石进行预热;
(7)预热产生的烟气将热量释放给石灰石后温度降低并排出,通过除尘净化,产生体积浓度大于95%的CO2气体,该CO2气体的8%作为输送燃料的载气,60%作为由冷却风机供入冷却带的冷却气体,其余32%直接储存或制成干冰产品;
(8)第一个煅烧周期完成,并流蓄热式石灰窑内各种气流停止流动,并流蓄热式石灰窑开始换向工作,换向时间40 s,生石灰从并流蓄热式石灰窑的窑膛底部卸出。
换向工作:助燃空气换向阀门改变位置,助燃空气释放阀门打开,冷却空气释放阀门打开,卸料闸板打开。
原日石灰450吨的并流蓄热式石灰窑每天排放的CO2量为470~510吨,经本发明方法后,进入空气压缩机的部分的循环使用的烟气量为282~306吨,存储的烟气量188~204吨,降低了烟气排放,减少了环境污染。

Claims (5)

1.一种基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在第一个燃烧周期,将石灰石原料从窑前石料仓输送至称量斗,石灰石原料经称量斗称量后装入料车内运至并流蓄热式石灰窑窑顶,进入并流蓄热式石灰窑的两个窑膛内;
(2)并流蓄热式石灰窑的一个窑膛内的燃料喷枪插入到石灰石料柱内,载气载着燃料由燃料喷枪喷入窑膛内;
(3)通过助燃风机将助燃气体由并流蓄热式石灰窑窑顶供入,在助燃风机的抽力下助燃气体向下流动到燃烧带与燃料相遇,使燃料在燃料喷枪的喷口下方燃烧;
(4)在当前窑膛的燃烧带,石灰石吸收燃料燃烧产生的热量,分解生成生石灰和CO2气体;
(5)在当前窑膛的燃烧带产生的生石灰由冷却风机供入的冷却气体进行冷却至80℃~100℃后出料;
(6)冷却气体被生石灰加热后上升到连接通道处,与石灰石分解生成的CO2气体和燃料燃烧产生的CO2气体混合通过连接通道进入另一窑膛并上升,经过燃烧带进入预热带对石灰石进行预热;
(7)预热产生的烟气将热量释放给石灰石后温度降低并排出,通过除尘净化,产生体积浓度大于95%的CO2气体,该CO2气体的一部分作为输送燃料的载气,另一部分作为由冷却风机供入冷却带的冷却气体,其余直接储存或制成干冰产品;
(8)第一个煅烧周期完成,并流蓄热式石灰窑内各种气流停止流动,并流蓄热式石灰窑开始换向工作,换向时间40 s ~50s,生石灰从并流蓄热式石灰窑的窑膛底部卸出。
2.根据权利要求1所述的基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,其特征在于,步骤(3)所述助燃气体为氧气浓度>95%的富氧。
3.根据权利要求1所述的基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,其特征在于,所述步骤(7)中所述的体积浓度大于95%的CO2气体中30%~35%的CO2气体直接储存或制成干冰产品。
4.根据权利要求1或3所述的基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,其特征在于,所述步骤(7)中所述的体积浓度大于95%的CO2气体中5%~10%作为输送燃料的载气。
5.根据权利要求1或3所述的基于CO2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法,其特征在于,所述步骤(7)中所述的体积浓度大于95%的CO2气体中55%~65%作为由冷却风机供入燃烧带的冷却气体。
CN201510444135.1A 2015-07-24 2015-07-24 一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法 Active CN105000811B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510444135.1A CN105000811B (zh) 2015-07-24 2015-07-24 一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510444135.1A CN105000811B (zh) 2015-07-24 2015-07-24 一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105000811A true CN105000811A (zh) 2015-10-28
CN105000811B CN105000811B (zh) 2017-01-18

Family

ID=54373730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510444135.1A Active CN105000811B (zh) 2015-07-24 2015-07-24 一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105000811B (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106892578A (zh) * 2017-04-17 2017-06-27 王长春 一种全回收co2的石灰窑装置
CN106989590A (zh) * 2017-04-20 2017-07-28 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 一种双环室交替供热自滤尘智能化煅烧装置及煅烧方法
CN107755971A (zh) * 2016-08-18 2018-03-06 上海宝冶建设工业炉工程技术有限公司 双膛石灰窑非标出灰系统制作方法
CN108006688A (zh) * 2017-11-13 2018-05-08 遵义市贵科科技有限公司 一种烟道降温装置
CN108314336A (zh) * 2018-05-09 2018-07-24 王长春 一种采用循环热风的石灰窑装置
CN108504814A (zh) * 2018-05-09 2018-09-07 东北大学 一种气基竖炉直接还原铁冷却系统
EP3426995B1 (de) 2016-03-07 2020-07-08 Maerz Ofenbau AG Anlage mit einem ofen und verfahren zum betreiben einer solchen anlage
CN112919468A (zh) * 2021-03-10 2021-06-08 广西大学 一种富氧助燃煅烧石灰石回收二氧化碳的方法
WO2022002869A1 (fr) 2020-07-03 2022-01-06 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procédé de calcination de roche minérale dans un four droit vertical à flux parallèles régénératif et four mis en oeuvre
WO2022111817A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-02 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procédé de calcination de roche minérale dans un four droit vertical à flux parallèlles régénératif et four mis en oeuvre
WO2022238387A1 (en) 2021-05-11 2022-11-17 Tecforlime Decarbonation process of carbonated materials in a multi-shaft vertical kiln
WO2022238385A1 (en) 2021-05-11 2022-11-17 Tecforlime Decarbonation process of carbonated materials in a multi-shaft vertical kiln
WO2022238384A1 (en) 2021-05-11 2022-11-17 Tecforlime Decarbonation process of carbonated materials in a multi-shaft vertical kiln
CN116477854A (zh) * 2023-05-16 2023-07-25 中冶长天国际工程有限责任公司 一种基于碳减排的石灰窑装备及其控制方法
CN116628576A (zh) * 2023-07-26 2023-08-22 中南大学 用于热载体石灰窑的智能生产产量监测方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102649627A (zh) * 2012-06-08 2012-08-29 河北联合大学 煅烧石灰石制备活性石灰的方法
CN102786236A (zh) * 2012-08-17 2012-11-21 西安瑞驰节能工程有限责任公司 一种实现石灰生产过程中二氧化碳捕集的设备及方法
CN104176757A (zh) * 2014-08-08 2014-12-03 石棉县亿欣钙业有限责任公司 轻质碳酸钙悬浮煅烧工艺

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102649627A (zh) * 2012-06-08 2012-08-29 河北联合大学 煅烧石灰石制备活性石灰的方法
CN102786236A (zh) * 2012-08-17 2012-11-21 西安瑞驰节能工程有限责任公司 一种实现石灰生产过程中二氧化碳捕集的设备及方法
CN104176757A (zh) * 2014-08-08 2014-12-03 石棉县亿欣钙业有限责任公司 轻质碳酸钙悬浮煅烧工艺

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
向召洋、段嫦娥、宋杨、刘中秋、李宝宽: "双膛并流式石灰竖窑燃烧过程数学模型", 《材料与冶金学报》 *

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11034616B2 (en) * 2016-03-07 2021-06-15 Maerz Ofenbau Ag System having a furnace and method for operating such a system
EP3426995B1 (de) 2016-03-07 2020-07-08 Maerz Ofenbau AG Anlage mit einem ofen und verfahren zum betreiben einer solchen anlage
CN107755971A (zh) * 2016-08-18 2018-03-06 上海宝冶建设工业炉工程技术有限公司 双膛石灰窑非标出灰系统制作方法
CN107755971B (zh) * 2016-08-18 2019-11-26 上海宝冶建设工业炉工程技术有限公司 双膛石灰窑非标出灰系统制作方法
CN106892578A (zh) * 2017-04-17 2017-06-27 王长春 一种全回收co2的石灰窑装置
CN106892578B (zh) * 2017-04-17 2019-09-13 王长春 一种全回收co2的石灰窑装置
CN106989590A (zh) * 2017-04-20 2017-07-28 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 一种双环室交替供热自滤尘智能化煅烧装置及煅烧方法
CN106989590B (zh) * 2017-04-20 2022-12-02 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 一种双环室交替供热自滤尘智能化煅烧装置及煅烧方法
CN108006688A (zh) * 2017-11-13 2018-05-08 遵义市贵科科技有限公司 一种烟道降温装置
CN108504814A (zh) * 2018-05-09 2018-09-07 东北大学 一种气基竖炉直接还原铁冷却系统
CN108314336A (zh) * 2018-05-09 2018-07-24 王长春 一种采用循环热风的石灰窑装置
EP4282842A2 (fr) 2020-07-03 2023-11-29 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procédé de calcination de roche minérale dans un four droit vertical à flux parallèles régénératif et four mis en oeuvre
WO2022002869A1 (fr) 2020-07-03 2022-01-06 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procédé de calcination de roche minérale dans un four droit vertical à flux parallèles régénératif et four mis en oeuvre
EP4324800A2 (fr) 2020-07-03 2024-02-21 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procede de calcination de roche minerale dans un four droit vertical a flux paralleles regeneratif et four mis en oeuvre
EP4324799A2 (fr) 2020-07-03 2024-02-21 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procede de calcination de roche minerale dans un four droit vertical a flux paralleles regeneratif et four mis en oeuvre
WO2022111817A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-02 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Procédé de calcination de roche minérale dans un four droit vertical à flux parallèlles régénératif et four mis en oeuvre
CN112919468A (zh) * 2021-03-10 2021-06-08 广西大学 一种富氧助燃煅烧石灰石回收二氧化碳的方法
WO2022238387A1 (en) 2021-05-11 2022-11-17 Tecforlime Decarbonation process of carbonated materials in a multi-shaft vertical kiln
WO2022238384A1 (en) 2021-05-11 2022-11-17 Tecforlime Decarbonation process of carbonated materials in a multi-shaft vertical kiln
WO2022238385A1 (en) 2021-05-11 2022-11-17 Tecforlime Decarbonation process of carbonated materials in a multi-shaft vertical kiln
CN116477854A (zh) * 2023-05-16 2023-07-25 中冶长天国际工程有限责任公司 一种基于碳减排的石灰窑装备及其控制方法
CN116628576A (zh) * 2023-07-26 2023-08-22 中南大学 用于热载体石灰窑的智能生产产量监测方法
CN116628576B (zh) * 2023-07-26 2023-10-13 中南大学 用于热载体石灰窑的智能生产产量监测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105000811B (zh) 2017-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105000811A (zh) 一种基于co2富集的并流蓄热式石灰窑生产工艺方法
CN102057060B (zh) 生产生铁或者液态钢初级产物的方法和装置
CN101585669B (zh) 一种汇流式石灰窑
CN1184457A (zh) 在水泥熟料生产中使用高炉矿渣的方法和装置
CN102230040B (zh) 一种炼铁方法
CN109776002B (zh) 一种适宜粘土矿尾矿的悬浮煅烧活化系统及方法
CN104086107A (zh) 一种电石炉除尘灰与炉渣综合利用的方法
CN205119745U (zh) 一种高炉块矿成套烘干装置
CN106482530B (zh) 一种烧结矿用多罐式显热回收装置及显热回收方法
CN101870561B (zh) 大型自动化竖井式石灰窑
CN103542724A (zh) 一种鼓风带式烧结机及其生产烧结矿的方法
CN103043930B (zh) 一种利用密闭环形煅烧炉生产水泥并捕集co2 的方法及设备
CN110776011B (zh) 一种铬铁矿低氮焙烧及熟料连续浸取制备铬酸钠的方法
CN211813457U (zh) 一种水泥熟料生产线捕集纯化二氧化碳的系统
CN103205584B (zh) 一氧化锰矿粉的生产装置及其生产方法
CN102242230A (zh) 一种生石灰粉喷吹方法
CN209669074U (zh) 一种粉状石灰制备系统
CN109320062A (zh) 一种锰合金液态废渣热装生产粒状棉的方法
CN203095880U (zh) 一种利用密闭环形煅烧炉生产水泥并捕集co2的设备
CN87102197A (zh) 高炉熔融矿渣直接转换成水泥熟料的新工艺
CN108264252B (zh) 一种绿色箱式正压粉煤灰烧结陶粒生产线
CN102808080A (zh) 提高废气循环烧结利用系数及烧结矿转鼓强度的方法
CN201713439U (zh) 大型自动化竖井式石灰窑
CN212669566U (zh) 一种粉石灰生产线
CN102653459B (zh) 轻烧氧化镁的热选方法及其装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant