RU2493233C2 - Система распределения воздуха для вторичного горения в коксовальных печах в зависимости от отношения температур свода и пода - Google Patents

Система распределения воздуха для вторичного горения в коксовальных печах в зависимости от отношения температур свода и пода Download PDF

Info

Publication number
RU2493233C2
RU2493233C2 RU2011117294/05A RU2011117294A RU2493233C2 RU 2493233 C2 RU2493233 C2 RU 2493233C2 RU 2011117294/05 A RU2011117294/05 A RU 2011117294/05A RU 2011117294 A RU2011117294 A RU 2011117294A RU 2493233 C2 RU2493233 C2 RU 2493233C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coke oven
coke
secondary air
rod
air
Prior art date
Application number
RU2011117294/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117294A (ru
Inventor
Рональд Ким
Альфред Мертенс
Original Assignee
Тиссенкрупп Уде Гмбх
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 Тиссенкрупп Уде Гмбх filed Critical Тиссенкрупп Уде Гмбх
Publication of RU2011117294A publication Critical patent/RU2011117294A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493233C2 publication Critical patent/RU2493233C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B15/00Other coke ovens
    • C10B15/02Other coke ovens with floor heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B21/00Heating of coke ovens with combustible gases
    • C10B21/10Regulating and controlling the combustion
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B21/00Heating of coke ovens with combustible gases
    • C10B21/20Methods of heating ovens of the chamber oven type
    • C10B21/22Methods of heating ovens of the chamber oven type by introducing the heating gas and air at various levels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B41/00Safety devices, e.g. signalling or controlling devices for use in the discharge of coke
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B5/00Coke ovens with horizontal chambers
    • C10B5/06Coke ovens with horizontal chambers with horizontal heating flues

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Coke Industry (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству распределения воздуха для вторичного горения в подовые каналы вторичного воздуха печей камер коксовальной печи. Устройство образовано шиберной заслонкой или параллелепипедальным устройством или пластиной, перемещаемой штоком, причем указанный шток перемещается продольно параллельно стене камеры коксовальной печи так, чтобы пластины перемещались от отверстий вторичного воздуха и открывали или закрывали их. Шток перемещается посредством двигателя управления положением, причем передача энергии производится гидравлически или пневматически. Изобретение позволяет оптимизировать вторичное нагревание так, что нагревание обеспечивается равномерно со всех сторон и, таким образом, достигается улучшение качества кокса. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройству управления количеством воздуха для вторичного горения в камерах коксовальной печи батареи коксовальных печей типа "с рекуперацией тепла" или "без рекуперации", в которых это устройство регулирует объем воздуха через параллелепипедальное приспособление или пластину, управляемые двигателем управления положением так, чтобы это устройство могло регулироваться, например, посредством механизма управления, работа которого зависит от измерения величин в камере коксовальной печи. Нагревание коксового пирога батареи коксовальных печей может быть выполнено по существу равномерно и улучшено посредством вторичного топочного пространства топочной камеры, расположенного под коксовым пирогом. Количество вторичного воздуха может быть подано устройством по изобретению с несколькими градациями количества, если требуется. Подача вторичного воздуха в несколько стадий обеспечивает существенное сокращение образующихся оксидов азота. Настоящее изобретение также относится к способу распределения вторичного воздуха для горения в камере коксовальной печи.
Согласно технологии предшествующего уровня техники нагревание камер коксовальной печи выполняют так, что нагревание коксового пирога осуществляется настолько равномерно, насколько возможно, со всех сторон, и что качество полученного кокса, таким образом, улучшается. Для коксования каменного угля в предварительно нагретую камеру коксования коксовальной печи загружают слой угля и затем закрывают. Слой угля может быть загружен как завершенная вершиной угольная куча или может иметь уплотненную, измельченную форму. При нагревании угля, летучие вещества, содержащиеся в угле, прежде всего, углеводороды и водород, выделяются и удаляются. Дальнейшее выделение тепла в камере коксования коксовальных печей "без рекуперации" и коксовальных печей "с рекуперацией тепла" исключительно производится за счет сгорания выделенных летучих веществ угля, который дегазируется последовательно по мере нагревания.
Согласно технологии предшествующего уровня техники горение регулируют так, что часть выделенного газа, который также определяется как неочищенный газ, сгорает прямо выше загрузки угля в камере коксования. Воздух для горения, необходимый для этой цели, втягивается через отверстия в дверях или потолке. Эта стадия горения также определяется как первая воздушная стадия или первичная воздушная стадия. Первичная воздушная стадия обычно не приводит к полному сгоранию. Теплота, выделенная при сгорании, нагревает слой угля, причем слой золы образуется на его поверхности через короткий период времени. Этот слой золы обеспечивает герметизацию от воздуха при дальнейшем течении процесса коксования каменного угля, и это предотвращает выгорание слоя угля. Часть теплоты, выделенной при сгорании, преимущественно переносится излучением в слой угля. Однако простое нагревание угольного слоя от вершины, применяя только одну воздушную стадию, привело бы к неэкономно длительному времени коксования.
Поэтому неочищенный газ, частично сгоревший в первичной воздушной стадии, сгорает в другой стадии, причем выделяющаяся теплота, таким образом, передается угольному слою с низа или со стороны. Это последующее горение, определяемое как вторичное горение, обычно, происходит в так называемых вторичных топочных пространствах, расположенных под камерой коксовальной печи и под коксовым пирогом, так, что частично сгоревший газ коксования полностью выгорает там, в то время как теплота сгорания, выделяющаяся там, нагревает коксовый пирог снизу. Таким образом, распределение тепла в коксовом пироге является по существу равномерным со всех сторон, и качество произведенного кокса заметно улучшается. За направление частично сгоревшего коксового газа обычно отвечают так называемые "циркуляционные" каналы, которые, например, расположены в боковой кладке камеры коксовой печи.
Согласно этому подходу воздух, необходимый для вторичного горения, который называют вторичным воздухом, поставляют через так называемые отверстия вторичного воздуха, расположенные под боковыми дверями камеры коксовальной печи в типичном стиле строительства. Оттуда вторичный воздух течет в так называемые подовые каналы вторичного воздуха, где воздух собирают и подают во вторичную топочную камеру, расположенную выше. Там вторичное горение происходит. Поступающий воздух для горения обычно подают в определенно сверхстехиометрическом количестве. Таким образом, гарантированно, что частично сгоревший коксовый газ выгорает полностью, так что теплота сгорания, содержавшаяся там, полностью расходуется. Таким образом, также предполагается предотвратить выпуск не полностью сгоревших продуктов коксования, например углеводородов.
Однако поставляемый вторичный воздух обычно достигает температуры окружающей атмосферы, таким образом, весьма существенно снижая температуру подовых каналов вторичного воздуха и вторичного топочного пространства под коксовым пирогом. При нерегулируемой поставке воздуха для вторичного горения во вторичное топочное пространство температура вторичного топочного пространства не может регулироваться, так что температура вторичного топочного пространства может определенно отличаться от температуры в первичном топочном пространстве, которое также определяется как свод коксовой печи. В результате кокс нагревается неравномерно с различных сторон. Кроме того, количество поставляемого вторичного воздуха не может регулироваться в зависимости от количества кислорода во вторичном топочном пространстве. Это может вызывать образование загрязняющих веществ, более конкретно, образование несгоревших углеводородов или оксидов азота типа NOx.
WO 2007/057076 A1 описывает устройство вентиляции для подачи первичного и вторичного воздуха для сгорания коксового газа из коксовальных печей, построенных в плоском стиле строительства и выполненных в виде батареи, причем указанное вентиляционное устройство включает по меньшей мере одно вентиляционное отверстие для первичного воздуха на камеру коксования, где указанное вентиляционное отверстие проходит через соответствующую дверцу коксовой печи или через стену каркаса, и, кроме того, включает по меньшей мере одно вентиляционное отверстие на камеру коксования для вторичного воздуха, причем по меньшей мере для части вентиляционных отверстий предусмотрены подвижные запирающие элементы, при этом согласно изобретению по меньшей мере часть указанных запирающих элементов вентиляционных отверстий механически соединяют с позиционирующим элементом, который регулируется и управляется из центрального положения, причем запирающие элементы должны приводиться в действие посредством позиционирующего элемента в зависимости от потребности в воздухе для горения в камерах коксования, и причем является возможным установить механическое соединение каждого запирающего элемента с центральным позиционирующим элементом индивидуально; в частности, является возможным установить стартовое положение каждого индивидуального запирающего элемента в начале цикла коксования ассоциированной камеры коксования отдельно и независимо от других запирающих элементов соседних камер коксования. Варианты конструкции предъявляют права на запирающие элементы, устройства положения и на способ.
Процедура не автоматизирована и часто управляется чувствительными к температуре цепями, проходящими вокруг коксовальной печи. Устройства предшествующего уровня техники часто включают устройства положения или запирающие элементы, которые характеризуются только ограниченным сроком службы, если подвергаются воздействию высоких температур коксовальных печей.
Следовательно, сейчас целью изобретения является обеспечить устройство, которое управляет количеством вторичного воздуха, подаваемого в вентиляционные отверстия вторичного воздуха. Устройство должно быть установлено предпочтительно ниже дверей камер коксовальной печи, потому что в типе строительства, с которым часто сталкиваются, вентиляционные отверстия для вентиляции подовых каналов вторичного воздуха расположены ниже дверей камер коксовальной печи. Кроме того, устройство должно быть выполнено из материала, устойчивого к высоким температурам, чтобы иметь достаточно длительный срок службы при этих высоких температурах, которые обычно преобладают на внешних стенах камер коксовальной печи. Устройство должно также быть способно открывать или закрывать полностью вентиляционные отверстия для вентиляции подовых каналов вторичного воздуха, и должно быть нечувствительно к загрязнению и атмосферным влияниям.
Также должно быть возможно автоматизировать устройство по изобретению так, чтобы регулировать количество распределенного вторичного воздуха в зависимости от содержания кислорода во вторичном топочном пространстве или в зависимости от температуры свода коксовальной печи.
Настоящее изобретение решает эту задачу посредством системы распределения вторичного воздуха в коксовальных печах, которой можно управлять в зависимости от отношения между температурой свода и пода и которая закрывает вентиляционные отверстия вторичного воздуха параллелепипедальными колпаками. Параллелепипедальные элементы сконфигурированы так, что соединительная шейка или соединительный стержень, соединенный со штоком, могут быть соединены с ним так, что параллелепипедальные элементы располагаются поперек этому штоку вдоль стены камеры коксовальной печи. Посредством этого продольного перемещения вентиляционные отверстия могут быть полностью закрыты, частично закрыты или полностью открыты так, что эти параллелепипедальные элементы в комбинации со штоком оказывают действие на систему распределения воздуха.
Шток и параллелепипедальные приспособления предпочтительно изготавливают из стали, устойчивой при высоких температурах, так чтобы все устройство имело долгий срок службы, если подвергается воздействию преобладающих температур. В варианте конструкции по настоящему патенту параллелепипедальное приспособление может быть выполнено в виде пластины.
Одним объектом изобретения является устройство управления количеством воздуха для вторичного горения в коксовальной печи батареи коксовальных печей или группы коксовальных печей типа "без рекуперации" или "с рекуперацией тепла", в котором
воздух для вторичного горения поступает через отверстия в стороне коксовыталкивателя или коксовой стороне фронтальной стены камеры коксовальной печи ниже двери камеры коксовальной печи в каналы, которые лежат ниже камеры коксования, и где частично сгоревший коксовый газ смешиваются с воздухом для вторичного горения и полностью сгорает, так что коксовый пирог нагревается снизу посредством горения частично сгоревшего коксового газа,
и который характеризуется тем, что
отверстия на их передней стороне обеспечены параллелепипедальным приспособлением, которое на кубовидной стороне, обращенной от печи, соединены со вторым меньшим прямоугольным параллелепипедом, и
на верхней стороне меньшего прямоугольного параллелепипеда установлен соединительный стержень или соединительная шейка, через которую задний меньший прямоугольный параллелепипед соединен со штоком,
при этом шток может перемещаться двигателем управления положением или вручную параллельно фронтальной стене камеры коксовальной печи, и
шток при продольном перемещении вдоль стены камеры коксовальной печи перемещает параллелепипедальные приспособления посредством продольного перемещения вдоль отверстий так, что они открывают или закрывают отверстия в зависимости от положения параллелепипедальных приспособлений.
Например, параллелепипедальное устройство может являться пластиной. Но оно может также представлять собой красный кирпич или металлический блок. Для выполнения устройства по изобретению параллелепипедальное устройство предпочтительно обеспечивают другим параллелепипедальным приспособлением, причем передний прямоугольный параллелепипед соединяют с задним прямоугольным параллелепипедом так, что он сужается к заднему прямоугольному параллелепипеду. С одной стороны, это снижает количество загрязнения, а с другой стороны, это также указывает, что предусматривается механическое соединение со штоком. Например, механическое соединение может быть осуществлено соединительной шейкой или соединительным стержнем. Это гарантирует хорошую прочность при действующих механических силах.
В предпочтительном варианте конструкции по настоящему патенту фронтальным параллелепипедальным приспособлением является пластина. В другом предпочтительном варианте конструкции как переднее параллелепипедальное приспособление, так и сужение, а также задний прямоугольный параллелепипед, изготовлены из стали, устойчивой к высокой температуре. В случае, если передним параллелепипедальным приспособлением является пластина, тогда ее также предпочтительно изготавливают из стали, устойчивой к высокой температуре. В случае, если передний прямоугольный параллелепипед, стоящий перед печью, выполняется как пластина, то сужение может быть очень узким или быть опущено. В типичном варианте конструкции соединения параллелепипедальных приспособлений, соединение с соединительными шейками и соединение со штоком могут быть осуществлены сваркой. Шток с соединительными шейками может быть выполнен как ниже отверстий вторичного воздуха, так и выше отверстий вторичного воздуха.
В другом предпочтительном варианте конструкции шток соединяют через карданные соединения с соединительными стержнями или соединительными шейками и, таким образом, с двигателем управления положением. Смещения или механические напряжения штока могут, таким образом, быть лучше компенсированы.
В простом варианте конструкции по настоящему патенту двигателем управления положением может быть электрический двигатель управления положением. В предпочтительном варианте конструкции он состоит из цилиндра давления, который может быть заполнен под давлением газом или жидкостью и освобожден от давления. Цилиндр давления включает поршень, который соединен со штоком и который управляется газом или жидкостью вследствие наполнения и освобождения. Двигатель управления положением также включает насосы и клапаны. Двигатель управления положением и приводное устройство могут также включать защитные экраны или защитные маты, которые экранируют приводное устройство и двигатель управления положением от высоких температур у стены камеры коксовальной печи. Они предпочтительно расположены на штоке между цилиндром давления и соединительной шейкой. Защитные экраны могут быть сделаны из любого материала, устойчивого к высоким температурам. Например, таким материалом может быть сталь или стекловолокно.
Объектом изобретения является также способ распределения воздуха для вторичного горения в подовые каналы вторичного воздуха камер коксовальной печи батареи коксовальных печей или группы коксовальных печей, в котором
воздух для вторичного горения входит через отверстия вторичного воздуха на стороне коксовыталкивателя или коксовой стороне фронтальной стены камеры коксовальной печи в нижней области камеры коксовальной печи ниже двери камеры коксовальной печи в подовые каналы вторичного воздуха и затем течет во вторичное топочное пространство, расположенное выше, и
коксовый газ, частично сгоревший в верхней области камеры коксовальной печи, полностью сгорает там, причем полностью сгоревший коксовый газ проводят через все топочное пространство вторичного воздуха так, что коксовый пирог также нагревается с нижней стороны,
причем отверстия вторичного воздуха закрывают параллелепипедальным приспособлением, соединенным через соединительный стержень со штоком так, что параллелепипедальное приспособление открывает или закрывает отверстия вторичного воздуха с их передней стороны в каждом положении вдоль продольной стены камеры коксовальной печи, при перемещении штока продольно вдоль фронтальной стороны камеры коксовальной печи так, чтобы количество вторичного воздуха, впущенное в подовые каналы камеры коксования, было пропорциональным,
при этом шток может перемещаться через соединительные шейки посредством двигателя управления положением или вручную так, что количество вторичного воздуха, впущенное в подовые каналы камеры коксования, распределяется при совершении перемещения штока.
Способ может быть осуществлен вручную, просто смещая шток вручную. Посредством параллелепипедальных устройств отверстия вторичного воздуха могут быть полностью закрыты, частично закрыты или полностью открыты. Это осуществляется простым смещением прямоугольных параллелепипедов. Чтобы автоматизировать способ, шток приводят в движение двигателем управления положением. Соответственно, двигатель управления положением расположен на конце штока, и он может быть расположен, например, в конце батареи коксовальной печи, но также и в любом положении у батареи коксовальных печей или у группы коксовальных печей. В варианте конструкции по настоящему изобретению передачу энергии производят пневматически, электрически или гидравлически. Однако, в принципе передача энергии может быть произведена произвольно.
Способ по изобретению позволяет эксплуатировать отверстия вторичного воздуха как одной коксовальной печи батареи коксовальных печей совместно, так и отверстия вторичного воздуха одной коксовальной печи индивидуально. В предпочтительном варианте конструкции отверстия вторичного воздуха единственной коксовальной печи батареи коксовальных печей управляются совместно. Однако, в другом варианте конструкции, отверстиями вторичного воздуха одной коксовальной печи батареи коксовальных печей можно управлять индивидуально. Таким образом, распределением температур в пределах подовых каналов вторичного воздуха можно намного лучше управлять. В случае, если подовые каналы вторичного воздуха включают четыре отверстия вторичного воздуха в типичном варианте конструкции, тогда они обычно включают для этого способа четыре цилиндра давления, включая ассоциированные поршни, штоки, соединительные шейки и параллелепипедальные приспособления. Также возможно обеспечить другие относящиеся к изобретению устройства, чем существующие отверстия вторичного воздуха.
Чтобы управлять процедурами закрытия и открытия, штоки имеют устройства, которые предусматривают оптический или электрический контроль положения параллелепипедального приспособления. Например, это может быть световой барьер. Преимущественно, устройства расположены на штоке на достаточном расстоянии от отверстий вторичного воздуха, чтобы быть адекватно устойчивыми к температурным воздействиям. Однако эти устройства могут также быть закреплены на соединительных шейках или параллелепипедальных приспособлениях. Посредством этих устройств положение параллелепипедального приспособления может регистрироваться или контролироваться так, чтобы автоматическое регулирование было выполнимо.
В обычной форме применения отверстия вторичного воздуха таким образом дозируются на обеих фронтальных сторонах камеры коксовальной печи. Но также возможно управлять только одной фронтальной стороной камеры коксовальной печи согласно настоящему изобретению. Это может быть как фронтальная сторона, которая также определяется как сторона камеры коксовыталкивателя коксовальной батареи, так и задняя сторона камеры коксовальной печи, которая также определяется как коксовая сторона камеры коксовальной печи. Применение способа по изобретению также выполнимо только на одной стороне, если имеются отверстия вторичного воздуха на обеих сторонах.
Чтобы оптимизировать распределение температуры камеры коксовальной печи, датчик, измеряющий температуру, может быть предусмотрен в камере коксовальной печи. Тогда горение в подовых каналах вторичного воздуха может управляться посредством поставляемого количества воздуха таким образом, что температура, достигаемая там, приблизительно равна температуре в камере коксовальной печи. Таким образом, нагревание кокса может быть равномерным со всех сторон, что приводит к оптимизации процесса коксования и заметно улучшает качество произведенного кокса. Датчики, измеряющие температуру, например, расположены на потолке первичного топочного пространства, который также называют сводом камеры коксовальной печи, и в стене камеры коксовальной печи, в подовых каналах вторичного воздуха или во вторичном топочном пространстве.
Пример автоматизированного способа управления отверстиями вторичного воздуха приводится в DE 102006004669 A1. В данном документе заявлен способ коксования угля, причем применяют и используют одну коксовальную печь (включая измерительные приборы, блок компьютеров и устройства управления положением), которую загружают углем, затем запускают процесс коксования каменного угля, и в котором во время коксования каменного угля анализируют концентрации одного или более компонентов газа, причем эти данные передаются в компьютер, определяющий поставку первичного и/или вторичного воздуха на основе сохраненных дискретных величин или модельных вычислений, причем указанный компьютер выбирают через линии управления регулирующих элементов устройств остановки для первичного и/или вторичного воздуха, таким образом, управляя и регулируя первичный и/или вторичный воздух. Этот способ обычно применяют в комбинации со способом по изобретению для распределения воздуха для вторичного горения в подовые каналы вторичного воздуха камер батареи коксовальных печей или группы коксовальных печей.
При применении способа по изобретению температура в первичном топочном пространстве и во вторичном топочном пространстве обычно составляет от 1000 до 1400°C. Как правило, температура во вторичном топочном пространстве сильно растет в начале цикла коксования благодаря начальному горению коксового газа. Соответственно, уголь нагревают снизу. Наоборот, температура в первичном топочном пространстве падает к началу коксования каменного угля и вследствие истощения летучего вещества. Только к концу коксования каменного угля может расти температура в первичном топочном пространстве, так что коксовый пирог преимущественно нагревается сверху. После определенного периода времени, температура во вторичном топочном пространстве падает, потому что количество продуктов дегазации кокса уменьшается. Чтобы предотвратить нежелательное охлаждение вторичного топочного пространства, параллелепипедальные приспособления закрывают после определенного промежутка времени. Если процедурой закрытия управляют посредством отношения температур в первичном и вторичном топочном пространстве, то она может начаться согласно одному варианту конструкции при разности ±100°C между температурами в первичном и вторичном топочном пространстве. Идеально процедура закрытия может начаться при точно равной температуре в первичном и вторичном топочном пространстве. Например, она может осуществляться в автоматизированном режиме, например, с использованием компьютерных средств, но также и через визуальную проверку температуры. Управление также выполнимо из комнаты измерения. Если процедурой закрытия управляют в течение времени, то к закрытию отверстий вторичного воздуха можно приступить, например, при времени коксования, составляющем 30-70 процентов предполагаемого времени коксования от всего цикла коксования каменного угля. Перемещение параллелепипедальных приспособлений для закрытия отверстия вторичного воздуха может быть произведено постепенно, шаг за шагом, также в зависимости от требований.
Чтобы оптимизировать кислородную стехиометрию, необходимую для сгорания в подовых каналах вторичного воздуха, Лямбда-зонд устанавливают в подовом канале вторичного воздуха согласно предпочтительному варианту конструкции по настоящему изобретению. Перемещение прямоугольных параллелепипедов или шиберных заслонок затем производят двигателем управления положением с помощью компьютера, который регулирует положение шиберной заслонки в зависимости от содержания кислорода в подовых каналах вторичного воздуха. Сгорание может таким образом быть оптимизировано, используя постоянно оптимальное количество кислорода. Таким образом, снижают количество углеводородов и загрязняющих веществ в отходящем газе из батареи коксовальных печей. Это может также быть достигнуто в комбинации с процедурой измерения температуры.
Способ по изобретению обеспечивает преимущество управляемого сгорания во вторичном топочном пространстве камеры коксовальной печи. Управление выполняют через распределение количества воздуха, поскольку он поступает в подовые каналы вторичного воздуха камеры коксовальной печи. Управляя сгоранием, можно получить намного более равномерное регулирование нагревания в коксовом пироге со всех сторон так, что качество произведенного кокса существенно повышается. Однако, с другой стороны, выход загрязняющих веществ, также, уменьшается, потому что оптимальное количество воздуха может быть всегда точно подано, не вызывая чрезмерного охлаждения вторичного топочного пространства.
Вариант устройства для генерации газов по изобретению поясняется более подробно посредством пяти чертежей, причем способ согласно изобретению не ограничивается этими вариантами.
Фиг.1 показывает фронтальный вид камеры коксовальной печи с устройством по изобретению, которое полностью закрывает отверстия вторичного воздуха камеры коксовальной печи. Фиг.2 показывает фронтальный вид устройства по изобретению, которое полностью открывает отверстия вторичного воздуха камеры коксовальной печи. Фиг.3 показывает фронтальный вид камеры коксовальной печи с устройством по изобретению, причем указанная камера коксовальной печи включает четыре индивидуально управляемых отверстия вторичного воздуха. Фиг.4 показывает вид сбоку камеры коксовальной печи с устройством по изобретению, которое устанавливают у отверстий вторичного воздуха ниже дверей камеры коксовальной печи. Фиг.5 показывает типичный ход температур в первичной и вторичной камерах нагревания камеры коксовальной печи при применении способа по изобретению.
Фиг.1 показывает параллелепипедальные приспособления (1) или пластины по изобретению, которые закрывают отверстия (2) вторичного воздуха камеры (3) коксовальной печи. Параллелепипедальные приспособления (1) соединены через соединительные шейки (4) со штоком (5), который может двигаться в продольном направлении к фронтальной стене (6) камеры коксовальной печи. Шток сохраняется в соответствующем положении посредством соответствующих крепежных устройств (7). Отверстия вторичного воздуха в печи заканчиваются во вторичных топочных пространствах (8), где происходит полное сгорание частично сгоревшего коксового газа и которые протянуты здесь в скрытой форме, потому что они не включают любые отверстия во фронтальной стене (6) камеры коксовальной печи. В этом чертеже шток (5) управляется двигателем (9) управления положением, который установлен на одном конце штока (5). В варианте конструкции, поясняемом здесь, двигатель управления положением управляет гидравлическим или пневматическим агрегатом, в котором перемещается поршень (9a) в цилиндре (9b) давления. Поршень (9a) соединяют со штоком, который управляется перемещением поршня (9a). Выше отверстий (2) вторичного воздуха находится дверь (10) камеры коксовальной печи, которая окружена фронтальной стеной (6) камеры коксовальной печи. Дверь (10) камеры коксовальной печи можно потянуть и открыть посредством соответствующего захвата (10a) и подъемника (10b) двери камеры коксовальной печи, например, цепи. На верху камеры (11) коксовальной печи имеются отверстия входа (12) первичного воздуха, которые здесь выполнены с U-образными трубчатыми закрывающими элементами (13).
Фиг.2 показывает параллелепипедальные приспособления (1) или пластины по изобретению, которые освобождаются и, таким образом, полностью открывают отверстия (2) вторичного воздуха камеры (3) коксовальной печи. Двигатель (9) управления положением перемещает шток посредством гидравлического или пневматического агрегата (9a, 9b) вбок так, что параллелепипедальные приспособления (1), как показано здесь, перемещаются влево и открывают отверстия (2) вторичного воздуха. Отверстия входа первичного воздуха (12) на верху коксовальной печи батареи коксовальных печей, показанной здесь, защищают трубами и накрывающими заслонками (13a) от атмосферных воздействий.
Фиг.3 показывает устройство по изобретению, которое перемещается индивидуально и, таким образом, открывает или закрывает отверстия вторичного воздуха в коксовальной печи. В этом варианте конструкции камера коксовальной печи включает четыре отверстия вторичного воздуха ниже двери камеры коксовальной печи, имеющие один отдельный механизм открытия или закрытия с параллелепипедальными приспособлениями, предусмотренными для каждого отверстия. Каждое индивидуальное параллелепипедальное приспособление управляется посредством двигателя управления положением, который перемещается посредством его собственной гидравлической или пневматической линии (9с). Так как в этом варианте конструкции имеются четыре отверстия (2) вторичного воздуха, также предусмотрены четыре двигателя (9) управления положением и пневматические линии (9c) с поршнями (9a) и цилиндрами (9b) давления.
Фиг.4 показывает параллелепипедальные приспособления (1) по изобретению, которые показаны здесь с передним большим прямоугольным параллелепипедом (1a) и задним малым прямоугольным параллелепипедом (1b). Они связаны друг с другом через сужающийся к задней стороне участок. Параллелепипедальные приспособления (1) соединены вверху с соединительной шейкой (4), которая, в свою очередь, соединена со штоком (5). Соединительный стержень (5), в свою очередь, закреплен через крепежное устройство (7) на стене камеры коксовальной печи. Подовые каналы (8) вторичного воздуха расположены позади отверстий (2) для впуска вторичного воздуха. Также имеются циркуляционные трубы (14), связанные с отверстиями (14а) в первичном топочном пространстве горения, и коксовый пирог (15).
Фиг.5 поясняет типичный ход температур в первичном топочном пространстве и в подовых каналах вторичного воздуха. В начале цикла коксования, временная продолжительность которого показана на абсциссе в интервале от 0 до 100 процентов времени, температура во вторичном топочном пространстве растет вследствие начала горения коксового газа. Соответственно, коксовый пирог нагревается снизу. Наоборот, температура в первичном топочном пространстве падает вследствие инициирования коксования каменного угля и вследствие дегазации летучего вещества. Только к концу коксования каменного угля может повышаться температура в первичном топочном пространстве так, что коксовый пирог также нагревается сверху. Наоборот, отверстия вторичного воздуха медленно закрываются, потому что горение частично сгоревшего коксового газа замедляется, и поступает холодный воздух для горения. Посредством такого хода температур коксовый пирог может быть нагрет оптимально со всех сторон. Чтобы гарантировать такой идеальный ход температуры, параллелепипедальные приспособления отверстий вторичного воздуха перемещаются точно управляемым способом. Для случая, поясняемого здесь, например, это означает медленное закрытие отверстий вторичного воздуха боковым перемещением параллелепипедальных приспособлений к отверстиям вторичного воздуха для их закрытия, начиная со времени коксования 30-70 процентов цикла коксования. Перемещение параллелепипедальных приспособлений для закрытия отверстий вторичного воздуха может быть произведено постепенно, шаг за шагом, также, в зависимости от требований. Температуры, достигнутые здесь, например, составляют от 1100 до 1300°C.
Список ссылочных позиций
1. Параллелепипедальные приспособления.
1а. Передний прямоугольный параллелепипед.
1b. Задний прямоугольный параллелепипед.
2. Отверстия вторичного воздуха.
3. Камера коксовальной печи.
4. Соединительная шейка.
5. Шток.
6. Стена камеры коксовальной печи.
7. Крепежное приспособление.
8. Вторичное топочное пространство.
8а. Подовые каналы вторичного воздуха.
9. Двигатель управления положением.
9а. Поршень штока.
9b. Цилиндр давления двигателя управления положением.
9с. Трубы подачи газа и жидкости.
10. Дверь камеры коксовальной печи.
10а. Фиксатор двери камеры коксовальной печи.
10b. Подъемное устройство двери камеры коксовальной печи.
11. Потолок камеры коксовальной печи.
12. Входные отверстия первичного воздуха.
13. U-образные трубчатые закрывающие элементы.
13а. Трубы с заслонками в качестве закрываюших элементов.
14. Циркуляционные трубы.
14а. Отверстия циркуляционных труб в первичном топочном пространстве.
15. Коксовый пирог.

Claims (19)

1. Устройство распределения воздуха для вторичного горения в подовые каналы (8а) камер (3) коксовальной печи батареи коксовальных печей или группы коксовальных печей типа "без рекуперации" или "с рекуперацией тепла", в котором воздух для вторичного горения входит через отверстия (2) в стороне коксовыталкивателя или коксовой стороне фронтальной стены (6) камеры коксовальной печи ниже двери (10) камеры коксовальной печи в каналы, которые лежат ниже камеры (3) коксования, и где частично сгоревший коксовый газ смешивается с воздухом для вторичного горения и полностью сгорает, так что коксовый пирог (15) нагревается снизу при горении частично сгоревшего коксового газа, отличающееся тем, что отверстия (2) на их передней стороне обеспечены параллелепипедальными приспособлениями (1), которые на стороне прямоугольного параллелепипеда (1а), обращенной от печи, соединены со вторым, меньшим прямоугольным параллелепипедом (1b), и на верхней стороне меньшего прямоугольного параллелепипеда (1b) установлен соединительный стержень или соединительная шейка (4), через которую задний, меньший прямоугольный параллелепипед (1b) соединен со штоком (5), при этом шток (5) может перемещаться посредством двигателя (9) управления положением или вручную параллельно фронтальной стене (6) камеры коксовальной печи, и шток (5) при продольном перемещении вдоль стены (6) камеры коксовальной печи перемещает параллелепипедальные приспособления (1) посредством продольного перемещения вдоль отверстий так, что они открывают или закрывают отверстия (2) в зависимости от положения параллелепипедальных приспособлений (1).
2. Устройство по п.1, в котором больший передний прямоугольный параллелепипед (1а) соединен с меньшим задним прямоугольным параллелепипедом (1b) посредством параллелепипедного участка, сужающегося к меньшему прямоугольному параллелепипеду (1b).
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что параллелепипедальное приспособление (1а), закрывающее печь, является пластиной.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что передний прямоугольный параллелепипед (1а) или пластина для закрытия отверстий (2) вторичного воздуха изготовлены из тугоплавкой стали.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шток (5) соединен через карданные шарниры с соединительными стержнями или соединительными шейками (4) и, таким образом, с двигателем (9) управления положением.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что двигатель (9) управления положением штока (5) включает цилиндр (9b) давления и приводной поршень (9а) для штока (5), причем является возможным двигать поршень (9а) жидкостью или газом под давлением.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что защитный мат или защитный экран обеспечивают между цилиндром (9b) давления и соединительной шейкой (4), чтобы защитить двигатель (9) управления положением и приводной поршень (9а) для штока (5) от высоких температур.
8. Способ распределения воздуха для вторичного горения в подовые каналы (8а) вторичного воздуха камер (3) коксовальной печи батареи коксовальных печей или группы коксовальных печей, в котором воздух для вторичного горения входит через отверстия (2) вторичного воздуха в стороне коксовыталкивателя или коксовой стороне фронтальной стены (6) камеры коксовальной печи в нижней области камеры (3) коксовальной печи ниже двери (10) камеры коксовальной печи в подовые каналы (8а) вторичного воздуха и затем течет во вторичное топочное пространство (8), расположенное выше, и коксовый газ, частично сгоревший в верхней области камеры (3) коксовальной печи, полностью сгорает там, причем полностью сгоревший коксовый газ проводят через все вторичное топочное пространство (8) так, что коксовый пирог (15) также нагревается с нижней стороны, отличающийся тем, что отверстия вторичного воздуха закрывают параллелепипедальным приспособлением (1), соединенным через соединительный стержень (4) со штоком (5) так, что параллелепипедальное приспособление (1) открывает или закрывает отверстие (2) вторичного воздуха с его передней стороны в каждом положении вдоль стены (6) камеры коксовальной печи при перемещении штока (5) продольно вдоль фронтальной стороны камеры (3) коксовальной печи так, чтобы количество вторичного воздуха, впущенное в подовый канал (8а) вторичного воздуха, было пропорциональным, при этом шток (5) может быть перемещен через соединительные шейки (4) посредством двигателя (9) управления положением или вручную так, что количество вторичного воздуха, впущенное в подовый канал (8а) вторичного воздуха, распределяется при совершении перемещения штока.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что штоком (5) пневматически управляют с помощью двигателя (9) управления положением.
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что штоком (5) гидравлически управляют с помощью двигателя (9) управления положением.
11. Способ по п.8, отличающийся тем, что шток (5), или соединительные шейки (4), или параллелепипедальные приспособления (1) включают оптические или электрические контрольные инструменты, через которые положение параллелепипедального приспособления (1) может регистрироваться и контролироваться.
12. Способ по п.8, отличающийся тем, что отверстиями (2) вторичного воздуха только одной коксовальной печи (3) батареи коксовальных печей совместно управляют на обеих фронтальных сторонах.
13. Способ по п.8, отличающийся тем, что каждым отверстием (2) вторичного воздуха только одной коксовальной печи (3) батареи коксовальных печей индивидуально управляют на обеих фронтальных сторонах.
14. Способ по п.8, отличающийся тем, что отверстиями (2) вторичного воздуха одной коксовальной печи (3) батареи коксовальных печей на только одной фронтальной стороне управляют совместно или индивидуально.
15. Способ по п.8, отличающийся тем, что распределением вторичного воздуха управляют посредством двигателя (9) управления положением через температуру в камере (3) коксовальной печи, причем указанную температуру определяют датчиками температуры в газовом пространстве первичного топочного пространства и вторичного топочного пространства (8).
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что температуры в первичном топочном пространстве и вторичном топочном пространстве (8) составляют 1000-1400°С.
17. Способ по п.15 или 16, отличающийся тем, что процедура закрытия отверстий вторичного воздуха параллелепипедальными приспособлениями (1) начинается при времени коксования, составляющем 30-70% от полного времени цикла коксования.
18. Способ по п.15 или 16, отличающийся тем, что процедура закрытия отверстий (2) вторичного воздуха параллелепипедальными приспособлениями (1) начинается при разности температур между измеренной температурой в первичном топочном пространстве и измеренной температурой во вторичном топочном пространстве (8), составляющей меньше чем 100°С.
19. Способ по п.8, отличающийся тем, что распределением вторичного воздуха управляют двигателем (9) управления положением через содержание кислорода в топочном пространстве (8) вторичного воздуха, причем указанное содержание кислорода определяют Лямбда-зондом во вторичном топочном пространстве.
RU2011117294/05A 2008-09-29 2009-08-25 Система распределения воздуха для вторичного горения в коксовальных печах в зависимости от отношения температур свода и пода RU2493233C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008049316.3 2008-09-29
DE102008049316A DE102008049316B3 (de) 2008-09-29 2008-09-29 Luftdosierungssystem für Sekundärluft in Koksöfen sowie Verfahren zur Dosierung von Sekundärluft in einem Kokskammerofen
PCT/EP2009/006137 WO2010034383A1 (de) 2008-09-29 2009-08-25 Luftdosierungssystem für sekundärluft in koksöfen in abhängigkeit des verhältnisses von gewölbe- zu sohletemperatur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117294A RU2011117294A (ru) 2012-11-10
RU2493233C2 true RU2493233C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=41571645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117294/05A RU2493233C2 (ru) 2008-09-29 2009-08-25 Система распределения воздуха для вторичного горения в коксовальных печах в зависимости от отношения температур свода и пода

Country Status (21)

Country Link
US (1) US8980063B2 (ru)
EP (1) EP2334755A1 (ru)
JP (1) JP2012504165A (ru)
KR (1) KR20110076896A (ru)
CN (1) CN102165034B (ru)
AR (1) AR073674A1 (ru)
AU (1) AU2009296621B2 (ru)
BR (1) BRPI0919212A2 (ru)
CA (1) CA2736577A1 (ru)
CL (1) CL2011000679A1 (ru)
CU (1) CU20110069A7 (ru)
DE (1) DE102008049316B3 (ru)
EG (1) EG26740A (ru)
MX (1) MX2011003308A (ru)
NZ (1) NZ591682A (ru)
PE (1) PE20110912A1 (ru)
RU (1) RU2493233C2 (ru)
TW (1) TW201016834A (ru)
UA (1) UA105504C2 (ru)
WO (1) WO2010034383A1 (ru)
ZA (1) ZA201102267B (ru)

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697555C2 (ru) * 2014-08-28 2019-08-15 САНКОУК ТЕКНОЛОДЖИ ЭНД ДИВЕЛОПМЕНТ ЭлЭлСи Улучшенные профили горения для производства кокса
US10927303B2 (en) 2013-03-15 2021-02-23 Suncoke Technology And Development Llc Methods for improved quench tower design
US10968395B2 (en) 2014-12-31 2021-04-06 Suncoke Technology And Development Llc Multi-modal beds of coking material
US10968393B2 (en) 2014-09-15 2021-04-06 Suncoke Technology And Development Llc Coke ovens having monolith component construction
US11008518B2 (en) 2018-12-28 2021-05-18 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant tunnel repair and flexible joints
US11008517B2 (en) 2012-12-28 2021-05-18 Suncoke Technology And Development Llc Non-perpendicular connections between coke oven uptakes and a hot common tunnel, and associated systems and methods
US11021655B2 (en) 2018-12-28 2021-06-01 Suncoke Technology And Development Llc Decarbonization of coke ovens and associated systems and methods
US11071935B2 (en) 2018-12-28 2021-07-27 Suncoke Technology And Development Llc Particulate detection for industrial facilities, and associated systems and methods
US11098252B2 (en) 2018-12-28 2021-08-24 Suncoke Technology And Development Llc Spring-loaded heat recovery oven system and method
US11117087B2 (en) 2012-12-28 2021-09-14 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for removing mercury from emissions
US11214739B2 (en) 2015-12-28 2022-01-04 Suncoke Technology And Development Llc Method and system for dynamically charging a coke oven
US11261381B2 (en) 2018-12-28 2022-03-01 Suncoke Technology And Development Llc Heat recovery oven foundation
US11359145B2 (en) 2012-12-28 2022-06-14 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for maintaining a hot car in a coke plant
US11359146B2 (en) 2013-12-31 2022-06-14 Suncoke Technology And Development Llc Methods for decarbonizing coking ovens, and associated systems and devices
US11395989B2 (en) 2018-12-31 2022-07-26 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for providing corrosion resistant surfaces in contaminant treatment systems
US11441077B2 (en) 2012-08-17 2022-09-13 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant including exhaust gas sharing
US11486572B2 (en) 2018-12-31 2022-11-01 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for Utilizing flue gas
US11508230B2 (en) 2016-06-03 2022-11-22 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for automatically generating a remedial action in an industrial facility
US11692138B2 (en) 2012-08-17 2023-07-04 Suncoke Technology And Development Llc Automatic draft control system for coke plants
US11760937B2 (en) 2018-12-28 2023-09-19 Suncoke Technology And Development Llc Oven uptakes
US11767482B2 (en) 2020-05-03 2023-09-26 Suncoke Technology And Development Llc High-quality coke products
US11788012B2 (en) 2015-01-02 2023-10-17 Suncoke Technology And Development Llc Integrated coke plant automation and optimization using advanced control and optimization techniques
US11845898B2 (en) 2017-05-23 2023-12-19 Suncoke Technology And Development Llc System and method for repairing a coke oven
US11851724B2 (en) 2021-11-04 2023-12-26 Suncoke Technology And Development Llc. Foundry coke products, and associated systems, devices, and methods
US11939526B2 (en) 2012-12-28 2024-03-26 Suncoke Technology And Development Llc Vent stack lids and associated systems and methods
US11946108B2 (en) 2021-11-04 2024-04-02 Suncoke Technology And Development Llc Foundry coke products and associated processing methods via cupolas
US12110458B2 (en) 2022-11-04 2024-10-08 Suncoke Technology And Development Llc Coal blends, foundry coke products, and associated systems, devices, and methods

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007057410B3 (de) * 2007-11-27 2009-07-30 Uhde Gmbh Mechanismus und Verfahren zur automatisierbaren Verriegelung von Türen, Türkörpern oder Türrahmen horizontaler Koksofenkammern
SE534084C2 (sv) * 2010-05-04 2011-04-26 Linde Ag Förfarande för att öka värmehomogeniteten i en gropugn
CN102408899A (zh) * 2011-09-19 2012-04-11 山西平遥峰岩煤焦集团有限公司 立式热回收焦炉助燃空气自动控制系统
DE102012014742A1 (de) 2012-07-26 2014-01-30 Thyssen Krupp Uhde Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Regelung von Einlassöffnungen in einer Sammelleitung für Verbrennungsluft auf der Decke von Koksofenkammern vom Typ "Heat-Recovery"
DE102012014741A1 (de) * 2012-07-26 2014-05-15 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur gerichteten Einleitung von Verbrennungsluft in die Sekundärheizräume eines Koksofens vom Typ "Heat-Recovery"
DE102012019746B3 (de) 2012-10-09 2013-12-24 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Mehrzahl an Dampf- oder Heißwasserströmen in einer Koksofenbank
US9238778B2 (en) 2012-12-28 2016-01-19 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for improving quenched coke recovery
US10883051B2 (en) 2012-12-28 2021-01-05 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for improved coke quenching
US9476547B2 (en) 2012-12-28 2016-10-25 Suncoke Technology And Development Llc Exhaust flow modifier, duct intersection incorporating the same, and methods therefor
DE102014005899A1 (de) 2014-04-25 2015-10-29 Thyssenkrupp Ag Luftjustierorgan
CN106661456A (zh) 2014-06-30 2017-05-10 太阳焦炭科技和发展有限责任公司 具有整体式冠的水平热回收焦炉
CN104122406B (zh) * 2014-07-30 2015-11-04 长沙开元仪器股份有限公司 一种落样头及其炉门塞总成
US11060032B2 (en) * 2015-01-02 2021-07-13 Suncoke Technology And Development Llc Integrated coke plant automation and optimization using advanced control and optimization techniques
AT15503U1 (de) * 2016-03-10 2017-11-15 Logotherm Regelsysteme Gmbh Heizungsanlage
WO2018177510A1 (en) 2017-03-28 2018-10-04 Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica Do Atlântico Improved process for conducting a coke oven
CN112210392B (zh) * 2020-09-28 2021-12-14 马鞍山钢铁股份有限公司 一种焦炉看火孔压力自动调节控制系统及控制方法
CN115125022B (zh) * 2022-07-12 2024-07-09 福建三钢闽光股份有限公司 一种多联拱热回收焦炉结焦过程的加热方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4287024A (en) * 1978-06-22 1981-09-01 Thompson Buster R High-speed smokeless coke oven battery
SU1701720A1 (ru) * 1989-11-09 1991-12-30 Украинский Научно-Исследовательский Углехимический Институт "Ухин" Устройство дл подачи воздуха и бедного отопительного газа в отопительные каналы коксовой печи
WO2007057076A1 (de) * 2005-11-18 2007-05-24 Uhde Gmbh Zentral gesteuertes koksofenbelüftungssystem für primär- und sekundärluft
WO2007087839A1 (de) * 2006-01-31 2007-08-09 Uhde Gmbh Koksofen mit optimierter steuerung und verfahren zur steuerung

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3963582A (en) * 1974-11-26 1976-06-15 Koppers Company, Inc. Method and apparatus for suppressing the deposition of carbonaceous material in a coke oven battery
US4045299A (en) * 1975-11-24 1977-08-30 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Smokeless non-recovery type coke oven
US4111757A (en) * 1977-05-25 1978-09-05 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Smokeless and non-recovery type coke oven battery
US6017214A (en) * 1998-10-05 2000-01-25 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Interlocking floor brick for non-recovery coke oven
US6187148B1 (en) * 1999-03-01 2001-02-13 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Downcomer valve for non-recovery coke oven
DE102007061502B4 (de) * 2007-12-18 2012-06-06 Uhde Gmbh Regelbare Luftkanäle zur Zuführung von zusätzlicher Verbrennungsluft in den Bereich der Abgaskanäle von Kokskammeröfen

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4287024A (en) * 1978-06-22 1981-09-01 Thompson Buster R High-speed smokeless coke oven battery
SU1701720A1 (ru) * 1989-11-09 1991-12-30 Украинский Научно-Исследовательский Углехимический Институт "Ухин" Устройство дл подачи воздуха и бедного отопительного газа в отопительные каналы коксовой печи
WO2007057076A1 (de) * 2005-11-18 2007-05-24 Uhde Gmbh Zentral gesteuertes koksofenbelüftungssystem für primär- und sekundärluft
WO2007087839A1 (de) * 2006-01-31 2007-08-09 Uhde Gmbh Koksofen mit optimierter steuerung und verfahren zur steuerung

Cited By (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11441077B2 (en) 2012-08-17 2022-09-13 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant including exhaust gas sharing
US11692138B2 (en) 2012-08-17 2023-07-04 Suncoke Technology And Development Llc Automatic draft control system for coke plants
US11845037B2 (en) 2012-12-28 2023-12-19 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for removing mercury from emissions
US11117087B2 (en) 2012-12-28 2021-09-14 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for removing mercury from emissions
US11939526B2 (en) 2012-12-28 2024-03-26 Suncoke Technology And Development Llc Vent stack lids and associated systems and methods
US11008517B2 (en) 2012-12-28 2021-05-18 Suncoke Technology And Development Llc Non-perpendicular connections between coke oven uptakes and a hot common tunnel, and associated systems and methods
US11359145B2 (en) 2012-12-28 2022-06-14 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for maintaining a hot car in a coke plant
US10927303B2 (en) 2013-03-15 2021-02-23 Suncoke Technology And Development Llc Methods for improved quench tower design
US11746296B2 (en) 2013-03-15 2023-09-05 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for improved quench tower design
US11359146B2 (en) 2013-12-31 2022-06-14 Suncoke Technology And Development Llc Methods for decarbonizing coking ovens, and associated systems and devices
US11053444B2 (en) 2014-08-28 2021-07-06 Suncoke Technology And Development Llc Method and system for optimizing coke plant operation and output
RU2697555C2 (ru) * 2014-08-28 2019-08-15 САНКОУК ТЕКНОЛОДЖИ ЭНД ДИВЕЛОПМЕНТ ЭлЭлСи Улучшенные профили горения для производства кокса
US10968393B2 (en) 2014-09-15 2021-04-06 Suncoke Technology And Development Llc Coke ovens having monolith component construction
US11795400B2 (en) 2014-09-15 2023-10-24 Suncoke Technology And Development Llc Coke ovens having monolith component construction
US10975310B2 (en) 2014-12-31 2021-04-13 Suncoke Technology And Development Llc Multi-modal beds of coking material
US10975311B2 (en) 2014-12-31 2021-04-13 Suncoke Technology And Development Llc Multi-modal beds of coking material
US10968395B2 (en) 2014-12-31 2021-04-06 Suncoke Technology And Development Llc Multi-modal beds of coking material
US11788012B2 (en) 2015-01-02 2023-10-17 Suncoke Technology And Development Llc Integrated coke plant automation and optimization using advanced control and optimization techniques
US11214739B2 (en) 2015-12-28 2022-01-04 Suncoke Technology And Development Llc Method and system for dynamically charging a coke oven
US11508230B2 (en) 2016-06-03 2022-11-22 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for automatically generating a remedial action in an industrial facility
US11845898B2 (en) 2017-05-23 2023-12-19 Suncoke Technology And Development Llc System and method for repairing a coke oven
US11071935B2 (en) 2018-12-28 2021-07-27 Suncoke Technology And Development Llc Particulate detection for industrial facilities, and associated systems and methods
US11365355B2 (en) 2018-12-28 2022-06-21 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for treating a surface of a coke plant
US11505747B2 (en) 2018-12-28 2022-11-22 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant tunnel repair and anchor distribution
US11597881B2 (en) 2018-12-28 2023-03-07 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant tunnel repair and flexible joints
US11643602B2 (en) 2018-12-28 2023-05-09 Suncoke Technology And Development Llc Decarbonization of coke ovens, and associated systems and methods
US11680208B2 (en) 2018-12-28 2023-06-20 Suncoke Technology And Development Llc Spring-loaded heat recovery oven system and method
US12060525B2 (en) 2018-12-28 2024-08-13 Suncoke Technology And Development Llc Systems for treating a surface of a coke plant sole flue
US11098252B2 (en) 2018-12-28 2021-08-24 Suncoke Technology And Development Llc Spring-loaded heat recovery oven system and method
US11760937B2 (en) 2018-12-28 2023-09-19 Suncoke Technology And Development Llc Oven uptakes
US11008518B2 (en) 2018-12-28 2021-05-18 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant tunnel repair and flexible joints
US11261381B2 (en) 2018-12-28 2022-03-01 Suncoke Technology And Development Llc Heat recovery oven foundation
US11193069B2 (en) 2018-12-28 2021-12-07 Suncoke Technology And Development Llc Coke plant tunnel repair and anchor distribution
US11021655B2 (en) 2018-12-28 2021-06-01 Suncoke Technology And Development Llc Decarbonization of coke ovens and associated systems and methods
US11845897B2 (en) 2018-12-28 2023-12-19 Suncoke Technology And Development Llc Heat recovery oven foundation
US11395989B2 (en) 2018-12-31 2022-07-26 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for providing corrosion resistant surfaces in contaminant treatment systems
US11819802B2 (en) 2018-12-31 2023-11-21 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for providing corrosion resistant surfaces in contaminant treatment systems
US11486572B2 (en) 2018-12-31 2022-11-01 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for Utilizing flue gas
US11767482B2 (en) 2020-05-03 2023-09-26 Suncoke Technology And Development Llc High-quality coke products
US11851724B2 (en) 2021-11-04 2023-12-26 Suncoke Technology And Development Llc. Foundry coke products, and associated systems, devices, and methods
US11946108B2 (en) 2021-11-04 2024-04-02 Suncoke Technology And Development Llc Foundry coke products and associated processing methods via cupolas
US12110458B2 (en) 2022-11-04 2024-10-08 Suncoke Technology And Development Llc Coal blends, foundry coke products, and associated systems, devices, and methods

Also Published As

Publication number Publication date
EP2334755A1 (de) 2011-06-22
NZ591682A (en) 2013-10-25
DE102008049316B3 (de) 2010-07-01
PE20110912A1 (es) 2012-01-13
CU20110069A7 (es) 2012-06-21
CL2011000679A1 (es) 2011-10-07
WO2010034383A4 (de) 2011-04-14
US20110198206A1 (en) 2011-08-18
AR073674A1 (es) 2010-11-24
CN102165034A (zh) 2011-08-24
KR20110076896A (ko) 2011-07-06
US8980063B2 (en) 2015-03-17
TW201016834A (en) 2010-05-01
EG26740A (en) 2014-07-14
CN102165034B (zh) 2016-05-11
CA2736577A1 (en) 2010-04-01
RU2011117294A (ru) 2012-11-10
JP2012504165A (ja) 2012-02-16
ZA201102267B (en) 2011-12-28
WO2010034383A1 (de) 2010-04-01
BRPI0919212A2 (pt) 2015-12-08
UA105504C2 (ru) 2014-05-26
MX2011003308A (es) 2011-04-21
AU2009296621A1 (en) 2010-04-01
AU2009296621B2 (en) 2016-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2493233C2 (ru) Система распределения воздуха для вторичного горения в коксовальных печах в зависимости от отношения температур свода и пода
MX2011003307A (es) Estacion movil.
RU2697555C2 (ru) Улучшенные профили горения для производства кокса
US8323454B2 (en) Method and device for the coking of high volatility coal
EP2898048B1 (en) Reduced output rate coke oven operation with gas sharing providing extended process cycle
AU2009301446B2 (en) Air distribution device for primary air in coke ovens
US8647476B2 (en) Device for feeding combustion air or gas influencing coal carbonization into the upper area of coke ovens
EA023828B1 (ru) Горизонтальная камерная коксовая печь и способ коксования угля
RU216919U1 (ru) Устройство для получения древесного угля
RU218204U1 (ru) Устройство для получения древесного угля
JP5703852B2 (ja) コークス炉の熱間積替炉壁の昇温方法
JP2001026781A (ja) コークス炉レンガ補修時の炉内断熱方法
JP2006070188A (ja) コークス炉及びコークス炉炭化室上部のカーボン付着抑制方法
JPS5827834B2 (ja) コ−クス炉の改築炭化室壁の昇温方法
MX2008010017A (en) Method and device for the coking of high volatility coal

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160826