RU2643989C1 - Способ и система для оптимизации работы и выхода установки по производству кокса - Google Patents

Способ и система для оптимизации работы и выхода установки по производству кокса Download PDF

Info

Publication number
RU2643989C1
RU2643989C1 RU2017109941A RU2017109941A RU2643989C1 RU 2643989 C1 RU2643989 C1 RU 2643989C1 RU 2017109941 A RU2017109941 A RU 2017109941A RU 2017109941 A RU2017109941 A RU 2017109941A RU 2643989 C1 RU2643989 C1 RU 2643989C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
false door
loading
door
elongated
Prior art date
Application number
RU2017109941A
Other languages
English (en)
Inventor
Джон Френсис КУОНСИ
Чун Вай ЧОЙ
Марк Энтони БОЛЛ
Декстер Джуниор МАУНТС
II Рой Джимми ГРИФФИ
Original Assignee
САНКОУК ТЕКНОЛОДЖИ ЭНД ДИВЕЛОПМЕНТ ЭлЭлСи
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 САНКОУК ТЕКНОЛОДЖИ ЭНД ДИВЕЛОПМЕНТ ЭлЭлСи filed Critical САНКОУК ТЕКНОЛОДЖИ ЭНД ДИВЕЛОПМЕНТ ЭлЭлСи
Application granted granted Critical
Publication of RU2643989C1 publication Critical patent/RU2643989C1/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
    • C10B25/00Doors or closures for coke ovens
    • C10B25/02Doors; Door frames
    • 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
    • C10B31/00Charging devices
    • 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
    • C10B21/10Regulating and controlling the combustion
    • C10B21/12Burners
    • 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
    • C10B31/00Charging devices
    • C10B31/02Charging devices for charging vertically
    • 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
    • C10B31/00Charging devices
    • C10B31/06Charging devices for charging horizontally
    • 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
    • C10B31/00Charging devices
    • C10B31/06Charging devices for charging horizontally
    • C10B31/08Charging devices for charging horizontally coke ovens with horizontal chambers
    • 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
    • C10B31/00Charging devices
    • C10B31/06Charging devices for charging horizontally
    • C10B31/08Charging devices for charging horizontally coke ovens with horizontal chambers
    • C10B31/10Charging devices for charging horizontally coke ovens with horizontal chambers with one compact charge
    • 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
    • C10B35/00Combined charging and discharging devices
    • 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
    • C10B37/00Mechanical treatments of coal charges in the oven
    • C10B37/02Levelling charges, e.g. with bars
    • 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
    • C10B37/00Mechanical treatments of coal charges in the oven
    • C10B37/04Compressing charges
    • 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
    • C10B39/00Cooling or quenching coke
    • C10B39/04Wet quenching
    • C10B39/06Wet quenching in the oven
    • 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
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/02Multi-step carbonising or coking processes
    • 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
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/08Non-mechanical pretreatment of the charge, e.g. desulfurization
    • 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
    • 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

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)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам увеличения скоростей производства кокса для коксовых печей. Изобретение включает позиционирование системы загрузки угля, имеющей удлиненную загрузочную раму и загрузочный головной элемент, функционально соединенный с дальней концевой частью удлиненной загрузочной рамы, по меньшей мере частично внутри отверстия машинной стороны коксовой печи; позиционирование системы фальш-дверцы, имеющей удлиненную раму фальш-дверцы и плоскую фальш-дверцу, функционально соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы, по меньшей мере частично внутри отверстия машинной стороны коксовой печи; причем фальш-дверца имеет переднюю поверхность, которая находится внутри плоскости фальш-дверцы, которая является вертикальной; загрузку угля в коксовую печь с помощью системы загрузки угля таким образом, который определяет загрузку угля, имеющую вертикальную концевую часть; и функциональное соединение дверцы печи с коксовой печью таким образом, чтобы закрыть отверстие машинной стороны коксовой печи. Система загрузки угля, включающая в себя систему фальш-дверцы с фальш-дверцей, которая ориентирована вертикально, позволяет максимизировать количество угля, загружаемого в печь. Нижняя удлинительная пластина, выборочно и автоматически выдвигающаяся за нижнюю концевую часть фальш-дверцы, позволяет увеличить эффективную длину фальш-дверцы. Технический результат - оптимизация работы и выхода установок по производству кокса. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 52 ил., 10 пр.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Настоящая заявка испрашивает выгоду приоритета американской предварительной патентной заявки № 62/043359, поданной 28 августа 2014 г., раскрытие которой включено в настоящий документ посредством ссылки во всей ее полноте.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящая технология в целом относится к оптимизации работы и выхода установок по производству кокса.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Кокс представляет собой твердое углеродное топливо, а также источник углерода, используемый для плавления и восстановления железной руды в производстве стали. В одном процессе, известном как «процесс коксования Томпсона», кокс производится путем периодической подачи пылевидного угля в печь, которая герметизируется и нагревается до очень высоких температур в течение приблизительно сорока восьми часов под тщательно управляемыми атмосферными условиями. Коксовальные печи использовались в течение многих лет для преобразования угля в доменный кокс. Во время процесса коксования мелко измельченный уголь нагревается при управляемых температурных условиях для удаления летучих компонентов из угля и формирования сплавленной массы кокса, имеющего заданные пористость и прочность. Поскольку производство кокса представляет собой периодический процесс, одновременно эксплуатируется множество коксовых печей.
[0004] Большая часть производственного процесса кокса является автоматизируемой из-за используемых экстремальных температур. Например, выталкивающая загрузочная машина («PCM») обычно используется на угольной стороне печи для ряда различных операций. Общая последовательность операций PCM начинается с того, что PCM перемещается вдоль ряда рельсов, которые проходят перед батареей печей, к назначенной печи и совмещает систему загрузки угля PCM с этой печью. Дверца печи с загрузочной стороны удаляется из печи с использованием двереэкстрактора из системы загрузки угля. PCM затем перемещается так, чтобы совместить штангу толкателя PCM с центром печи. Штанга толкателя приводится в действие для того, чтобы вытолкнуть кокс изнутри печи. Затем PCM снова удаляется из центра печи для того, чтобы совместить систему загрузки угля с центром печи. Уголь подается к системе загрузки угля PCM с помощью разгрузочного конвейера. Система загрузки угля затем загружает уголь внутрь печи. В некоторых системах твердые вещества, уносимые горячим газом, выходящим из печи, улавливаются PCM во время стадии загрузки угля. В таких системах твердые вещества засасываются в колпак для выбросов через камеру мешочных фильтров пылесборника. Загрузочный конвейер затем втягивается из печи. Наконец, двереэкстрактор PCM заменяет и запирает дверцу печи с загрузочной стороны.
[0005] Как изображено на Фиг. 1, системы 10 загрузки угля PCM обычно включают в себя удлиненную раму 12, которая устанавливается на PCM (не показано) и может перемещаться внутрь коксовых печей и из них. Плоская загрузочная головка 14 располагается на свободном дальнем конце удлиненной рамы 12. Конвейер 16 располагается внутри удлиненной рамы 12 и по существу проходит вдоль длины удлиненной рамы 12. Загрузочная головка 14 используется в возвратно-поступательном движении для того, чтобы в целом выровнять уголь, который загружается в печь. Однако, как изображено на Фиг. 2A, 3A и 4A, системы загрузки угля предшествующего уровня техники имеют тенденцию оставлять пустоты 16 по сторонам слоя угля, как показано на Фиг. 2A, и полые углубления в поверхности слоя угля. Эти пустоты ограничивают количество угля, которое может быть обработано коксовой печью за время цикла коксования (скорость обработки угля), что обычно уменьшает количество кокса, производимого коксовой печью за цикл коксования (скорость производства кокса). Фиг. 2B изображает, как должна выглядеть идеально загруженная и выровненная коксовая колоша.
[0006] Вес системы 10 загрузки угля, которая может включать в себя внутренние системы водяного охлаждения, может составлять 80000 фунтов или больше. Когда система 10 загрузки входит внутрь печи во время загрузочной операции, система 10 загрузки угля отклоняется вниз на ее свободном дальнем конце. Это сокращает загрузку угля. Фиг. 3A показывает понижение высоты колоши, вызываемое отклонениями системы 10 загрузки угля. График, изображенный на Фиг. 5, показывает профиль слоя угля вдоль длины печи. Понижение высоты колоши из-за отклонения системы загрузки угля составляет от пяти дюймов до восьми дюймов между входной (машинной) и выходной сторонами в зависимости от веса загрузки. Как изображено на чертеже, эффект отклонения является более значительным, когда меньшее количество угля загружается в печь. В большинстве случаев отклонение системы загрузки угля может вызвать потерю объема угля, составляющую приблизительно от одной до двух тонн. Фиг. 3B изображает, как должна выглядеть идеально загруженная и выровненная коксовая колоша.
[0007] Несмотря на неблагоприятное влияние отклонения системы загрузки угля, вызванного ее весом и консольным расположением, система 10 загрузки угля обеспечивает небольшую выгоду в способе уплотнения слоя угля. Изображенная на Фиг. 4A система 10 загрузки угля обеспечивает минимальное улучшение внутренней плотности слоя угля, формируя первый слой d1 и второй, менее плотный слой d2, у основания слоя угля. Увеличение плотности слоя угля может облегчить теплообмен за счет теплопроводности слоя угля, который является одним из компонентов при определении времени цикла и производительности печи. Фиг. 6 изображает ряд измерений плотности, проведенных при испытании печи, использующей систему 10 загрузки угля предшествующего уровня техники. Ромбики показывают плотность на поверхности слоя угля. Квадратики и треугольнички показывают плотность на глубине двенадцать дюймов и двадцать четыре дюйма от поверхности, соответственно. Эти данные показывают, что плотность слоя понижается в направлении к выходной стороне. Фиг. 4B изображает, как должна выглядеть идеально загруженная и выровненная коксовая колоша, имеющая слои с относительно увеличенной плотностью D1 и D2.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] Неограничивающие и неисчерпывающие варианты осуществления настоящего изобретения, включая предпочтительный вариант осуществления, описываются со ссылками на следующие чертежи, в которых одинаковые ссылочные цифры относятся к одинаковым деталям в различных видах, если явно не указано иное.
[0009] Фиг. 1 изображает вид спереди в перспективе системы загрузки угля предшествующего уровня техники.
[0010] Фиг. 2A изображает вид спереди слоя угля, который был загружен в коксовую печь с использованием системы загрузки угля предшествующего уровня техники, и показывает, что слой угля не является ровным и имеет пустоты по сторонам слоя.
[0011] Фиг. 2B изображает вид спереди слоя угля, который был идеально загружен в коксовую печь, без пустот по сторонам слоя.
[0012] Фиг. 3A изображает вид сбоку слоя угля, который был загружен в коксовую печь с использованием системы загрузки угля предшествующего уровня техники, и показывает, что слой угля не является ровным и имеет пустоты в концевых частях слоя.
[0013] Фиг. 3B изображает вид сбоку слоя угля, который был идеально загружен в коксовую печь, без пустот в концевых частях слоя.
[0014] Фиг. 4A изображает вид сбоку слоя угля, который был загружен в коксовую печь с использованием системы загрузки угля предшествующего уровня техники, и изображает два различных слоя с минимальной плотностью угля, сформированных системой загрузки угля предшествующего уровня техники.
[0015] Фиг. 4B изображает вид сбоку слоя угля, который был идеально загружен в коксовую печь, имеющего два различных слоя с относительно увеличенной плотностью угля.
[0016] Фиг. 5 изображает график имитационных данных высоты слоя по его длине и уменьшение высоты слоя благодаря отклонению системы загрузки угля.
[0017] Фиг. 6 изображает график тестовых данных поверхностной и внутренней объемной плотности угля по длине слоя.
[0018] Фиг. 7 изображает вид спереди в перспективе одного варианта осуществления загрузочной рамы и загрузочной головки системы загрузки угля в соответствии с настоящей технологией.
[0019] Фиг. 8 изображает вид сверху загрузочной рамы и загрузочной головки, изображенных на Фиг. 7.
[0020] Фиг. 9A изображает вид сверху одного варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией.
[0021] Фиг. 9B изображает вид спереди загрузочной головки, изображенной на Фиг. 9A.
[0022] Фиг. 9С изображает вид сбоку загрузочной головки, изображенной на Фиг. 9A.
[0023] Фиг. 10A изображает вид сверху другого варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией.
[0024] Фиг. 10B изображает вид спереди загрузочной головки, изображенной на Фиг. 10A.
[0025] Фиг. 10C изображает вид сбоку загрузочной головки, изображенной на Фиг. 10A.
[0026] Фиг. 11A изображает вид сверху еще одного варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией.
[0027] Фиг. 11B изображает вид спереди загрузочной головки, изображенной на Фиг. 11A.
[0028] Фиг. 11С изображает вид сбоку загрузочной головки, изображенной на Фиг. 11A.
[0029] Фиг. 12A изображает вид сверху другого варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией.
[0030] Фиг. 12B изображает вид спереди загрузочной головки, изображенной на Фиг. 12A.
[0031] Фиг. 12С изображает вид сбоку загрузочной головки, изображенной на Фиг. 12A.
[0032] Фиг. 13 изображает вид сбоку одного варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией, в котором загрузочная головка включает в себя поверхности для отклонения частиц наверху верхней краевой части загрузочной головки.
[0033] Фиг. 14 изображает частичный вид сверху одного варианта осуществления загрузочной головки по настоящей технологии, и дополнительно изображает один вариант осуществления уплотнительного бруска и один способ, с помощью которого он может быть соединен с крылом загрузочной головки.
[0034] Фиг. 15 изображает вид сбоку загрузочной головки и уплотнительного бруска, изображенных на Фиг. 14.
[0035] Фиг. 16 изображает частичный вид сбоку одного варианта осуществления загрузочной головки по настоящей технологии, и дополнительно изображает другой вариант осуществления уплотнительного бруска и один способ, с помощью которого он может быть соединен с загрузочной головкой.
[0036] Фиг. 17 изображает частичный вид сверху одного варианта осуществления загрузочной головки и загрузочной рамы в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один вариант осуществления соединения с прорезью, которое соединяет загрузочную головку и загрузочную раму друг с другом.
[0037] Фиг. 18 изображает частичный вид сбоку в разрезе загрузочной головки и загрузочной рамы, изображенных на Фиг. 17.
[0038] Фиг. 19 изображает частичный вид спереди одного варианта осуществления загрузочной головки и загрузочной рамы в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один вариант осуществления отклоняющей поверхности загрузочной рамы, которая может быть связана с загрузочной рамой.
[0039] Фиг. 20 изображает частичный вид сбоку в разрезе загрузочной головки и загрузочной рамы, изображенных на Фиг. 19.
[0040] Фиг. 21 изображает вид спереди в перспективе одного варианта осуществления экструзионной пластины в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого она может быть связана с задней поверхностью загрузочной головки.
[0041] Фиг. 22 изображает частичный изометрический вид экструзионной пластины и загрузочной головки, изображенных на Фиг. 21.
[0042] Фиг. 23 изображает вид сбоку в перспективе одного варианта осуществления экструзионной пластины в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого она может быть связана с задней поверхностью загрузочной головки и выталкивать уголь, который передается в систему загрузки угля.
[0043] Фиг. 24A изображает вид сверху другого варианта осуществления экструзионных пластин в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого они могут быть связаны с крыльями загрузочной головки.
[0044] Фиг. 24B изображает вид сбоку экструзионных пластин, изображенных на Фиг. 24A.
[0045] Фиг. 25A изображает вид сверху еще одного варианта осуществления экструзионных пластин в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого они могут быть связаны с множеством наборов элементов крыла, которые располагаются спереди и сзади загрузочной головки.
[0046] Фиг. 25B изображает вид сбоку экструзионных пластин, изображенных на Фиг. 25A.
[0047] Фиг. 26 изображает вид спереди одного варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает различия в плотности слоя угля, когда экструзионная пластина используется и не используется в операции загрузки слоя угля.
[0048] Фиг. 27 изображает график плотности слоя угля по длине слоя угля, где слой угля загружается без использования экструзионной пластины.
[0049] Фиг. 28 изображает график плотности слоя угля по длине слоя угля, где слой угля загружается с использованием экструзионной пластины.
[0050] Фиг. 29 изображает вид сверху одного варианта осуществления загрузочной головки в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает другой вариант осуществления экструзионной пластины, которая может быть связана с задней поверхностью загрузочной головки.
[0051] Фиг. 30 изображает вид сверху сборки фальш-дверцы предшествующего уровня техники.
[0052] Фиг. 31 изображает вид сбоку сборки фальш-дверцы, изображенной на Фиг. 30.
[0053] Фиг. 32 изображает вид сбоку одного варианта осуществления фальш-дверцы в соответствии с настоящей технологией, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого фальш-дверца может быть соединена с существующей сборкой наклонной фальш-дверцы.
[0054] Фиг. 33 изображает вид сбоку одного способа, с помощью которого слой угля может быть загружен в коксовую печь в соответствии с настоящей технологией.
[0055] Фиг. 34A изображает вид спереди в перспективе одного варианта осуществления сборки фальш-дверцы в соответствии с настоящей технологией.
[0056] Фиг. 34B изображает вид сзади одного варианта осуществления фальш-дверцы, который может использоваться со сборкой фальш-дверцы, изображенной на Фиг. 34A.
[0057] Фиг. 34C изображает вид сбоку сборки фальш-дверцы, изображенной на Фиг. 34A, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого высота фальш-дверцы может быть выборочно увеличена или уменьшена.
[0058] Фиг. 35A изображает вид спереди в перспективе другого варианта осуществления сборки фальш-дверцы в соответствии с настоящей технологией.
[0059] Фиг. 35B изображает вид сзади одного варианта осуществления фальш-дверцы, который может использоваться со сборкой фальш-дверцы, изображенной на Фиг. 35A.
[0060] Фиг. 35C изображает вид сбоку сборки фальш-дверцы, изображенной на Фиг. 35A, и дополнительно изображает один способ, с помощью которого высота фальш-дверцы может быть выборочно увеличена или уменьшена.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0061] настоящая технология в целом относится к системам загрузки угля, используемым с коксовыми печами. В различных вариантах осуществления системы загрузки угля в соответствии с настоящей технологией конфигурируются для использования с горизонтальными коксовыми печами с рекуперацией тепла. Однако варианты осуществления настоящей технологии могут также использоваться и с другими коксовыми печами, такими как горизонтальные печи без рекуперации тепла. В некоторых вариантах осуществления система загрузки угля включает в себя загрузочную головку (головной элемент), имеющую противоположные крылья, которые выходят вперед из загрузочной головки, оставляя открытый путь, через который уголь может быть направлен к боковым краям слоя угля. В других вариантах осуществления экструзионная пластина располагается на задней поверхности загрузочной головки и ориентируется так, чтобы входить в контакт с углем и сжимать его по мере того, как уголь загружается вдоль длины коксовальной печи. В других вариантах осуществления фальш-дверца ориентирована вертикально для того, чтобы максимизировать количество угля, загружаемого в печь. В некоторых вариантах осуществления комплекс нижней удлинительной пластины с фальш-дверцей выборочно и автоматически расширяется за нижнюю краевую часть фальш-дверцы для того, чтобы увеличить эффективную длину фальш-дверцы. В других вариантах осуществления удлинительная пластина может быть соединена с существующей фальш-дверцей, имеющей наклонную переднюю поверхность. Удлинительная пластина обеспечивает существующей фальш-дверце вертикально ориентированную поверхность.
[0062] Конкретные детали нескольких вариантов осуществления этой технологии описываются ниже со ссылками на Фиг. 7-29 и 32-35C. Другие детали, описывающие известные структуры и системы, часто связанные с системами толкателя, системами загрузки и коксовыми печами, не описываются в следующем раскрытии для упрощения описания различных вариантов осуществления настоящей технологии. Многие из деталей, размеров, углов и других особенностей, показанных на чертежах, являются всего лишь иллюстративными для конкретных вариантов осуществления настоящей технологии. Соответственно, другие варианты осуществления могут иметь другие детали, размеры, углы и особенности без отступлений от духа или области охвата настоящей технологии. Следовательно, специалист в данной области техники соответственно поймет, что эта технология может иметь другие варианты осуществления с дополнительными элементами, или эта технология может иметь другие варианты осуществления без некоторых особенностей, показанных и описанных ниже со ссылками на Фиг. 7-29 и 32-35C.
[0063] Также возможно, чтобы настоящая технология загрузки угля использовалась в комбинации с выталкивающей загрузочной машиной («PCM»), имеющей один или более других компонентов, характерных для PCM, таких как двереэкстрактор, штанга толкателя, разгрузочный конвейер и т.п. Однако аспекты настоящей технологии могут использоваться отдельно от PCM и могут использоваться индивидуально или с другим оборудованием, связанным с системой коксования. Соответственно, аспекты настоящей технологии могут быть описаны просто как «система загрузки угля» или ее компоненты. Компоненты, связанные с системами загрузки угля, такие как угольные конвейеры и т.п., которые являются известными, могут не описываться подробно, или могут вообще не описываться для того, чтобы избежать излишнего усложнения описания различных вариантов осуществления настоящей технологии.
[0064] На Фиг. 7-9C изображена система 100 загрузки угля, имеющая удлиненную загрузочную раму 102 и загрузочную головку (головной элемент) 104. В различных вариантах осуществления загрузочная рама 102 будет конфигурироваться так, чтобы она имела противоположные стороны 106 и 108, которые проходят между частью 110 дальнего конца, и ближнюю концевую частью 112. В различных приложениях ближняя концевая часть 112 может быть соединена с PCM таким образом, который позволяет селективное выдвижение и втягивание загрузочной рамы 102 внутрь и изнутри коксовой печи во время операции загрузки угля. Другие системы, такие как система регулирования высоты, которая выборочно регулирует высоту загрузочной рамы 102 относительно пола коксовой печи и/или слоя угля, также могут быть связаны с системой 100 загрузки угля.
[0065] Загрузочная головка 104 соединяется с дальней концевой частью 110 удлиненной загрузочной рамы 102. В различных вариантах осуществления загрузочная головка 104 определяется плоским телом 114, имеющим верхнюю краевую часть 116, нижнюю краевую часть 118, противоположные боковые части 120 и 122, переднюю поверхность 124 и заднюю поверхность 126. В некоторых вариантах осуществления существенная часть тела 114 находится внутри плоскости загрузочной головки. Это не означает того, что варианты осуществления настоящей технологии не будут предлагать тела загрузочной головки, имеющие аспекты, которые занимают одну или более дополнительных плоскостей. В различных вариантах осуществления плоское тело формируется из множества труб, имеющих квадратную или прямоугольную форму поперечного сечения. В конкретных вариантах осуществления эти трубы имеют ширину от шести дюймов до двенадцати дюймов. По меньшей мере в одном варианте осуществления эти трубы имеют ширину восемь дюймов и демонстрируют значительную устойчивость к искривлению во время операций загрузки.
[0066] Как изображено на Фиг. 9A-9C, различные варианты осуществления загрузочной головки 104 включают в себя пару противоположных крыльев 128 и 130, которые формируются так, чтобы они имели свободные концевые части 132 и 134. В некоторых вариантах осуществления свободные концевые части 132 и 134 располагаются на некотором расстоянии в направлении вперед от плоскости загрузочной головки. В конкретных вариантах осуществления свободные концевые части 132 и 134 отстоят от плоскости загрузочной головки на расстояние от шести дюймов до 24 дюймов, в зависимости от размера загрузочной головки 104 и геометрии противоположных крыльев 128 и 130. В этом положении противоположные крылья 128 и 130 определяют открытые пространства позади противоположных крыльев 128 и 130, через плоскость загрузочной головки. По мере того, как конструктивное решение этих открытых пространств увеличивается в размере, большее количество материала распределяется по сторонам слоя угля. По мере того, как эти пространства делаются меньше, меньшее количество материала распределяется по сторонам слоя угля. Соответственно, настоящая технология является адаптивной, поскольку она может иметь различные конкретные характеристики для различных систем коксования.
[0067] В некоторых вариантах осуществления, таких как изображенные на Фиг. 9A-9C, противоположные крылья 128 и 130 включают в себя первые поверхности 136 и 138, которые проходят наружу от плоскости загрузочной головки. В конкретных вариантах осуществления первые поверхности 136 и 138 проходят наружу от плоскости загрузочной головки под углом в сорок пять градусов. Угол, под которым первая поверхность отклоняется от плоскости загрузочной головки, может быть увеличен или уменьшен в соответствии с конкретным предполагаемым использованием системы 100 загрузки угля. Например, конкретные варианты осуществления могут использовать угол от десяти градусов до шестидесяти градусов, в зависимости от условий, ожидаемых во время операций загрузки и выравнивания. В некоторых вариантах осуществления противоположные крылья 128 и 130 дополнительно включают в себя вторые поверхности 140 и 142, которые проходят наружу из первых поверхностей 136 и 138 к свободным дальним концевым частям 132 и 134. В конкретных вариантах осуществления вторые поверхности 140 и 142 противоположных крыльев 128 и 130 находятся внутри плоскости крыла, которая является параллельной плоскости загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления вторые поверхности 140 и 142 имеют приблизительно десять дюймов в длину. Однако в других вариантах осуществления вторые поверхности 140 и 142 могут иметь длины в пределах от нуля до десяти дюймов, в зависимости от одного или более конструктивных соображений, включая длину, выбранную для первых поверхностей 136 и 138, и углы, под которыми первые поверхности 136 и 138 выходят из плоскости загрузочной головки. Как изображено на Фиг. 9A-9C, противоположные крылья 128 и 130 имеют такую форму, чтобы принимать рыхлый уголь от задней поверхности загрузочной головки 104, в то время как система 100 загрузки угля извлекается через загруженный слой угля, и сосредотачивать или иным образом направлять рыхлый уголь к боковым краям слоя угля. По меньшей мере таким образом система 100 загрузки угля может уменьшить вероятность образования пустот по сторонам слоя угля, как показано на Фиг. 2A. Вместо этого крылья 128 и 130 помогают выравнивать слой угля, изображенный на Фиг. 2B. Тестирование показало, что использование противоположных крыльев 128 и 130 может увеличить вес колоши на одну - две тонны за счет заполнения этих боковых пустот. Кроме того, форма крыльев 128 и 130 уменьшает сопротивление угля при движении назад и просыпание угля со входной (машинной) стороны печи, что уменьшает отходы и затраты труда на сбор просыпанного угля.
[0068] На Фиг. 10A-10C изображен другой вариант осуществления загрузочной головки 204, имеющей плоское тело 214, имеющее верхнюю краевую часть 216, нижнюю краевую часть 218, противоположные боковые части 220 и 222, переднюю поверхность 224 и заднюю поверхность 226. Загрузочная головка 204 дополнительно включает в себя пару противоположных крыльев 228 и 230, которые имеют свободные концевые части 232 и 234, которые располагаются на некотором расстоянии в направлении вперед от плоскости загрузочной головки. В конкретных вариантах осуществления свободные концевые части 232 и 234 отстоят вперед от плоскости загрузочной головки на расстояние от шести дюймов до 24 дюймов. Противоположные крылья 228 и 230 определяют открытые пространства позади противоположных крыльев 228 и 230, через плоскость загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления противоположные крылья 228 и 230 включают в себя первые поверхности 236 и 238, которые проходят наружу от плоскости загрузочной головки под углом в сорок пять градусов. В конкретных вариантах осуществления угол, под которым первые поверхности 236 и 238 отклоняются от плоскости загрузочной головки, составляет от десяти градусов до шестидесяти градусов, в зависимости от условий, ожидаемых во время операций загрузки и выравнивания. Противоположные крылья 228 и 230 имеют такую форму, чтобы принимать рыхлый уголь от задней поверхности загрузочной головки 204, в то время как система загрузки угля извлекается через загруженный слой угля, и сосредотачивать или иным образом направлять рыхлый уголь к боковым краям слоя угля.
[0069] На Фиг. 11A-11C изображен один дополнительный вариант осуществления загрузочной головки 304, имеющей плоское тело 314, имеющее верхнюю краевую часть 316, нижнюю краевую часть 318, противоположные боковые части 320 и 322, переднюю поверхность 324 и заднюю поверхность 326. Загрузочная головка 300 дополнительно включает в себя пару криволинейных противоположных крыльев 328 и 330, которые имеют свободные концевые части 332 и 334, которые располагаются на некотором расстоянии друг от друга, в направлении вперед от плоскости загрузочной головки. В конкретных вариантах осуществления свободные концевые части 332 и 334 отстоят вперед от плоскости загрузочной головки на расстояние от шести дюймов до двадцати четырех дюймов. Криволинейные противоположные крылья 328 и 330 определяют открытые пространства позади искривленных противоположных крыльев 328 и 330, через плоскость загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления криволинейные противоположные крылья 328 и 330 включают в себя первые поверхности 336 и 338, которые проходят наружу от плоскости загрузочной головки под углом в сорок пять градусов из ближней концевой части криволинейных противоположных крыльев 328 и 330. В конкретных вариантах осуществления угол, под которым первые поверхности 336 и 338 отклоняются от плоскости загрузочной головки, составляет от десяти градусов до шестидесяти градусов. Этот угол динамически изменяется вдоль длины криволинейных противоположных крыльев 328 и 330. Противоположные крылья 328 и 330 принимают рыхлый уголь от задней поверхности загрузочной головки 304, в то время как система загрузки угля извлекается через загруженный слой угля, и сосредотачивают или иным образом направляют рыхлый уголь к боковым краям слоя угля.
[0070] На Фиг. 12A-12C изображен один вариант осуществления загрузочной головки 404, включающей в себя плоское тело 414, имеющее верхнюю краевую часть 416, нижнюю краевую часть 418, противоположные боковые части 420 и 422, переднюю поверхность 424 и заднюю поверхность 426. Загрузочная головка (головной элемент) 400 дополнительно включает в себя первую пару противоположных крыльев 428 и 430, которые имеют свободные концевые части 432 и 434, которые располагаются на некотором расстоянии друг от друга, в направлении вперед от плоскости загрузочной головки. Противоположные крылья 428 и 430 включают в себя первые поверхности 436 и 438, которые проходят наружу из плоскости загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления первые поверхности 436 и 438 проходят наружу от плоскости загрузочной головки под углом в сорок пять градусов. Угол, под которым первая поверхность отклоняется от плоскости загрузочной головки, может быть увеличен или уменьшен в соответствии с конкретным предполагаемым использованием системы 400 загрузки угля. Например, конкретные варианты осуществления могут использовать угол от десяти градусов до шестидесяти градусов, в зависимости от условий, ожидаемых во время операций загрузки и выравнивания. В некоторых вариантах осуществления свободные концевые части 432 и 434 отстоят вперед от плоскости загрузочной головки на расстояние от шести дюймов до двадцати четырех дюймов. Противоположные крылья 428 и 430 определяют открытые пространства позади искривленных противоположных крыльев 428 и 430, через плоскость загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления противоположные крылья 428 и 430 дополнительно включают в себя вторые поверхности 440 и 442, которые проходят наружу из первых поверхностей 436 и 438 к свободным дальним концевым частям 432 и 434. В конкретных вариантах осуществления вторые поверхности 440 и 442 противоположных крыльев 428 и 430 находятся внутри плоскости крыла, которая является параллельной плоскости загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления вторые поверхности 440 и 442 имеют приблизительно десять дюймов в длину. Однако в других вариантах осуществления вторые поверхности 440 и 442 могут иметь длины в пределах от нуля до десяти дюймов, в зависимости от одного или более конструктивных соображений, включая длину, выбранную для первых поверхностей 436 и 438, и углы, под которыми первые поверхности 436 и 438 выходят из плоскости загрузочной головки. Противоположные крылья 428 и 430 имеют такую форму, чтобы принимать рыхлый уголь от задней поверхности загрузочной головки 404, в то время как система 400 загрузки угля извлекается через загруженный слой угля, и сосредотачивать или иным образом направлять рыхлый уголь к боковым краям слоя угля.
[0071] В различных вариантах осуществления возможно, чтобы противоположные крылья различных геометрий могли проходить назад от загрузочной головки, связанной с системой загрузки угля в соответствии с настоящей технологией. Изображенная на Фиг. 12A-12C загрузочная головка 400 дополнительно включает в себя вторую пару противоположных крыльев 444 и 446, каждое из которых включает в себя свободные концевые части 448 и 450, которые располагаются на некотором расстоянии сзади от плоскости загрузочной головки. Противоположные крылья 444 и 446 включают в себя первые поверхности 452 и 454, которые проходят наружу из плоскости загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления первые поверхности 452 и 454 проходят наружу от плоскости загрузочной головки под углом в сорок пять градусов. Угол, под которым первые поверхности 452 и 454 отклоняются от плоскости загрузочной головки, может быть увеличен или уменьшен в соответствии с конкретным предполагаемым использованием системы 400 загрузки угля. Например, конкретные варианты осуществления могут использовать угол от десяти градусов до шестидесяти градусов, в зависимости от условий, ожидаемых во время операций загрузки и выравнивания. В некоторых вариантах осуществления свободные концевые части 448 и 450 отстоят назад от плоскости загрузочной головки на расстояние от шести дюймов до двадцати четырех дюймов. Противоположные крылья 444 и 446 определяют открытые пространства позади противоположных крыльев 444 и 446, через плоскость загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления противоположные крылья 444 и 446 дополнительно включают в себя вторые поверхности 456 и 458, которые проходят наружу из первых поверхностей 452 и 454 к свободным дальним концевым частям 448 и 450. В конкретных вариантах осуществления вторые поверхности 456 и 458 противоположных крыльев 444 и 446 находятся внутри плоскости крыла, которая является параллельной плоскости загрузочной головки. В некоторых вариантах осуществления вторые поверхности 456 и 458 имеют приблизительно десять дюймов в длину. Однако в других вариантах осуществления вторые поверхности 456 и 458 могут иметь длины в пределах от нуля до десяти дюймов, в зависимости от одного или более конструктивных соображений, включая длину, выбранную для первых поверхностей 452 и 454, и углы, под которыми первые поверхности 452 и 454 выходят из плоскости загрузочной головки. Противоположные крылья 444 и 446 имеют такую форму, чтобы принимать рыхлый уголь от передней поверхности 424 загрузочной головки (головной элемент) 404, в то время как система 400 загрузки угля продвигается вперед вдоль загружаемого слоя угля, и сосредотачивать или иным образом направлять рыхлый уголь к боковым краям слоя угля.
[0072] На Фиг. 12A-12C обращенные назад противоположные крылья 444 и 446 изображены как расположенные над обращенными вперед противоположными крыльями 428 и 430. Однако также возможно, что эта конкретная компоновка может быть изменена на противоположную в некоторых вариантах осуществления без отступлений от области охвата настоящей технологии. Аналогичным образом обращенные назад противоположные крылья 444 и 446 и обращенные вперед противоположные крылья 428 и 430 изображены как расположенные под углом крылья, имеющие первый и второй наборы поверхностей, которые располагаются под углами относительно друг друга. Однако возможно также, что любой или оба набора противоположных крыльев могут быть предусмотрены с различной геометрией, такой как демонстрируемая прямыми, расположенными под углом противоположными крыльями 228 и 230, или криволинейными крыльями 328 и 330. также возможны другие комбинации известных форм, смешанных или в парах. Кроме того, также возможно, что загрузочные головки по настоящей технологии могут быть снабжены одним или более наборами противоположных крыльев, которые обращены только назад от загрузочной головки, без обращенных вперед крыльев. В таких случаях расположенные сзади противоположные крылья будут распределять уголь к боковым частям слоя угля, когда система загрузки угля движется вперед (загружая уголь).
[0073] Как изображено на Фиг. 13, возможно, что по мере того, как уголь загружается в печь и система 100 загрузки угля (или аналогичным образом загрузочные головки (головные элементы) 526, 300 или 400) извлекается через слой угля, рыхлый уголь может начать сваливаться на верхнюю краевую часть 116 загрузочной головки 104. Соответственно некоторые варианты осуществления настоящей технологии будут включать в себя одну или более наклонно расположенных поверхностей 144 для отклонения частиц сверху верхней краевой части 116 загрузочной головки 104. В изображенном примере пара противоположно обращенных поверхностей 144 для отклонения частиц объединяется для того, чтобы сформировать остроконечную структуру, которая рассеивает подвижный зернистый материал спереди и сзади загрузочной головки 104. Также возможно, что в конкретных случаях может быть желательно иметь одну направляющую для зернистого материала только спереди или только сзади загрузочной головки 104, но не обе. Соответственно, в таких случаях единственная поверхность 144 для отклонения частиц может быть снабжена ориентацией, выбираемой так, чтобы соответствующим образом рассеивать уголь. Дополнительно возможно, что поверхности 144 для отклонения частиц могут быть предусмотрены в других, неплоских или неугловых конфигурациях. В частности, поверхности 144 для отклонения частиц могут быть плоскими, криволинейными, выпуклыми, вогнутыми, составными, или различными их комбинациями. Некоторые варианты осуществления будут просто располагать поверхности 144 для отклонения частиц таким образом, чтобы они не были расположены горизонтально. В некоторых вариантах осуществления поверхности 144 для отклонения частиц могут быть интегрально сформированы с верхней краевой частью 116 загрузочной головки 104, которая может дополнительно включать в себя возможность водяного охлаждения.
[0074] Объемная плотность слоя угля играет значительную роль в определении качества кокса и в уменьшении потерь на подгорание, особенно около стенок печи. Во время операции загрузки угля загрузочная головка 104 вытягивается по верхней части слоя угля. Таким образом, загрузочная головка способствует созданию формы верхнего слоя угля. Однако конкретные аспекты настоящей технологии заставляют части загрузочной головки увеличивать плотность слоя угля. Как изображено на Фиг. 13 и Фиг. 14, противоположные крылья 128 и 130 могут быть снабжены одним или более удлиненными уплотняющими брусками 146, которые в некоторых вариантах осуществления проходят вдоль длины каждого из противоположных крыльев 128 и 130 в направлении вниз. В некоторых вариантах осуществления, таких как изображенные на Фиг. 13 и Фиг. 14, уплотняющие бруски 146 могут проходить вниз от нижних поверхностей противоположных крыльев 128 и 130. В других вариантах осуществления уплотняющие бруски 146 могут быть оперативно соединены с передними или задними поверхностями любого или обоих из противоположных крыльев 128 и 130 и/или с нижней краевой частью 118 загрузочной головки 104. В конкретных вариантах осуществления, таких как изображенный на Фиг. 13, удлиненный уплотняющий брусок 146 имеет продольную ось, расположенную под углом относительно плоскости загрузочной головки. Возможно также, что уплотняющий брусок 146 может быть сформирован из ролика, который вращается вокруг обычно горизонтальной оси, или из статической структуры различных форм, такой как труба или стержень, сформированной из высокотемпературного материала. Внешняя форма удлиненного уплотняющего бруска 146 может быть плоской или криволинейной. Кроме того, удлиненный уплотняющий брусок может быть искривлен вдоль его длины или расположен под углом.
[0075] В некоторых вариантах осуществления загрузочные головки и загрузочные рамы различных систем могут не включать в себя систему охлаждения. Экстремальные температуры печей будут вызывать расширение частей таких загрузочных головок и загрузочных рам, причем с различными скоростями относительно друг друга. В таких вариантах осуществления быстрый неравномерный нагрев и расширение компонентов могут подвергать напряжению систему загрузки угля и вызывать коробление или смещение загрузочной головки относительно загрузочной рамы. Как изображено на Фиг. 17 и Фиг. 18, варианты осуществления настоящей технологии соединяют загрузочную головку 104 со сторонами 106 и 108 загрузочной рамы 102 с использованием множества соединений с прорезью, которые обеспечивают относительное перемещение между загрузочной головкой 104 и удлиненной загрузочной рамой 102. По меньшей мере в одном варианте осуществления первые рамные пластины 150 проходят наружу от внутренних поверхностей сторон 106 и 108 удлиненной рамы 102. Первые рамные пластины 150 включают в себя одну или более удлиненных монтажных прорезей 152, которые проходят через первые рамные пластины 150. В некоторых вариантах осуществления также предусматриваются вторые рамные пластины 154, проходящие наружу от внутренних поверхностей сторон 106 и 108 ниже первых рамных пластин 150. Вторые рамные пластины 154 удлиненной рамы 102 также включают в себя одну или более удлиненных монтажных прорезей 152, которые проходят через вторые рамные пластины 154. Первые пластины 156 головки проходят наружу от противоположных сторон задней поверхности 126 загрузочной головки 104. Первые пластины 156 головки включают в себя одно или более монтажных отверстий 158, которые проходят через первые пластины 156 головки. В некоторых вариантах осуществления также предусматриваются вторые пластины 160 головки, проходящие наружу от задней поверхности 126 загрузочной головки 104 ниже первых пластин 156 головки. Вторые пластины 160 головки также включают в себя одно или более монтажных отверстий 158, которые проходят через вторые пластины 158 головки. Загрузочная головка 104 выравнивается с загрузочной рамой 102 так, чтобы первые рамные пластины 150 совместились с первыми пластинами 156 головки, а вторые рамные пластины 154 совместились со вторыми главными пластинами 160. Крепежные детали 161 проходят через удлиненные монтажные прорези 152 первых рамных пластин 150 и вторых рамных пластин 152 и соответствующие монтажные отверстия 160. Таким образом, крепежные детали 161 помещаются в зафиксированном положении относительно монтажных отверстий 160, но могут перемещаться по длине удлиненных монтажных прорезей 152 по мере того, как загрузочная головка 104 перемещается относительно загрузочной рамы 102. В зависимости от размера и конфигурации загрузочной головки 104 и удлиненной загрузочной рамы 102 может использоваться больше или меньше пластин загрузочной головки и пластин рамы с различными формами и размерами для того, чтобы оперативно соединять загрузочную головку 104 и удлиненную загрузочную раму 102 друг с другом.
[0076] Как изображено на Фиг. 19 и Фиг. 20, конкретные варианты осуществления настоящей технологии предусматривают нижние внутренние поверхности каждой из противоположных сторон 106 и 108 удлиненной загрузочной рамы 102 с отклоняющими поверхностями 162 загрузочной рамы, расположенными так, чтобы они были обращены вниз под небольшим углом к средней части загрузочной рамы 102. Таким образом, отклоняющие поверхности 162 загрузочной рамы зацепляют неплотно загруженный уголь и направляют этот уголь вниз и к сторонам загружаемого слоя угля. Угол отклоняющих поверхностей 162 дополнительно сжимает уголь вниз таким образом, который помогает увеличить плотность краевых частей слоя угля. В другом варианте осуществления передние концевые части каждой из противоположных сторон 106 и 108 удлиненной загрузочной рамы 102 включают в себя отклоняющие поверхности 163 загрузочной рамы, которые также устанавливаются сзади от крыльев, но ориентируются так, чтобы они были обращены вперед и вниз от загрузочной рамы. Таким образом, отклоняющие поверхности 163 могут дополнительно помочь увеличить плотность слоя угля и направить уголь к краевым частям слоя угля для того, чтобы более полно выровнять слой угля.
[0077] Многие предшествующие системы загрузки угля обеспечивают незначительное сжатие поверхности слоя угля благодаря весу загрузочной головки и загрузочной рамы. Однако это сжатие обычно ограничено глубиной в двенадцать дюймов ниже поверхности слоя угля. Данные, полученные во время тестирования слоя угля, продемонстрировали, что измеренная объемная плотность в этой области различается на величину от трех до десяти единиц (фунтов на куб.дюйм) внутри слоя угля. Фиг. 6 графически изображает измерения плотности, проведенные во время тестирования модельной печи. Верхняя линия показывает плотность поверхности слоя угля. Две нижние линии изображают плотность на глубине двенадцати дюймов и двадцати четырех дюймов ниже поверхности слоя угля, соответственно. Из этих тестовых данных можно сделать вывод, что плотность слоя более значительно понижается на выходной стороне печи.
[0078] Как показано на Фиг. 21-28, различные варианты осуществления настоящей технологии имеют экструзионную пластину 166, оперативно соединенную с задней поверхностью 126 загрузочной головки 104. В некоторых вариантах осуществления экструзионная пластина 166 включает в себя поверхность 168 для зацепления угля, которая обращена назад и вниз относительно загрузочной головки 104. Таким образом, рыхлый уголь, загружаемый в печь позади загрузочной головки 104, будет зацепляться поверхностью 168 для зацепления угля экструзионной пластины 166. Благодаря давлению угля, насыпаемого позади загрузочной головки 104, поверхность 168 для зацепления угля сжимает уголь в направлении вниз, увеличивая плотность слоя угля под экструзионной пластиной 166. В различных вариантах осуществления экструзионная пластина 166 проходит по существу вдоль длины загрузочной головки 104 для того, чтобы максимизировать плотность на значительную ширину слоя угля. Как изображено на Фиг. 20 и Фиг. 21, экструзионная пластина 166 дополнительно включает в себя верхнюю отклоняющую поверхность 170, которая ориентирована назад и вверх относительно загрузочной головки 104. Таким образом, поверхность 168 для зацепления угля и верхняя отклоняющая поверхность 170 соединяются друг с другом для того, чтобы определить остроконечную форму, имеющую остроконечную кромку, которая обращена назад от загрузочной головки 104. Соответственно, любой уголь, который падает на верхнюю отклоняющую поверхность 170, будет направляться от экструзионной пластины 166 так, чтобы он соединился с поступающим углем до того, как он будет выдавливаться.
[0079] При использовании уголь перемещается к передней концевой части системы 100 загрузки угля, позади загрузочной головки 104. Уголь накапливается в отверстии между конвейером и загрузочной головкой 104, и давление конвейерной цепи начинает постепенно расти до тех пор, пока оно не достигнет приблизительно от 2500 до 2800 фунтов на кв.дюйм. Как показано на Фиг. 23, уголь подается в систему позади загрузочной головки 104, и загрузочная головка 104 вытягивается назад через печь. Экструзионная пластина 166 сжимает уголь и выдавливает его в слой угля.
[0080] Как показано на Фиг. 24A - 25B, варианты осуществления настоящей технологии могут связывать экструзионную пластину с одним или более крыльями, которые выходят из загрузочной головки. Фиг. 24A и Фиг. 24B изображают один такой вариант осуществления, в котором экструзионные пластины 266 проходят назад от противоположных крыльев 128 и 130. В таких вариантах осуществления экструзионные пластины 266 снабжаются поверхностями 268 для зацепления угля и верхними отклоняющими поверхностями 270, которые соединены друг с другом для того, чтобы определять остроконечную форму, имеющую остроконечную кромку, которая обращена назад от противоположных крыльев 128 и 130. Поверхности 268 для зацепления угля располагаются так, чтобы уплотнять уголь вниз по мере того, как система загрузки угля вытягивается из печи, увеличивая плотность слоя угля под экструзионными пластинами 266. Фиг. 25A и Фиг. 25B изображают загрузочную головку, подобную изображенной на Фиг. 12A - 12C, за исключением того, что экструзионные пластины 466, имеющие поверхности 468 для зацепления угля и верхние отклоняющие поверхности 470, устанавливаются так, чтобы они проходили назад от противоположных крыльев 428 и 430. Экструзионные пластины 466 функционируют аналогично экструзионным пластинам 266. Дополнительные экструзионные пластины 466 могут располагаться так, чтобы они проходили вперед от противоположных крыльев 444 и 446, которые располагаются позади загрузочной головки 400. Такие экструзионные пластины уплотняют уголь вниз по мере того, как система загрузки угля продвигается вперед в печь, дополнительно увеличивая плотность слоя угля ниже экструзионных пластин 466.
[0081] Фиг. 26 показывает плотность угля при использовании экструзионной пластины 166 (левая сторона слоя угля) и без использования экструзионной пластины 166 (правая сторона слоя угля). Как показано на чертеже, использование экструзионной пластины 166 обеспечивает площадь «D» с увеличенной объемной плотностью слоя угля и площадь «d» с меньшей объемной плотностью слоя угля, где экструзионная пластина отсутствует. Таким образом, экструзионная пластина 166 не только демонстрирует улучшение поверхностной плотности, но также и улучшает общую внутреннюю объемную плотность слоя. Тестовые результаты, изображенные на Фиг. 27 и Фиг. 28 ниже, показывают улучшение плотности слоя при использовании экструзионной пластины 166 (Фиг. 28) и без использования экструзионной пластины 166 (Фиг. 27). Эти данные демонстрируют существенное влияние как на поверхностную плотность, так и на плотность на глубине в двадцать четыре дюйма ниже поверхности слоя угля. В некотором тестировании, экструзионная пластина 166, имеющая выступ в десять дюймов (расстояние от задней части загрузочной головки 104 до выступа экструзионной пластины 166, где встречаются поверхность 168 для зацепления угля и верхняя отклоняющая поверхность 170). В других тестах, где использовался выступ величиной шесть дюймов, плотность угля увеличивалась, но не до таких уровней, как при использовании экструзионной пластины 166, имеющей выступ величиной десять дюймов. Эти данные показывают, что использование экструзионной пластины, имеющей выступ величиной десять дюймов, увеличило плотность слоя угля, что позволило увеличить вес загрузки приблизительно на две с половиной тонны. В некоторых вариантах осуществления настоящей технологии могут использоваться экструзионные пластины меньшего размера, имеющие выступ, например, от пяти до десяти дюймов, или экструзионные пластины большего размера, имеющие выступ, например, от десяти до двадцати дюймов.
[0082] Как изображено на Фиг. 29, другие варианты осуществления настоящей технологии предлагают экструзионную пластину 166, которая формируется так, чтобы включать в себя противоположные боковые отклоняющие поверхности 172, которые обращены назад и вбок относительно загрузочной головки 104. Тестирование показало, что за счет формирования экструзионной пластины 166 таким образом, чтобы она включала в себя противоположные боковые отклоняющие поверхности 172, большее количество угля выдавливается к сторонам слоя. Таким образом, экструзионная пластина 166 помогает формировать ровный слой угля, изображенный на Фиг. 2B, а также увеличить плотность слоя угля по ширине слоя угля.
[0083] Когда системы загрузки выдвигаются внутрь печи во время операций загрузки, системы загрузки угля, обычно весящие приблизительно 80000 фунтов, отклоняются вниз на их свободных дальних концах. Это отклонение уменьшает общий объем загрузки угля. Фиг. 5 показывает, что понижение высоты колоши из-за отклонения системы загрузки угля составляет от пяти дюймов до восьми дюймов между входной (машинной) и выходной сторонами в зависимости от веса загрузки. В большинстве случаев отклонение системы загрузки угля может вызвать потерю объема угля, составляющую приблизительно от одной до двух тонн. Во время операции загрузки уголь накапливается в отверстии между конвейером и загрузочной головкой 104, и давление конвейерной цепи начинает постепенно расти. Традиционные системы загрузки угля функционируют при давлении конвейерной цепи, равном приблизительно 2300 фунтов на кв.дюйм. Однако система загрузки угля по настоящей технологии может эксплуатироваться при давлении конвейерной цепи, равном приблизительно от 2500 до 2800 фунтов на кв.дюйм. Это увеличение давления конвейерной цепи увеличивает жесткость системы 100 загрузки угля вдоль длины ее загрузочной рамы 102. Тестирование показывает, что функционирование системы 100 загрузки угля при давлении конвейерной цепи, равном приблизительно 2700 фунтов на кв.дюйм, уменьшает отклонение системы загрузки угля приблизительно на два дюйма, что эквивалентно более высокому весу колоши и увеличенной производительности. Тестирование дополнительно показало, что работа системы 100 загрузки угля при более высоком давлении конвейерной цепи, составляющем приблизительно от 3000 до 3300 фунтов на кв.дюйм, может производить более эффективную загрузку и дополнительно реализовать большую выгоду от использования одной или более экструзионных пластин 166, как было описано выше.
[0084] Как изображено на Фиг. 30 и Фиг. 31, различные варианты осуществления системы 100 загрузки угля включают в себя сборку 500 фальш-дверцы, имеющую удлиненную раму 502 фальш-дверцы и фальш-дверцу 504, которая соединяется с дальней концевой частью 506 рамы 502 фальш-дверцы. Рама 502 фальш-дверцы дополнительно включает в себя часть 508 ближнего конца и противоположные стороны 510 и 512, которые проходят между частью 508 ближнего конца и дальней концевой частью 506. В различных приложениях часть 508 ближнего конца может быть соединена с PCM таким образом, который позволяет селективное выдвижение и втягивание рамы 502 фальш-дверцы внутрь и изнутри коксовой печи во время операции загрузки угля. В некоторых вариантах осуществления рама 02 фальш-дверцы соединена с PCM рядом с загрузочной рамой 102, и во многих случаях ниже нее. Фальш-дверца 504 обычно является плоской и имеет верхнюю концевую часть 514, нижнюю концевую часть 516, противоположные боковые части 518 и 520, переднюю поверхность 522 и заднюю поверхность 524. При работе фальш-дверца 504 помещается непосредственно внутри коксовой печи во время операции загрузки угля. Таким образом, фальш-дверца 504 по существу препятствует непреднамеренному выходу рыхлого угля из входной (машинной) стороны коксовой печи до тех пор, пока уголь не будет полностью загружен и пока коксовая печь не сможет быть закрыта. Традиционные конструктивные решения фальш-дверцы являются наклонными, так что нижняя концевая часть 516 фальш-дверцы 504 располагается сзади верхней концевой части 514 фальш-дверцы 504. Это создает концевую часть слоя угля, имеющую косую или наклонную форму, которая обычно имеет длину от двенадцати дюймов до тридцати шести дюймов внутрь коксовой печи от ее входного отверстия.
[0085] Фальш-дверца 504 включает в себя удлинительную пластину 526, имеющую верхнюю концевую часть 528, нижнюю концевую часть 530, противоположные боковые части 530 и 534, переднюю поверхность 536 и заднюю поверхность 538. Верхняя концевая часть 528 удлинительной пластины 526 разъемным образом соединяется с нижней концевой частью 516 фальш-дверцы 504 таким образом, чтобы нижняя концевая часть 530 удлинительной пластины 526 проходила ниже, чем нижняя концевая часть 516 фальш-дверцы 504. Таким образом, высота передней поверхности 522 фальш-дверцы 504 может быть выборочно увеличена для того, чтобы соответствовать загрузке слоя угля, имеющего большую высоту. Удлинительная пластина 526 обычно соединяется с фальш-дверцей 504 с использованием множества крепежных деталей 540, которые формируют систему с быстрым соединением/разъединением. Множество отдельных удлинительных пластин 526, каждая из которых имеет различную высоту, может быть связано со сборкой 500 фальш-дверцы. Например, более длинная удлинительная пластина 526 может использоваться для загрузок угля весом в сорок восемь тонн; тогда как более короткая удлинительная пластина 526 может использоваться для загрузок угля весом в тридцать шесть тонн, и удлинительная пластина 526 может вообще не использоваться для загрузок угля весом в двадцать восемь тонн. Однако удаление и замена удлинительных пластин 526 являются трудоемкими и достаточно длительными благодаря весу удлинительной пластины и тому факту, что она удаляется и заменяется вручную. Эта процедура может прервать производство кокса на час или более.
[0086] Как показано на Фиг. 32, существующая фальш-дверца 504, которая находится внутри плоскости тела, которая располагается под углом к вертикали, может быть выполнена с возможностью иметь вертикальную фальш-дверцу. В некоторых таких вариантах осуществления расширение 542 фальш-дверцы, имеющее верхнюю концевую часть 544, нижнюю концевую часть 546, переднюю поверхность 548 и заднюю поверхность 550, может быть оперативно соединено с фальш-дверцей 504. В конкретных вариантах осуществления расширение 542 фальш-дверцы формируется и ориентируется так, чтобы определять замену передней поверхности фальш-дверцы 504. Возможно также, что расширение 542 фальш-дверцы может быть соединено с фальш-дверцей 504 с использованием крепежных деталей, сварки и т.п. В конкретных вариантах осуществления передняя поверхность 548 располагается так, чтобы находиться внутри плоскости фальш-дверцы, которая является по существу вертикальной. В некоторых вариантах осуществления передняя поверхность 548 формируется так, чтобы близко отражать контур огнеупорной поверхности 552 дверцы 554 печи с входной стороны.
[0087] При работе вертикальная ориентация передней поверхности 548 позволяет расширению 542 фальш-дверцы помещаться непосредственно внутри коксовой печи во время операции загрузки угля. Таким образом, как изображено на Фиг. 33, концевая часть слоя 556 угля располагается вблизи от огнеупорной поверхности 552 дверцы 554 печи с входной стороны. Соответственно, в некоторых вариантах осуществления зазор величиной от шести до двенадцати дюймов, остающийся между слоем угля и огнеупорной поверхностью 552, может быть устранен или по меньшей мере значительно минимизирован. Кроме того, вертикально расположенная передняя поверхность 548 расширения 542 фальш-дверцы максимизирует использование полной емкости печи для того, чтобы загрузить больше угля в печь, в противоположность наклонной форме слоя, создаваемой конструктивными решениями предшествующего уровня техники, что увеличивает производительность печи. Например, если передняя поверхность 536 расширения 542 фальш-дверцы располагается на двенадцать дюймов назад от того места, где будет расположена огнеупорная поверхность 552 дверцы 554 печи с входной стороны, когда коксовая печь будет закрыта при сорокавосьмитонной загрузке угля, образуется неиспользованный объем печи, равный приблизительно одной тонне угля. Аналогичным образом, если передняя поверхность 536 расширения 542 фальш-дверцы располагается на шесть дюймов назад от того места, где будет расположена огнеупорная поверхность 552 дверцы 554 печи с входной стороны, неиспользуемый объем печи будет равен приблизительно полтонне угля. Соответственно, используя расширение 542 фальш-дверцы и вышеупомянутую методологию, каждая печь может вмещать в себя дополнительно от полтонны до тонны угля, что может значительно улучшить скорость производства кокса для всей батареи печей. Это является справедливым несмотря на то, что сорокадевятитонный заряд может быть помещен в печь, обычно эксплуатируемую с сорокавосьмитонными загрузками. Сорокадевятитонная загрузка не будет увеличивать сорокавосьмичасовой цикл производства кокса. Если пустота размером двенадцать дюймов будет заполнена с использованием вышеупомянутой методологии, но только сорок восемь тонн угля будет загружено в печь, то слой угля будет уменьшен с ожидаемых сорока восьми дюймов высоты до сорока семи дюймов высоты. Коксование слоя угля высотой сорок семь дюймов в течение сорока восьми часов дает один дополнительный час времени для процесса коксования, что может улучшить качество кокса (CSR или стабильность).
[0088] В конкретных вариантах осуществления настоящей технологии, как изображено на Фиг. 34A - 34C, рама 502 фальш-дверцы может быть оснащена вертикальной фальш-дверцей 558 вместо фальш-дверцы 504. В различных вариантах осуществления вертикальная фальш-дверца 558 имеет верхнюю концевую часть 560, нижнюю концевую часть 562, противоположные боковые части 564 и 566, переднюю поверхность 568 и заднюю поверхность 570. В изображенном варианте осуществления передняя поверхность 568 располагается так, чтобы находиться внутри плоскости фальш-дверцы, которая является по существу вертикальной. В некоторых вариантах осуществления передняя поверхность 568 формируется так, чтобы близко отражать контур огнеупорной поверхности 552 дверцы 554 печи с входной стороны. Таким образом, вертикальная фальш-дверца может использоваться тем же самым образом, что и описанный выше для сборки фальш-дверцы, которая использует расширение 542 фальш-дверцы.
[0089] Может быть желательно периодически коксовать последовательные слои угля с различной высотой слоя. Например, печь может быть сначала загружена сорока восемью тоннами угля, образуя слой угля высотой сорок восемь дюймов. После этого печь может быть загружена двадцатью восемью тоннами угля, образуя слой угля высотой двадцать восемь дюймов. Различные высоты слоя требуют использования фальш-дверец соответственно различной высоты. Соответственно, как показано на Фиг. 34A - 34C, различные варианты осуществления настоящей технологии предусматривают нижнюю удлинительную пластину 572, соединенную с передней поверхностью 568 вертикальной фальш-дверцы 558. Нижняя удлинительная пластина 572 может выборочно вертикально перемещаться относительно вертикальной фальш-дверцы 558 между втянутым и выдвинутым положениями. По меньшей мере одно выдвинутое положение располагает нижнюю краевую часть 574 нижней удлинительной пластины 572 ниже нижней краевой части 562 вертикальной фальш-дверцы 558 таким образом, что эффективная высота вертикальной фальш-дверцы 558 увеличивается. В некоторых вариантах осуществления относительное перемещение между нижней удлинительной пластиной 572 и вертикальной фальш-дверцей 558 осуществляется путем расположения одной или более скоб 576 удлинительной пластины, которые проходят назад от нижней удлинительной пластины 572 через одну или более вертикально расположенных щелей 578, которые проходят сквозь вертикальную фальш-дверцу 558. Один из различных рычажных узлов 580 и гидроцилиндров 582 могут быть соединены со скобами 576 удлинительной пластины для того, чтобы выборочно перемещать нижнюю удлинительную пластину 572 между ее втянутым и выдвинутым положениями. Таким образом, эффективная высота вертикальной фальш-дверцы 558 может быть автоматически настроена на любую высоту в диапазоне от первоначальной высоты вертикальной фальш-дверцы 558 до высоты с нижней удлинительной пластиной 572 в полностью выдвинутом положении. В некоторых вариантах осуществления нижняя удлинительная пластина 558 и связанные с ней компоненты может быть оперативно соединена с фальш-дверцей 504, такой как изображенная на Фиг. 35A - 35C. В других вариантах осуществления нижняя удлинительная пластина 558 и связанные с ней компоненты может быть оперативно соединена с удлинительной пластиной 526.
[0090] В некоторых вариантах осуществления настоящей технологии концевая часть слоя 556 угля может быть немного уплотнена для уменьшения вероятности того, что концевая часть загрузки угля будет высыпаться из печи до того, как дверца 554 печи с входной стороны сможет быть закрыта. В некоторых вариантах осуществления одно или более вибрационных устройств могут быть связаны с фальш-дверцей 504, удлинительной пластиной 526 или вертикальной фальш-дверцей 558 для того, чтобы придать вибрацию фальш-дверце 504, удлинительной пластине 526 или вертикальной фальш-дверце 558, и уплотнить концевую часть слоя 556 угля. В других вариантах осуществления удлиненная рама 502 фальш-дверцы может возвратно-поступательно и неоднократно входить в контакт с концевой частью слоя 204 угля с достаточной силой для того, чтобы уплотнить концевую часть слоя 556 угля. Также может использоваться распылитель воды, один или в совокупности с вибрационным или ударным способами уплотнения, для того, чтобы увлажнить концевую часть слоя 556 угля, и по меньшей мере временно поддержать форму концевой части слоя 556 угля таким образом, чтобы части слоя 556 угля не высыпались из коксовой печи.
Примеры
[0091] Следующие Примеры иллюстрируют несколько вариантов осуществления настоящей технологии.
1. Система загрузки угля, содержащая:
удлиненную загрузочную раму; и
загрузочную головку, оперативно соединенную с дальней концевой частью удлиненной загрузочной рамы;
удлиненную раму фальш-дверцы, имеющую дальнюю концевую часть, ближнюю концевую часть и противоположные стороны; и
в целом плоскую фальш-дверцу, оперативно соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы, имеющую верхнюю краевую часть, часть нижнего края, части противоположной стороны, переднюю поверхность и заднюю поверхность, причем передняя поверхность фальш-дверцы находится внутри плоскости фальш-дверцы, которая является по существу вертикальной.
2. Система загрузки угля в соответствии с примером 1, дополнительно содержащая:
нижнюю удлинительную пластину, оперативно соединенную с передней поверхностью фальш-дверцы, являющуюся выборочно вертикально подвижной относительно фальш-дверцы между втянутым и вытянутым положениями; причем по меньшей мере одно вытянутое положение располагает часть нижнего края нижней удлинительной пластины ниже части нижнего края фальш-дверцы таким образом, что эффективная высота фальш-дверцы увеличивается.
3. Система загрузки угля в соответствии с примером 2, дополнительно содержащая:
узел соединительного рычага, оперативно соединенный с нижней удлинительной пластиной и по меньшей мере одним приводным цилиндром, который может быть выборочно активирован для того, чтобы перемещать нижнюю удлинительную пластину между втянутым и вытянутым положениями.
4. Система загрузки угля в соответствии с примером 3, дополнительно содержащая:
по меньшей мере одну скобу удлинительной пластины, оперативно соединенную с нижней удлинительной пластиной и узлом соединительного рычага; причем по меньшей мере одна скоба удлинительной пластины проходит по меньшей мере через одну щель в фальш-дверце.
5. Система загрузки угля в соответствии с примером 1, в которой фальш-дверца состоит из:
тела фальш-дверцы, которое находится внутри плоскости тела, которая располагается под углом к вертикали; и
лицевой пластины, оперативно соединенной с телом фальш-дверцы, которая имеет такую форму и ориентирована так, чтобы определять переднюю поверхность фальш-дверцы.
6. Система загрузки угля в соответствии с примером 5, дополнительно содержащая:
нижнюю удлинительную пластину, оперативно соединенную с передней поверхностью фальш-дверцы, являющуюся выборочно вертикально подвижной относительно фальш-дверцы между втянутым и вытянутым положениями; причем по меньшей мере одно вытянутое положение располагает часть нижнего края нижней удлинительной пластины ниже части нижнего края фальш-дверцы таким образом, что эффективная высота фальш-дверцы увеличивается.
7. Система фальш-дверцы для использования с системой загрузки угля, имеющая удлиненную загрузочную раму с загрузочной головкой, соединенную с дальней концевой частью загрузочной рамы, и содержащая:
удлиненную раму фальш-дверцы, имеющую дальнюю концевую часть, ближнюю концевую часть и противоположные стороны; и
в целом плоскую фальш-дверцу, оперативно соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы; причем фальш-дверца имеет верхнюю краевую часть, нижнюю краевую часть, противоположные боковые части, переднюю поверхность и заднюю поверхность;
нижнюю удлинительную пластину, оперативно соединенную с передней поверхностью фальш-дверцы, являющуюся выборочно подвижной в целом параллельно фальш-дверце между втянутым и вытянутым положениями; причем по меньшей мере одно вытянутое положение располагает часть нижнего края нижней удлинительной пластины ниже части нижнего края фальш-дверцы таким образом, что эффективная высота фальш-дверцы увеличивается.
8. Система загрузки угля в соответствии с примером 7, дополнительно содержащая:
узел соединительного рычага, оперативно соединенную с нижней удлинительной пластиной и по меньшей мере одним приводным цилиндром, который может быть выборочно активирован для того, чтобы перемещать нижнюю удлинительную пластину между втянутым и вытянутым положениями.
9. Система загрузки угля в соответствии с примером 8, дополнительно содержащая:
по меньшей мере одну скобу удлинительной пластины, оперативно соединенную с нижней удлинительной пластиной и узлом соединительного рычага; причем по меньшей мере одна скоба удлинительной пластины проходит по меньшей мере через одну щель в фальш-дверце.
10. Способ увеличения загрузки угля в коксовую печь, содержащий:
позиционирование системы загрузки угля, имеющей удлиненную загрузочную раму и загрузочную головку, оперативно соединенную с дальней концевой частью удлиненной загрузочной рамы, по меньшей мере частично внутри отверстия входной стороны коксовой печи;
позиционирование системы фальш-дверцы, имеющей удлиненную раму фальш-дверцы и в целом плоскую фальш-дверцу, оперативно соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы, по меньшей мере частично внутри отверстия входной стороны коксовой печи; причем фальш-дверца имеет переднюю поверхность, которая находится внутри плоскости фальш-дверцы, которая является по существу вертикальной;
загрузку угля в коксовую печь с помощью системы загрузки угля таким образом, который определяет загрузку угля, имеющую в целом вертикальную концевую часть; и
оперативное соединение дверцы печи с коксовой печью таким образом, чтобы закрыть отверстие входной стороны коксовой печи.
11. Способ в соответствии с примером 10, в котором в целом вертикальная концевая часть загрузки угля располагается вблизи огнеупорной поверхности дверцы печи.
12. Способ в соответствии с примером 10, в котором в целом вертикальная концевая часть загрузки угля располагается не далее шести дюймов от огнеупорной поверхности дверцы печи.
13. Способ в соответствии с примером 10, в котором в целом вертикальная концевая часть загрузки угля располагается не далее двенадцати дюймов от огнеупорной поверхности дверцы печи.
14. Способ в соответствии с примером 10, дополнительно содержащий:
возвратно-поступательное воздействие на концевую часть поверхности угля с помощью фальш-дверцы таким образом, который по меньшей мере частично уплотняет часть поверхности угля и предотвращает просыпание части поверхности угля из отверстия входной стороны коксовой печи.
15. Способ в соответствии с примером 10, дополнительно содержащий:
нанесение текучей среды на поверхность угля с помощью фальш-дверцы таким образом, который смачивает часть поверхности угля и предотвращает просыпание части поверхности угля из отверстия входной стороны коксовой печи.
16. Способ в соответствии с примером 10, дополнительно содержащий:
вибрационное воздействие на концевую часть поверхности угля с помощью фальш-дверцы таким образом, который по меньшей мере частично уплотняет часть поверхности угля и предотвращает просыпание части поверхности угля из отверстия входной стороны коксовой печи.
[0092] Хотя настоящая технология была описана с конкретным использованием некоторых структур, материалов и методологических стадий, следует понимать, что настоящее изобретение, определенное в приложенной формуле изобретения, не обязательно ограничивается этими конкретными описанными структурами, материалами и/или стадиями. Вместо этого эти конкретные аспекты и стадии описываются как формы осуществления настоящего изобретения. Кроме того, некоторые аспекты новой технологии, описанной в контексте конкретных вариантов осуществления, могут быть скомбинированы или удалены в других вариантах осуществления. Кроме того, в то время как преимущества, связанные с некоторыми вариантами осуществления настоящей технологии, были описаны в контексте этих вариантов осуществления, другие варианты осуществления также могут иметь такие преимущества, и не все варианты осуществления обязательно должны иметь такие преимущества, чтобы оставаться в рамках настоящей технологии. Соответственно, данное раскрытие и связанная с ним технология могут охватывать другие варианты осуществления, не показанные или не описанные явно в настоящем документе. Таким образом, данное раскрытие ограничивается лишь приложенной формулой изобретения. Если явно не указано иное, все числа или выражения, такие как те, которые выражают размеры, физические свойства и т.д., используемые в данном описании (отличающиеся от формулы изобретения), во всех случаях понимаются как модифицированные термином «приблизительно». По меньшей мере, а не как попытка ограничить применение данной доктрины эквивалентов формулы изобретения, каждый численный параметр, упомянутый в описании или в формуле изобретения, который модифицирован термином «приблизительно», должен рассматриваться по меньшей мере в свете количества указанных значащих цифр и с применением обычных методик округления. Кроме того, все диапазоны, раскрытые в настоящем документе, должны пониматься как охватывающие и обеспечивающие поддержку для формулы изобретения, которые указывают любые и все поддиапазоны или любые и все индивидуальные значения, включенные в них. Например, заявленный диапазон от 1 до 10 должен рассматриваться как включающий в себя и обеспечивающий поддержку для тех пунктов формулы изобретения, которые перечисляют любые и все поддиапазоны или индивидуальные значения, которые находятся и/или включены между минимальным значением 1 и максимальным значением 10; то есть все поддиапазоны, начинающиеся с минимального значения 1 или больше и заканчивающиеся максимальным значением 10 или меньше (например, от 5,5 до 10, от 2,34 до 3,56 и т.д.) или любые значения от 1 до 10 (например 3, 5,8, 9,9994 и т.д.).

Claims (38)

1. Система загрузки угля, содержащая:
удлиненную загрузочную раму; и
загрузочный головной элемент, функционально соединенный с дальней концевой удлиненной загрузочной рамой;
удлиненную раму фальш-дверцы, имеющую дальнюю концевую часть, ближнюю концевую часть и противоположные стороны; и
в основном плоскую фальш-дверцу, функционально соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы, причем фальш-дверца имеет верхнюю краевую часть, нижнюю краевую часть, противоположные боковые части, переднюю поверхность и заднюю поверхность, причем передняя поверхность фальш-дверцы находится внутри плоскости фальш-дверцы, которая является по существу вертикальной.
2. Система загрузки угля по п. 1, дополнительно содержащая:
нижнюю удлинительную пластину, оперативно соединенную с передней поверхностью фальш-дверцы, являющуюся выборочно вертикально подвижной относительно фальш-дверцы между втянутым и вытянутым положениями; причем по меньшей мере одно вытянутое положение располагает нижнюю краевую часть нижней удлинительной пластины ниже нижней краевой части фальш-дверцы таким образом, что эффективная высота фальш-дверцы увеличивается.
3. Система загрузки угля по п. 2, дополнительно содержащая:
узел соединительного рычага, функционально соединенный с нижней удлинительной пластиной и по меньшей мере одним приводным цилиндром, который может быть выборочно активирован для того, чтобы перемещать нижнюю удлинительную пластину между втянутым и вытянутым положениями.
4. Система загрузки угля по п. 3, дополнительно содержащая:
по меньшей мере одну скобу удлинительной пластины, оперативно соединенную с нижней удлинительной пластиной и узлом соединительного рычага; причем по меньшей мере одна скоба удлинительной пластины проходит по меньшей мере через одну щель в фальш-дверце.
5. Система загрузки угля по п. 1, в которой фальш-дверца состоит из:
тела фальш-дверцы, которое находится внутри плоскости тела, которая располагается под углом к вертикали; и
лицевой пластины, оперативно соединенной с телом фальш-дверцы, которая имеет такую форму и ориентирована так, чтобы образовывать переднюю поверхность фальш-дверцы.
6. Система загрузки угля по п. 5, дополнительно содержащая:
нижнюю удлинительную пластину, оперативно соединенную с передней поверхностью фальш-дверцы, являющуюся выборочно вертикально подвижной относительно фальш-дверцы между втянутым и вытянутым положениями; причем по меньшей мере одно вытянутое положение располагает нижнюю концевую часть нижней удлинительной пластины ниже нижней концевой части фальш-дверцы таким образом, что эффективная высота фальш-дверцы увеличивается.
7. Система фальш-дверцы для использования с системой загрузки угля, имеющая удлиненную загрузочную раму с загрузочным головным элементом, соединенным с дальней концевой частью загрузочной рамы, и содержащая:
удлиненную раму фальш-дверцы, имеющую дальнюю концевую часть, ближнюю концевую часть и противоположные стороны; и
в основном плоскую фальш-дверцу, функционально соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы; причем фальш-дверца имеет верхнюю краевую часть, нижнюю краевую часть, противоположные боковые части, переднюю поверхность и заднюю поверхность;
нижнюю удлинительную пластину, оперативно соединенную с передней поверхностью фальш-дверцы, являющуюся выборочно подвижной в основном параллельно фальш-дверце между втянутым и вытянутым положениями; причем по меньшей мере одно вытянутое положение располагает нижнюю краевую часть нижней удлинительной пластины ниже нижней краевой части фальш-дверцы таким образом, что эффективная высота фальш-дверцы увеличивается.
8. Система фальш-дверцы по п. 7, дополнительно содержащая:
узел соединительного рычага, оперативно соединенный с нижней удлинительной пластиной и по меньшей мере одним приводным цилиндром, который может быть выборочно активирован для перемещения нижней удлинительной пластины между втянутым и вытянутым положениями.
9. Система фальш-дверцы по п. 8, дополнительно содержащая:
по меньшей мере одну скобу удлинительной пластины, оперативно соединенную с нижней удлинительной пластиной и узлом соединительного рычага; причем по меньшей мере одна скоба удлинительной пластины проходит по меньшей мере через одну щель в фальш-дверце.
10. Способ увеличения загрузки угля в коксовую печь, содержащий:
позиционирование системы загрузки угля, имеющей удлиненную загрузочную раму и загрузочный головной элемент, функционально соединенный с дальней концевой частью удлиненной загрузочной рамы, по меньшей мере частично внутри отверстия машинной стороны коксовой печи;
позиционирование системы фальш-дверцы, имеющей удлиненную раму фальш-дверцы и в целом плоскую фальш-дверцу, функционально соединенную с дальней концевой частью удлиненной рамы фальш-дверцы, по меньшей мере частично внутри отверстия машинной стороны коксовой печи; причем фальш-дверца имеет переднюю поверхность, которая находится внутри плоскости фальш-дверцы, которая является по существу вертикальной;
загрузку угля в коксовую печь с помощью системы загрузки угля таким образом, который определяет загрузку угля, имеющую в целом вертикальную концевую часть; и
функциональное соединение дверцы печи с коксовой печью таким образом, чтобы закрыть отверстие машинной стороны коксовой печи.
11. Способ по п. 10, в котором в целом вертикальная концевая часть загрузки угля располагается вблизи огнеупорной поверхности дверцы печи.
12. Способ по п. 10, в котором в целом вертикальная концевая часть загрузки угля располагается не далее шести дюймов от огнеупорной поверхности дверцы печи.
13. Способ по п. 10, в котором в целом вертикальная концевая часть загрузки угля располагается не далее двенадцати дюймов от огнеупорной поверхности дверцы печи.
14. Способ по п. 10, дополнительно содержащий:
возвратно-поступательное воздействие на концевую часть поверхности угля с помощью фальш-дверцы таким образом, который по меньшей мере частично уплотняет часть поверхности угля и предотвращает просыпание части поверхности угля из отверстия машинной стороны коксовой печи.
15. Способ по п. 10, дополнительно содержащий:
нанесение текучей среды на поверхность угля с помощью фальш-дверцы таким образом, который смачивает часть поверхности угля и предотвращает просыпание части поверхности угля из отверстия машинной стороны коксовой печи.
16. Способ по п. 10, дополнительно содержащий:
вибрационное воздействие на концевую часть поверхности угля с помощью фальш-дверцы таким образом, который по меньшей мере частично уплотняет часть поверхности угля и предотвращает просыпание части поверхности угля из отверстия входной стороны коксовой печи.
RU2017109941A 2014-08-28 2015-08-28 Способ и система для оптимизации работы и выхода установки по производству кокса RU2643989C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462043359P 2014-08-28 2014-08-28
US62/043,359 2014-08-28
PCT/US2015/047542 WO2016033530A1 (en) 2014-08-28 2015-08-28 Method and system for optimizing coke plant operation and output

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643989C1 true RU2643989C1 (ru) 2018-02-06

Family

ID=55400694

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110046A RU2697555C2 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Улучшенные профили горения для производства кокса
RU2017109970A RU2644467C1 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Способ и система оптимизации работы и производительности коксохимического завода
RU2017110017A RU2644461C1 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Система для загрузки коксовой печи
RU2017109941A RU2643989C1 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Способ и система для оптимизации работы и выхода установки по производству кокса

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110046A RU2697555C2 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Улучшенные профили горения для производства кокса
RU2017109970A RU2644467C1 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Способ и система оптимизации работы и производительности коксохимического завода
RU2017110017A RU2644461C1 (ru) 2014-08-28 2015-08-28 Система для загрузки коксовой печи

Country Status (14)

Country Link
US (8) US10308876B2 (ru)
EP (4) EP3186336B1 (ru)
JP (7) JP6683685B2 (ru)
KR (4) KR101821100B1 (ru)
CN (4) CN107075381B (ru)
AU (6) AU2015308687A1 (ru)
BR (4) BR112017004101B1 (ru)
CA (5) CA2959367C (ru)
CO (4) CO2017001961A2 (ru)
PL (3) PL3186340T3 (ru)
RU (4) RU2697555C2 (ru)
UA (4) UA124610C2 (ru)
WO (4) WO2016033515A1 (ru)
ZA (1) ZA201701787B (ru)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9359554B2 (en) 2012-08-17 2016-06-07 Suncoke Technology And Development Llc Automatic draft control system for coke plants
US9243186B2 (en) 2012-08-17 2016-01-26 Suncoke Technology And Development Llc. Coke plant including exhaust gas sharing
WO2014105063A1 (en) 2012-12-28 2014-07-03 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for maintaining a hot car in a coke plant
CN104902984B (zh) 2012-12-28 2019-05-31 太阳焦炭科技和发展有限责任公司 用于去除排放物中的汞的系统和方法
US9238778B2 (en) 2012-12-28 2016-01-19 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for improving quenched coke recovery
CA2896478C (en) 2012-12-28 2016-06-07 Suncoke Technology And Development Llc. Vent stack lids and associated systems and methods
US10047295B2 (en) 2012-12-28 2018-08-14 Suncoke Technology And Development Llc Non-perpendicular connections between coke oven uptakes and a hot common tunnel, and associated systems and methods
US10883051B2 (en) 2012-12-28 2021-01-05 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for improved coke quenching
US9273250B2 (en) 2013-03-15 2016-03-01 Suncoke Technology And Development Llc. Methods and systems for improved quench tower design
CN112251246B (zh) 2013-12-31 2022-05-17 太阳焦炭科技和发展有限责任公司 用于焦炉脱碳的方法及相关系统和装置
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
US10308876B2 (en) 2014-08-28 2019-06-04 Suncoke Technology And Development Llc Burn profiles for coke operations
CA2961207C (en) 2014-09-15 2023-04-18 Suncoke Technology And Development Llc Coke ovens having monolith component construction
BR112017014186A2 (pt) 2014-12-31 2018-01-09 Suncoke Tech & Development Llc leitos multimodais de material de coque
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
KR102531894B1 (ko) 2015-01-02 2023-05-11 선코크 테크놀러지 앤드 디벨로프먼트 엘엘씨 고급 제어 및 최적화 기술을 이용한 통합형 코크스 플랜트 자동화 및 최적화
BR112018013220B1 (pt) * 2015-12-28 2020-11-17 Suncoke Technology And Development Llc método e sistema para abastecer dinamicamente um forno de coque
KR102445523B1 (ko) 2016-06-03 2022-09-20 선코크 테크놀러지 앤드 디벨로프먼트 엘엘씨 산업 설비에서 교정 액션을 자동적으로 생성하기 위한 방법 및 시스템
BR112019024618B1 (pt) 2017-05-23 2022-05-03 Suncoke Technology And Development Llc Sistema e método para reparar um forno de coque
KR101927772B1 (ko) * 2017-08-29 2018-12-11 주식회사 포스코 평탄화 장치 및 그 방법
TWI681048B (zh) * 2017-09-15 2020-01-01 德商蒂森克虜伯工業解決方案股份有限公司 用於生產焦炭的包含具圍繞其之環繞流動之環形流動路徑的焦爐裝置、焦爐裝置的操作方法及其控制裝置與用途
US11071935B2 (en) 2018-12-28 2021-07-27 Suncoke Technology And Development Llc Particulate detection for industrial facilities, and associated systems and methods
CA3124590C (en) 2018-12-28 2023-08-22 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for treating a surface of a coke plant
US11021655B2 (en) 2018-12-28 2021-06-01 Suncoke Technology And Development Llc Decarbonization of coke ovens and associated systems and methods
US11261381B2 (en) 2018-12-28 2022-03-01 Suncoke Technology And Development Llc Heat recovery oven foundation
WO2020140074A1 (en) 2018-12-28 2020-07-02 Suncoke Technology And Development Llc Improved oven uptakes
WO2020140095A1 (en) 2018-12-28 2020-07-02 Suncoke Technology And Development Llc Spring-loaded heat recovery oven system and method
US11486572B2 (en) 2018-12-31 2022-11-01 Suncoke Technology And Development Llc Systems and methods for Utilizing flue gas
CA3125589A1 (en) 2018-12-31 2020-07-09 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for providing corrosion resistant surfaces in contaminant treatment systems
DE102019206628B4 (de) * 2019-05-08 2024-04-18 Thyssenkrupp Ag Koksofenvorrichtung zum Herstellen von Koks und Verfahren zum Betreiben der Koksofenvorrichtung sowie Verwendung
WO2021134071A1 (en) * 2019-12-26 2021-07-01 Suncoke Technology And Development Llc Oven health optimization systems and methods
KR20230004855A (ko) 2020-05-03 2023-01-06 선코크 테크놀러지 앤드 디벨로프먼트 엘엘씨 고품질 코크스 제품
CN112746169B (zh) * 2021-02-04 2022-08-19 大冶有色金属有限责任公司 一种澳斯麦特熔炼炉喷枪快速化焦的方法
CN113322085A (zh) * 2021-07-02 2021-08-31 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 用于捣固炼焦的煤饼生产方法
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
US20240150659A1 (en) * 2022-11-04 2024-05-09 Suncoke Technology And Development Llc Coal blends, foundry coke products, and associated systems, devices, and methods
CN118027997B (zh) * 2024-04-10 2024-06-11 山西亚鑫新能科技有限公司 一种焦炉加热的调节结构及焦炉

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3912091A (en) * 1972-04-04 1975-10-14 Buster Ray Thompson Coke oven pushing and charging machine and method
SU603346A3 (ru) * 1974-04-03 1978-04-15 Хартунг, Кун Унд Ко Машиненфабрик Гмбх (Фирма) Способ загрузки угл в камеру коксовой печи и устройство дл его осуществлени
US4211611A (en) * 1978-02-06 1980-07-08 Firma Carl Still Coke oven coal charging device
US5447606A (en) * 1993-05-12 1995-09-05 Sun Coal Company Method of and apparatus for capturing coke oven charging emissions
US6059932A (en) * 1998-10-05 2000-05-09 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Coal bed vibration compactor for non-recovery coke oven
US20120030998A1 (en) * 2010-08-03 2012-02-09 Suncoke Energy, Inc. Method and apparatus for compacting coal for a coal coking process

Family Cites Families (526)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1486401A (en) 1924-03-11 van ackeren
US1848818A (en) 1932-03-08 becker
US469868A (en) 1892-03-01 Apparatus for quenching coke
US425797A (en) 1890-04-15 Charles w
US845719A (en) 1899-08-01 1907-02-26 United Coke & Gas Company Apparatus for charging coke-ovens.
DE212176C (ru) 1908-04-10 1909-07-26
US976580A (en) 1909-07-08 1910-11-22 Stettiner Chamotte Fabrik Actien Ges Apparatus for quenching incandescent materials.
US1140798A (en) 1915-01-02 1915-05-25 Riterconley Mfg Company Coal-gas-generating apparatus.
US1424777A (en) 1915-08-21 1922-08-08 Schondeling Wilhelm Process of and device for quenching coke in narrow containers
US1430027A (en) 1920-05-01 1922-09-26 Plantinga Pierre Oven-wall structure
US1530995A (en) 1922-09-11 1925-03-24 Geiger Joseph Coke-oven construction
US1572391A (en) 1923-09-12 1926-02-09 Koppers Co Inc Container for testing coal and method of testing
US1818994A (en) 1924-10-11 1931-08-18 Combustion Eng Corp Dust collector
US1677973A (en) 1925-08-08 1928-07-24 Frank F Marquard Method of quenching coke
BE336997A (ru) 1926-03-04
US1705039A (en) 1926-11-01 1929-03-12 Thornhill Anderson Company Furnace for treatment of materials
US1830951A (en) 1927-04-12 1931-11-10 Koppers Co Inc Pusher ram for coke ovens
US1757682A (en) 1928-05-18 1930-05-06 Palm Robert Furnace-arch support
US1818370A (en) 1929-04-27 1931-08-11 William E Wine Cross bearer
GB364236A (en) 1929-11-25 1932-01-07 Stettiner Chamotte Fabrik Ag Improvements in processes and apparatus for extinguishing coke
US1947499A (en) 1930-08-12 1934-02-20 Semet Solvay Eng Corp By-product coke oven
GB368649A (en) 1930-10-04 1932-03-10 Ig Farbenindustrie Ag Process for the treatment of welded structural members, of light metal, with closed, hollow cross section
US1955962A (en) 1933-07-18 1934-04-24 Carter Coal Company Coal testing apparatus
GB441784A (en) 1934-08-16 1936-01-27 Carves Simon Ltd Process for improvement of quality of coke in coke ovens
US2141035A (en) 1935-01-24 1938-12-20 Koppers Co Inc Coking retort oven heating wall of brickwork
US2075337A (en) 1936-04-03 1937-03-30 Harold F Burnaugh Ash and soot trap
US2195466A (en) 1936-07-28 1940-04-02 Otto Wilputte Ovenbouw Mij N V Operating coke ovens
US2235970A (en) 1940-06-19 1941-03-25 Wilputte Coke Oven Corp Underfired coke oven
US2340981A (en) 1941-05-03 1944-02-08 Fuel Refining Corp Coke oven construction
BE464296A (ru) 1942-07-07
US2394173A (en) 1943-07-26 1946-02-05 Albert B Harris Locomotive draft arrangement
GB606340A (en) 1944-02-28 1948-08-12 Waldemar Amalius Endter Latch devices
GB611524A (en) 1945-07-21 1948-11-01 Koppers Co Inc Improvements in or relating to coke oven door handling apparatus
US2641575A (en) 1949-01-21 1953-06-09 Otto Carl Coke oven buckstay structure
US2667185A (en) 1950-02-13 1954-01-26 James L Beavers Fluid diverter
US2907698A (en) 1950-10-07 1959-10-06 Schulz Erich Process of producing coke from mixture of coke breeze and coal
US2649978A (en) 1950-10-07 1953-08-25 Smith Henry Such Belt charging apparatus
US2813708A (en) 1951-10-08 1957-11-19 Frey Kurt Paul Hermann Devices to improve flow pattern and heat transfer in heat exchange zones of brick-lined furnaces
GB725865A (en) 1952-04-29 1955-03-09 Koppers Gmbh Heinrich Coke-quenching car
US2827424A (en) 1953-03-09 1958-03-18 Koppers Co Inc Quenching station
US2723725A (en) 1954-05-18 1955-11-15 Charles J Keiffer Dust separating and recovering apparatus
US2756842A (en) 1954-08-27 1956-07-31 Research Corp Electrostatic gas cleaning method
US2873816A (en) 1954-09-27 1959-02-17 Ajem Lab Inc Gas washing apparatus
DE201729C (de) 1956-08-25 1908-09-19 Franz Meguin & Co Ag Vorrichtung zum abstreichen von graphitansätzen u dgl an den gewülben von kokskammern
US2902991A (en) 1957-08-15 1959-09-08 Howard E Whitman Smoke generator
US3033764A (en) 1958-06-10 1962-05-08 Koppers Co Inc Coke quenching tower
GB923205A (en) 1959-02-06 1963-04-10 Stanley Pearson Winn Roller blind for curved windows
GB871094A (en) 1959-04-29 1961-06-21 Didier Werke Ag Coke cooling towers
US3015893A (en) 1960-03-14 1962-01-09 Mccreary John Fluid flow control device for tenter machines utilizing super-heated steam
DE1212037B (de) 1963-08-28 1966-03-10 Still Fa Carl Abdichtung des Loeschraumes von Koksloescheinrichtungen
US3224805A (en) 1964-01-30 1965-12-21 Glen W Clyatt Truck top carrier
FR1579485A (ru) 1966-12-17 1969-08-29
US3448012A (en) 1967-02-01 1969-06-03 Marathon Oil Co Rotary concentric partition in a coke oven hearth
CA860719A (en) 1967-02-06 1971-01-12 Research-Cottrell Method and apparatus for electrostatically cleaning highly compressed gases
US3462345A (en) 1967-05-10 1969-08-19 Babcock & Wilcox Co Nuclear reactor rod controller
US3545470A (en) 1967-07-24 1970-12-08 Hamilton Neil King Paton Differential-pressure flow-controlling valve mechanism
US3616408A (en) 1968-05-29 1971-10-26 Westinghouse Electric Corp Oxygen sensor
DE1771855A1 (de) 1968-07-20 1972-02-03 Still Fa Carl Vorrichtung zum emissionslosen Koksausdruecken und Koksloeschen bei horizontalen Verkokungsofenbatterien
US3652403A (en) 1968-12-03 1972-03-28 Still Fa Carl Method and apparatus for the evacuation of coke from a furnace chamber
DE1812897B2 (de) 1968-12-05 1973-04-12 Heinrich Koppers Gmbh, 4300 Essen Einrichtung zum entfernen des beim ausstossen von koks aus verkokungskammeroefen entstehenden staubes
US3592742A (en) 1970-02-06 1971-07-13 Buster R Thompson Foundation cooling system for sole flue coking ovens
US3623511A (en) 1970-02-16 1971-11-30 Bvs Tubular conduits having a bent portion and carrying a fluid
US3811572A (en) 1970-04-13 1974-05-21 Koppers Co Inc Pollution control system
US3722182A (en) 1970-05-14 1973-03-27 J Gilbertson Air purifying and deodorizing device for automobiles
US3710551A (en) 1970-06-18 1973-01-16 Pollution Rectifiers Corp Gas scrubber
US3875016A (en) * 1970-10-13 1975-04-01 Otto & Co Gmbh Dr C Method and apparatus for controlling the operation of regeneratively heated coke ovens
US3933443A (en) 1971-05-18 1976-01-20 Hugo Lohrmann Coking component
US3748235A (en) 1971-06-10 1973-07-24 Otto & Co Gmbh Dr C Pollution free discharging and quenching system
US3709794A (en) 1971-06-24 1973-01-09 Koppers Co Inc Coke oven machinery door extractor shroud
DE2154306A1 (de) 1971-11-02 1973-05-10 Otto & Co Gmbh Dr C Koksloeschturm
BE790985A (fr) 1971-12-11 1973-03-01 Koppers Gmbh Heinrich Procede pour l'uniformisation du chauffage des fours a coke a chambre horizontale et installation pour la pratique du
US3894302A (en) 1972-03-08 1975-07-15 Tyler Pipe Ind Inc Self-venting fitting
US3784034A (en) * 1972-04-04 1974-01-08 B Thompson Coke oven pushing and charging machine and method
US3917458A (en) 1972-07-21 1975-11-04 Nicoll Jr Frank S Gas filtration system employing a filtration screen of particulate solids
US3857758A (en) 1972-07-21 1974-12-31 Block A Method and apparatus for emission free operation of by-product coke ovens
DE2245567C3 (de) 1972-09-16 1981-12-03 G. Wolff Jun. Kg, 4630 Bochum Verkokungsofentür mit umlaufender Dichtschneide
DE2250636C3 (de) 1972-10-16 1978-08-24 Hartung, Kuhn & Co Maschinenfabrik Gmbh, 4000 Duesseldorf Aus einem Kokskuchenführungswagen und einem Traggestell für eine Absaughaube bestehende, verfahrbare Einrichtung
US3836161A (en) 1973-01-08 1974-09-17 Midland Ross Corp Leveling system for vehicles with optional manual or automatic control
DE2312907C2 (de) 1973-03-15 1974-09-12 Dr. C. Otto & Co Gmbh, 4630 Bochum Verfahren zum Ablöschen des Koksbrandes von batterieweise angeordneten Verkokungsöfen
DE2326825A1 (de) 1973-05-25 1975-01-02 Hartung Kuhn & Co Maschf Einrichtung zum abfuehren und reinigen von an den tueren an horizontalkammerverkokungsofenbatterien austretenden gasschwaden
DE2327983B2 (de) 1973-06-01 1976-08-19 Waagerechter verkokungsofen mit querregeneratoren
US3878053A (en) 1973-09-04 1975-04-15 Koppers Co Inc Refractory shapes and jamb structure of coke oven battery heating wall
US4067462A (en) 1974-01-08 1978-01-10 Buster Ray Thompson Coke oven pushing and charging machine and method
US3897312A (en) 1974-01-17 1975-07-29 Interlake Inc Coke oven charging system
US4025395A (en) 1974-02-15 1977-05-24 United States Steel Corporation Method for quenching coke
JPS5347497Y2 (ru) 1974-02-19 1978-11-14
US3912597A (en) 1974-03-08 1975-10-14 James E Macdonald Smokeless non-recovery type coke oven
DE2416434A1 (de) 1974-04-04 1975-10-16 Otto & Co Gmbh Dr C Verkokungsofen
US3930961A (en) 1974-04-08 1976-01-06 Koppers Company, Inc. Hooded quenching wharf for coke side emission control
JPS536964B2 (ru) 1974-05-18 1978-03-13
US3993443A (en) 1974-06-25 1976-11-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Noxious vapor suppression using glass microbubbles with a fluorosilane or polyfluorosiloxane film
US3906992A (en) 1974-07-02 1975-09-23 John Meredith Leach Sealed, easily cleanable gate valve
US3984289A (en) 1974-07-12 1976-10-05 Koppers Company, Inc. Coke quencher car apparatus
US3928144A (en) 1974-07-17 1975-12-23 Nat Steel Corp Pollutants collection system for coke oven discharge operation
US4100033A (en) 1974-08-21 1978-07-11 Hoelter H Extraction of charge gases from coke ovens
US3959084A (en) 1974-09-25 1976-05-25 Dravo Corporation Process for cooling of coke
JPS5314242B2 (ru) 1974-10-31 1978-05-16
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
US4059885A (en) 1975-03-19 1977-11-29 Dr. C. Otto & Comp. G.M.B.H. Process for partial restoration of a coke oven battery
US4004702A (en) 1975-04-21 1977-01-25 Bethlehem Steel Corporation Coke oven larry car coal restricting insert
DE2524462A1 (de) 1975-06-03 1976-12-16 Still Fa Carl Verkokungsofenfuellwagen
US4045056A (en) 1975-10-14 1977-08-30 Gennady Petrovich Kandakov Expansion compensator for pipelines
US4045299A (en) * 1975-11-24 1977-08-30 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Smokeless non-recovery type coke oven
DE2603678C2 (de) 1976-01-31 1984-02-23 Saarbergwerke AG, 6600 Saarbrücken Vorrichtung zur Arretierung eines die Stampfform einer Stampfkokerei an ihrer den Ofenkammern abgewendeten Seite abschließenden, verfahrbaren Setzbockes in seiner Stellung am Ofenkammerkopf
US4083753A (en) 1976-05-04 1978-04-11 Koppers Company, Inc. One-spot coke quencher car
US4145195A (en) 1976-06-28 1979-03-20 Firma Carl Still Adjustable device for removing pollutants from gases and vapors evolved during coke quenching operations
DE2657227C2 (de) 1976-12-17 1978-11-30 Krupp-Koppers Gmbh, 4300 Essen Einrichtung zum Reinigen der Ofensohle von Koksofenkammern
US4100491A (en) 1977-02-28 1978-07-11 Southwest Research Institute Automatic self-cleaning ferromagnetic metal detector
DE2712111A1 (de) 1977-03-19 1978-09-28 Otto & Co Gmbh Dr C Zur aufnahme eines garen koksbrandes dienender, laengs einer batterie von verkokungsoefen verfahrbarer wagen
DE2715536C2 (de) 1977-04-07 1982-07-15 Bergwerksverband Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Rückgewinnung von Koksofenabwärme
US4271814A (en) 1977-04-29 1981-06-09 Lister Paul M Heat extracting apparatus for fireplaces
US4111757A (en) 1977-05-25 1978-09-05 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Smokeless and non-recovery type coke oven battery
US4093245A (en) 1977-06-02 1978-06-06 Mosser Industries, Inc. Mechanical sealing means
US4213828A (en) 1977-06-07 1980-07-22 Albert Calderon Method and apparatus for quenching coke
US4141796A (en) 1977-08-08 1979-02-27 Bethlehem Steel Corporation Coke oven emission control method and apparatus
US4284478A (en) 1977-08-19 1981-08-18 Didier Engineering Gmbh Apparatus for quenching hot coke
US4211608A (en) 1977-09-28 1980-07-08 Bethlehem Steel Corporation Coke pushing emission control system
US4196053A (en) 1977-10-04 1980-04-01 Hartung, Kuhn & Co. Maschinenfabrik Gmbh Equipment for operating coke oven service machines
JPS5453103A (en) 1977-10-04 1979-04-26 Nippon Kokan Kk <Nkk> Production of metallurgical coke
JPS5454101A (en) 1977-10-07 1979-04-28 Nippon Kokan Kk <Nkk> Charging of raw coal for sintered coke
US4162546A (en) 1977-10-31 1979-07-31 Carrcraft Manufacturing Company Branch tail piece
DE2755108B2 (de) 1977-12-10 1980-06-19 Gewerkschaft Schalker Eisenhuette, 4650 Gelsenkirchen Türabhebevorrichtung
DE2808213C2 (de) 1978-02-25 1979-10-11 4300 Essen Rekuperativkoksofen sowie Verfahren zum Betreiben desselben
US4189272A (en) 1978-02-27 1980-02-19 Gewerkschaft Schalker Eisenhutte Method of and apparatus for charging coal into a coke oven chamber
US4181459A (en) 1978-03-01 1980-01-01 United States Steel Corporation Conveyor protection system
US4222748A (en) 1979-02-22 1980-09-16 Monsanto Company Electrostatically augmented fiber bed and method of using
US4147230A (en) 1978-04-14 1979-04-03 Nelson Industries, Inc. Combination spark arrestor and aspirating muffler
US4287024A (en) 1978-06-22 1981-09-01 Thompson Buster R High-speed smokeless coke oven battery
US4353189A (en) 1978-08-15 1982-10-12 Firma Carl Still Gmbh & Co. Kg Earthquake-proof foundation for coke oven batteries
US4235830A (en) 1978-09-05 1980-11-25 Aluminum Company Of America Flue pressure control for tunnel kilns
US4249997A (en) 1978-12-18 1981-02-10 Bethlehem Steel Corporation Low differential coke oven heating system
US4213489A (en) 1979-01-10 1980-07-22 Koppers Company, Inc. One-spot coke quench car coke distribution system
US4285772A (en) 1979-02-06 1981-08-25 Kress Edward S Method and apparatus for handlng and dry quenching coke
US4289584A (en) 1979-03-15 1981-09-15 Bethlehem Steel Corporation Coke quenching practice for one-spot cars
US4248671A (en) 1979-04-04 1981-02-03 Envirotech Corporation Dry coke quenching and pollution control
DE2914387C2 (de) 1979-04-10 1982-07-01 Carl Still Gmbh & Co Kg, 4350 Recklinghausen Ausbildung der Heizwände für Horizontalkammerverkokungsöfen
DE2915330C2 (de) 1979-04-14 1983-01-27 Didier Engineering Gmbh, 4300 Essen Verfahren und Anlage für die Naßlöschung von Koks
DE7914320U1 (de) 1979-05-17 1979-08-09 Fa. Carl Still Gmbh & Co Kg, 4350 Recklinghausen Tauchverschlusseinrichtung fuer steigerohrdeckel
US4263099A (en) 1979-05-17 1981-04-21 Bethlehem Steel Corporation Wet quenching of incandescent coke
DE2921171C2 (de) 1979-05-25 1986-04-03 Dr. C. Otto & Co Gmbh, 4630 Bochum Verfahren zur Erneuerung des Mauerwerks von Verkokungsöfen
DE2922571C2 (de) 1979-06-02 1985-08-01 Dr. C. Otto & Co Gmbh, 4630 Bochum Füllwagen für Verkokungsöfen
US4307673A (en) 1979-07-23 1981-12-29 Forest Fuels, Inc. Spark arresting module
US4239602A (en) 1979-07-23 1980-12-16 Insul Company, Inc. Ascension pipe elbow lid for coke ovens
US4334963A (en) 1979-09-26 1982-06-15 Wsw Planungs-Gmbh Exhaust hood for unloading assembly of coke-oven battery
US4336843A (en) 1979-10-19 1982-06-29 Odeco Engineers, Inc. Emergency well-control vessel
JPS5918436B2 (ja) 1980-09-11 1984-04-27 新日本製鐵株式会社 コ−クス炉における粉炭加圧、加振充填装置
FR2467878B1 (fr) 1979-10-23 1986-06-06 Nippon Steel Corp Procede et dispositif de remplissage d'une chambre de carbonisation d'un four a coke avec du charbon en poudre
JPS5918437B2 (ja) 1980-09-11 1984-04-27 新日本製鐵株式会社 コ−クス炉における粉炭の加圧・加振充填装置
US4396461A (en) 1979-10-31 1983-08-02 Bethlehem Steel Corporation One-spot car coke quenching process
US4344822A (en) 1979-10-31 1982-08-17 Bethlehem Steel Corporation One-spot car coke quenching method
US4302935A (en) 1980-01-31 1981-12-01 Cousimano Robert D Adjustable (D)-port insert header for internal combustion engines
US4268360A (en) 1980-03-03 1981-05-19 Koritsu Machine Industrial Limited Temporary heat-proof apparatus for use in repairing coke ovens
DE3011781C2 (de) 1980-03-27 1984-02-23 Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, 4650 Gelsenkirchen Einrichtung für die Koksofenbedienung
US4446018A (en) 1980-05-01 1984-05-01 Armco Inc. Waste treatment system having integral intrachannel clarifier
US4303615A (en) 1980-06-02 1981-12-01 Fisher Scientific Company Crucible with lid
US4289479A (en) 1980-06-19 1981-09-15 Johnson Jr Allen S Thermally insulated rotary kiln and method of making same
US4324568A (en) 1980-08-11 1982-04-13 Flanders Filters, Inc. Method and apparatus for the leak testing of filters
US4342195A (en) 1980-08-15 1982-08-03 Lo Ching P Motorcycle exhaust system
DE3037950C2 (de) 1980-10-08 1985-09-12 Dr. C. Otto & Co Gmbh, 4630 Bochum Einrichtung zur Verbesserung des Strömungsverlaufes in den Überführungskanälen, die zwischen den Regeneratoren bzw. Rekuperatoren und den Verbrennungsräumen von technischen Gasfeuerungen, insbesondere von Koksöfen, angeordnet sind
JPS5783585A (en) 1980-11-12 1982-05-25 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Method for charging stock coal into coke oven
DE3043239C2 (de) 1980-11-15 1985-11-28 Balcke-Dürr AG, 4030 Ratingen Verfahren und Vorrichtung zum Vermischen mindestens zweier fluider Teilströme
JPS5790092A (en) 1980-11-27 1982-06-04 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Method for compacting coking coal
DE3044897A1 (de) 1980-11-28 1982-07-08 Krupp-Koppers Gmbh, 4300 Essen Einspannsystem zur vermeidung von schaedlichen zug- und schubspannungen in ggf. mehrschichtigen mauerwerksscheiben
US4340445A (en) 1981-01-09 1982-07-20 Kucher Valery N Car for receiving incandescent coke
US4391674A (en) 1981-02-17 1983-07-05 Republic Steel Corporation Coke delivery apparatus and method
US4407237A (en) 1981-02-18 1983-10-04 Applied Engineering Co., Inc. Economizer with soot blower
US4474344A (en) 1981-03-25 1984-10-02 The Boeing Company Compression-sealed nacelle inlet door assembly
JPS57172978A (en) 1981-04-17 1982-10-25 Kawatetsu Kagaku Kk Apparatus for feeding pressure molded briquette into oven chamber
DE3116495C2 (de) * 1981-04-25 1986-02-27 Carl Still Gmbh & Co Kg, 4350 Recklinghausen Verfahren und Vorrichtung zur Vermeidung von Emissionen beim Füllen einer Verkokungsofenkammer
DE3119973C2 (de) 1981-05-20 1983-11-03 Carl Still Gmbh & Co Kg, 4350 Recklinghausen Beheizungseinrichtung für Regenerativverkokungsofenbatterien
US4330372A (en) 1981-05-29 1982-05-18 National Steel Corporation Coke oven emission control method and apparatus
GB2102830B (en) 1981-08-01 1985-08-21 Kurt Dix Coke-oven door
CA1172895A (en) 1981-08-27 1984-08-21 James Ross Energy saving chimney cap assembly
US4366029A (en) 1981-08-31 1982-12-28 Koppers Company, Inc. Pivoting back one-spot coke car
US4395269B1 (en) 1981-09-30 1994-08-30 Donaldson Co Inc Compact dust filter assembly
JPS5891788A (ja) 1981-11-27 1983-05-31 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd コ−クス炉内への原料炭圧密ブロツク装入装置
US4396394A (en) 1981-12-21 1983-08-02 Atlantic Richfield Company Method for producing a dried coal fuel having a reduced tendency to spontaneously ignite from a low rank coal
JPS58152095A (ja) 1982-03-04 1983-09-09 Idemitsu Kosan Co Ltd 低品位炭の改良方法
US4459103A (en) 1982-03-10 1984-07-10 Hazen Research, Inc. Automatic volatile matter content analyzer
DE3315738C2 (de) 1982-05-03 1984-03-22 WSW Planungsgesellschaft mbH, 4355 Waltrop Verfahren und Einrichtung zum Entstauben von Kokereiemissionen
US4469446A (en) 1982-06-24 1984-09-04 Joy Manufacturing Company Fluid handling
US4421070A (en) 1982-06-25 1983-12-20 Combustion Engineering, Inc. Steam cooled hanger tube for horizontal superheaters and reheaters
JPS5919301A (ja) 1982-07-24 1984-01-31 株式会社井上ジャパックス研究所 感圧抵抗体
DE3231697C1 (de) 1982-08-26 1984-01-26 Didier Engineering Gmbh, 4300 Essen Löschturm
US4452749A (en) 1982-09-14 1984-06-05 Modern Refractories Service Corp. Method of repairing hot refractory brick walls
JPS5951978A (ja) 1982-09-16 1984-03-26 Kawasaki Heavy Ind Ltd 圧縮成形炭の自立型搬送ケ−ス
US4448541A (en) 1982-09-22 1984-05-15 Mediminder Development Limited Partnership Medical timer apparatus
JPS5953589A (ja) 1982-09-22 1984-03-28 Kawasaki Steel Corp 圧縮成型炭の製造方法
JPS5971388A (ja) 1982-10-15 1984-04-23 Kawatetsu Kagaku Kk コ−クス炉における圧縮成型炭ケ−ス操作所
AU552638B2 (en) 1982-10-20 1986-06-12 Idemitsu Kosan Co. Ltd Process for modification of coal
DE3245551C1 (de) 1982-12-09 1984-02-09 Dr. C. Otto & Co Gmbh, 4630 Bochum Koksofenbatterie
US4440098A (en) 1982-12-10 1984-04-03 Energy Recovery Group, Inc. Waste material incineration system and method
JPS59108083A (ja) 1982-12-13 1984-06-22 Kawasaki Heavy Ind Ltd 圧縮成形炭の搬送方法およびその装置
US4487137A (en) 1983-01-21 1984-12-11 Horvat George T Auxiliary exhaust system
JPS59145281A (ja) 1983-02-08 1984-08-20 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 粉炭圧密ケ−キ製造装置
US4568426A (en) 1983-02-09 1986-02-04 Alcor, Inc. Controlled atmosphere oven
US4680167A (en) 1983-02-09 1987-07-14 Alcor, Inc. Controlled atmosphere oven
US4445977A (en) 1983-02-28 1984-05-01 Furnco Construction Corporation Coke oven having an offset expansion joint and method of installation thereof
US4690689A (en) 1983-03-02 1987-09-01 Columbia Gas System Service Corp. Gas tracer composition and method
US4527488A (en) 1983-04-26 1985-07-09 Koppers Company, Inc. Coke oven charging car
DE3317378A1 (de) 1983-05-13 1984-11-15 Wilhelm Fritz 4006 Erkrath Morschheuser Stroemungskanal kurzer baulaenge
JPS604588A (ja) 1983-06-22 1985-01-11 Nippon Steel Corp 水平室炉式コ−クス炉及びその加熱制御法
DE3328702A1 (de) 1983-08-09 1985-02-28 FS-Verfahrenstechnik für Industrieanlagen GmbH, 5110 Alsorf Verfahren und vorrichtung zum loeschen von gluehendem koks
DE3329367C1 (de) 1983-08-13 1984-11-29 Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, 4650 Gelsenkirchen Verkokungsofen
DE3339160C2 (de) 1983-10-28 1986-03-20 Carl Still Gmbh & Co Kg, 4350 Recklinghausen Verfahren und Vorrichtungen zur Glutnestererfassung und Ablöschung des auf der Koksrampe liegenden Kokses
DE3407487C1 (de) 1984-02-27 1985-06-05 Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf Kokslöschturm
US4506025A (en) 1984-03-22 1985-03-19 Dresser Industries, Inc. Silica castables
US4570670A (en) 1984-05-21 1986-02-18 Johnson Charles D Valve
US4655193A (en) 1984-06-05 1987-04-07 Blacket Arnold M Incinerator
DE3436687A1 (de) 1984-10-05 1986-04-10 Krupp Polysius Ag, 4720 Beckum Vorrichtung zur waermebehandlung von feingut
JPS61106690A (ja) 1984-10-30 1986-05-24 Kawasaki Heavy Ind Ltd コ−クス炉用圧縮成形炭の搬送装置
DE3443976A1 (de) 1984-12-01 1986-06-12 Krupp Koppers GmbH, 4300 Essen Verfahren zur verringerung des no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-gehaltes im rauchgas bei der beheizung von verkokungsoefen und verkokungsofen zur durchfuehrung des verfahrens
DE3521540A1 (de) 1985-06-15 1986-12-18 Dr. C. Otto & Co Gmbh, 4630 Bochum Loeschwagen fuer verkokungsoefen
DK298485A (da) 1985-07-01 1987-01-02 Niro Atomizer As Fremgangsmaade til fjernelse af kviksaelvdamp og dampformige chlordibenzodioxiner og -furaner fra en straem af varm raeggas
JPS6211794A (ja) 1985-07-10 1987-01-20 Nippon Steel Corp コ−クス炉内装入炭加振圧密装置
US4666675A (en) 1985-11-12 1987-05-19 Shell Oil Company Mechanical implant to reduce back pressure in a riser reactor equipped with a horizontal tee joint connection
US4655804A (en) 1985-12-11 1987-04-07 Environmental Elements Corp. Hopper gas distribution system
US4643327A (en) 1986-03-25 1987-02-17 Campbell William P Insulated container hinge seal
JPS62285980A (ja) 1986-06-05 1987-12-11 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd コ−クス炉における装入炭の装入方法及びその装置
DK158376C (da) 1986-07-16 1990-10-08 Niro Atomizer As Fremgangsmaade til nedbringelse af indholdet af kviksoelvdamp og/eller dampe af skadelige organiske forbindelser og/eller nitrogenoxider i roeggas fra forbraendingsanlaeg
US4793981A (en) 1986-11-19 1988-12-27 The Babcock & Wilcox Company Integrated injection and bag filter house system for SOx -NOx -particulate control with reagent/catalyst regeneration
US4724976A (en) 1987-01-12 1988-02-16 Lee Alfredo A Collapsible container
US4824614A (en) 1987-04-09 1989-04-25 Santa Fe Energy Company Device for uniformly distributing a two-phase fluid
US4997527A (en) 1988-04-22 1991-03-05 Kress Corporation Coke handling and dry quenching method
DE3816396A1 (de) 1987-05-21 1989-03-02 Ruhrkohle Ag Koksofendecke
JPH0768523B2 (ja) 1987-07-21 1995-07-26 住友金属工業株式会社 コークス炉装入原料の圧密方法およびその装置
DE3726492C1 (de) 1987-08-08 1988-11-10 Flachglas Ag Stroemungskanal fuer die Rauchgase einer Rauchgasreinigungsanlage
CN87212113U (zh) 1987-08-22 1988-06-29 戴春亭 炼焦炉
US4793931A (en) 1987-09-10 1988-12-27 Solarchem Research, A Division Of Brolor Investments Limited Process for treatment of organic contaminants in solid or liquid phase wastes
JPH01249886A (ja) 1988-03-31 1989-10-05 Nkk Corp コークス炉窯内嵩密度制御方法
SU1535880A1 (ru) 1988-04-12 1990-01-15 Донецкий политехнический институт Установка дл мокрого тушени кокса
JPH02145685A (ja) 1988-05-13 1990-06-05 Heinz Hoelter コークス炉天井および隣接する範囲を冷却しかつ清浄な状態に保つための方法と装置
DE3841630A1 (de) 1988-12-10 1990-06-13 Krupp Koppers Gmbh Verfahren zur verringerung des no(pfeil abwaerts)x(pfeil abwaerts)-gehaltes im abgas bei der beheizung von starkgas- oder verbundkoksoefen und koksofenbatterie zur durchfuehrung des verfahrens
JPH0319127A (ja) 1989-06-16 1991-01-28 Fuji Photo Film Co Ltd 磁気記録媒体
NL8901620A (nl) 1989-06-27 1991-01-16 Hoogovens Groep Bv Keramische brander en een daarvoor geschikte vormsteen.
CN2064363U (zh) 1989-07-10 1990-10-24 介休县第二机械厂 炼焦炉炉盖
AT394053B (de) 1989-09-07 1992-01-27 Voest Alpine Stahl Linz Gas-ueberleiteinrichtung fuer einen koksofen
US5078822A (en) 1989-11-14 1992-01-07 Hodges Michael F Method for making refractory lined duct and duct formed thereby
JPH07119418B2 (ja) 1989-12-26 1995-12-20 住友金属工業株式会社 コークス炉装入炭の抽気孔開孔法及び装置
US5227106A (en) 1990-02-09 1993-07-13 Tonawanda Coke Corporation Process for making large size cast monolithic refractory repair modules suitable for use in a coke oven repair
US5114542A (en) 1990-09-25 1992-05-19 Jewell Coal And Coke Company Nonrecovery coke oven battery and method of operation
JPH07100794B2 (ja) 1990-10-22 1995-11-01 住友金属工業株式会社 コークス炉装入炭の抽気孔開孔法及び装置
JPH04178494A (ja) 1990-11-09 1992-06-25 Sumitomo Metal Ind Ltd コークス消火塔の粉塵漏れ防止方法
GB9110796D0 (en) 1991-05-18 1991-07-10 Atomic Energy Authority Uk Double lid system
JP3197588B2 (ja) 1991-09-19 2001-08-13 ティーディーケイ株式会社 電子部品の製造方法
US5213138A (en) 1992-03-09 1993-05-25 United Technologies Corporation Mechanism to reduce turning losses in conduits
US5228955A (en) 1992-05-22 1993-07-20 Sun Coal Company High strength coke oven wall having gas flues therein
JPH06264062A (ja) 1992-05-28 1994-09-20 Kawasaki Steel Corp コークス炉乾式消火設備の操業方法
JPH0649450A (ja) 1992-07-28 1994-02-22 Nippon Steel Corp コークス炉の熱間補修工事における昇温時の防炎壁
US5234601A (en) 1992-09-28 1993-08-10 Autotrol Corporation Apparatus and method for controlling regeneration of a water treatment system
CN2139121Y (zh) 1992-11-26 1993-07-28 吴在奋 一种清扫焦炉炭化室石墨的刮板机
JP2594737Y2 (ja) 1993-01-08 1999-05-10 日本鋼管株式会社 コークス炉補修用の断熱ボックス
JPH06299156A (ja) 1993-04-13 1994-10-25 Nippon Steel Corp コークス炉炭化室の付着カーボン除去方法
US5370218A (en) 1993-09-17 1994-12-06 Johnson Industries, Inc. Apparatus for hauling coal through a mine
JPH07188668A (ja) 1993-12-27 1995-07-25 Nkk Corp コークス炉石炭装入時の集塵方法
JPH07204432A (ja) 1994-01-14 1995-08-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 排ガス処理方法
JPH07216357A (ja) 1994-01-27 1995-08-15 Nippon Steel Corp コークス炉への装入石炭の圧密化方法および装置
KR960008754B1 (en) 1994-02-02 1996-06-29 Lg Semicon Co Ltd On screen display circuit
DE4403244A1 (de) 1994-02-03 1995-08-10 Metallgesellschaft Ag Verfahren zur Reinigung von Verbrennungsabgasen
CN1092457A (zh) 1994-02-04 1994-09-21 张胜 连体式炼焦炉及其炼焦方法
BE1008047A3 (fr) 1994-02-25 1996-01-03 Fib Services Sa Procede de reparation et/ou de construction partielle a chaud d'installations industrielles comprenant une structure en materiaux refractaires et element prefabrique utilise.
US5480594A (en) 1994-09-02 1996-01-02 Wilkerson; H. Joe Method and apparatus for distributing air through a cooling tower
JPH08104875A (ja) 1994-10-04 1996-04-23 Takamichi Iida コークス炉の熱間補修工事用断熱ボックスの炉内への挿入装置
JP2914198B2 (ja) 1994-10-28 1999-06-28 住友金属工業株式会社 コークス炉の装炭方法および装置
US5542650A (en) 1995-02-10 1996-08-06 Anthony-Ross Company Apparatus for automatically cleaning smelt spouts of a chemical recovery furnace
US5810032A (en) 1995-03-22 1998-09-22 Chevron U.S.A. Inc. Method and apparatus for controlling the distribution of two-phase fluids flowing through impacting pipe tees
RU2083532C1 (ru) 1995-05-06 1997-07-10 Акционерное общество открытого типа "Восточный институт огнеупоров" Способ изготовления динасовых изделий
US5622280A (en) 1995-07-06 1997-04-22 North American Packaging Company Method and apparatus for sealing an open head drum
US5670025A (en) 1995-08-24 1997-09-23 Saturn Machine & Welding Co., Inc. Coke oven door with multi-latch sealing system
JP3194031B2 (ja) 1995-10-06 2001-07-30 株式会社ベンカン 単管式排水管継手
US5715962A (en) 1995-11-16 1998-02-10 Mcdonnell; Sandra J. Expandable ice chest
DE19545736A1 (de) 1995-12-08 1997-06-12 Thyssen Still Otto Gmbh Verfahren zum Füllen eines Verkokungsofens mit Kohle und Koksofenbedienungsmaschine zur Durchführung des Vefahrens
US5687768A (en) 1996-01-18 1997-11-18 The Babcock & Wilcox Company Corner foils for hydraulic measurement
US5826518A (en) 1996-02-13 1998-10-27 The Babcock & Wilcox Company High velocity integrated flue gas treatment scrubbing system
JPH10110650A (ja) 1996-10-03 1998-04-28 Nissan Diesel Motor Co Ltd 内燃機関の排気ポートの構造
US5968320A (en) 1997-02-07 1999-10-19 Stelco, Inc. Non-recovery coke oven gas combustion system
TW409142B (en) 1997-03-25 2000-10-21 Kawasaki Steel Co Method of operating coke and apparatus for implementing the method
JPH10273672A (ja) 1997-03-27 1998-10-13 Kawasaki Steel Corp 粒度の大きいコークスの製造できるコークス炉への石 炭装入方法
DE19726964C2 (de) * 1997-06-25 1999-07-22 Dmt Gmbh Vorrichtung zur Verhinderung des Austretens von Füllgasen aus einer Koksofenkammer während der Beschickung mit Stampfkuchen
US5913448A (en) 1997-07-08 1999-06-22 Rubbermaid Incorporated Collapsible container
US5928476A (en) 1997-08-19 1999-07-27 Sun Coal Company Nonrecovery coke oven door
PT903393E (pt) 1997-09-23 2002-05-31 Thyssen Krupp Encoke Gmbh Vagao de carga de carvao para enchimento da camara do forno de coque de uma bateria de fornos de coque
KR19990017156U (ko) 1997-10-31 1999-05-25 이구택 열풍로의 열풍밸브 누수측정장치
JPH11131074A (ja) 1997-10-31 1999-05-18 Kawasaki Steel Corp コークス炉の操業方法
KR100317962B1 (ko) 1997-12-26 2002-03-08 이구택 코크스와프의 적열코크스 자동소화 시스템
DE19803455C1 (de) 1998-01-30 1999-08-26 Saarberg Interplan Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Kokskohlekuchens zur Verkokung in einer Ofenkammer
EP1060229A4 (en) 1998-03-04 2002-10-02 Kress Corp METHOD AND DEVICE FOR HANDLING AND INDIRECTLY COOLING COCKS
DE19830382C2 (de) * 1998-07-08 2001-03-15 Montan Tech Gmbh Planierstange für Verkokungsöfen
US6017214A (en) 1998-10-05 2000-01-25 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Interlocking floor brick for non-recovery coke oven
KR100296700B1 (ko) 1998-12-24 2001-10-26 손재익 고온에서의고체포집용복합싸이클론필터
JP2000204373A (ja) 1999-01-18 2000-07-25 Sumitomo Metal Ind Ltd コ―クス炉の装入蓋のシ―ル方法
JP2000219883A (ja) 1999-02-02 2000-08-08 Nippon Steel Corp コークス炉における付着カーボンの固着抑制方法及び付着カーボン除去方法
US6187148B1 (en) 1999-03-01 2001-02-13 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Downcomer valve for non-recovery coke oven
US6189819B1 (en) 1999-05-20 2001-02-20 Wisconsin Electric Power Company (Wepco) Mill door in coal-burning utility electrical power generation plant
US6412221B1 (en) 1999-08-02 2002-07-02 Thermal Engineering International Catalyst door system
JP3514177B2 (ja) 1999-08-20 2004-03-31 住友金属工業株式会社 コークス炉ドライメイン補修方法
CN1104484C (zh) 1999-10-13 2003-04-02 太原重型机械(集团)有限公司 向卧式炼焦炉内装煤的方法和设备
US6626984B1 (en) 1999-10-26 2003-09-30 Fsx, Inc. High volume dust and fume collector
KR20000012393A (ko) 1999-12-02 2000-03-06 안일환 직접식 바코드 프린터 시스템
CN1084782C (zh) 1999-12-09 2002-05-15 山西三佳煤化有限公司 联体式炼焦炉及其炼焦方法
JP2001200258A (ja) 2000-01-14 2001-07-24 Kawasaki Steel Corp コークス炉のカーボン除去方法及び装置
DE10046487C2 (de) 2000-09-20 2003-02-20 Thyssen Krupp Encoke Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Planieren von Kohle in einem Koksofen
JP2002098285A (ja) 2000-09-22 2002-04-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 分岐管路の配管構造
JP4166428B2 (ja) 2000-09-26 2008-10-15 Jfeスチール株式会社 コークス炉炭化室の炉壁補修装置および方法
JP2002106941A (ja) 2000-09-29 2002-04-10 Kajima Corp 分岐・合流用ヘッダーダクトユニット
US6290494B1 (en) 2000-10-05 2001-09-18 Sun Coke Company Method and apparatus for coal coking
ITGE20010011A1 (it) 2001-02-07 2002-08-07 Sms Demag S P A Italimpianti D Forno per cokefazione.
US6596128B2 (en) 2001-02-14 2003-07-22 Sun Coke Company Coke oven flue gas sharing
US7611609B1 (en) 2001-05-01 2009-11-03 ArcelorMittal Investigacion y Desarrollo, S. L. Method for producing blast furnace coke through coal compaction in a non-recovery or heat recovery type oven
US6807973B2 (en) 2001-05-04 2004-10-26 Mark Vii Equipment Llc Vehicle wash apparatus with an adjustable boom
DE10122531A1 (de) 2001-05-09 2002-11-21 Thyssenkrupp Stahl Ag Löschturm zum Naßlöschen von Koks
DE60223253T2 (de) 2001-05-25 2008-11-27 Parametric Optimization Solutions Ltd. Verbesserte prozesssteuerung
US6955342B2 (en) 2001-07-17 2005-10-18 Carson William D Fluidized spray tower
US6589306B2 (en) 2001-07-18 2003-07-08 Ronning Engineering Co., Inc. Centrifugal separator apparatus for removing particulate material from an air stream
JP4757408B2 (ja) 2001-07-27 2011-08-24 新日本製鐵株式会社 コークス炉炉底凹凸測定装置並びに炉底補修方法及び補修装置
KR100776035B1 (ko) 2001-08-01 2007-11-16 주식회사 포스코 스테이브 고로의 스테이브 배관가스 자동검지 장치
JP2003071313A (ja) 2001-09-05 2003-03-11 Asahi Glass Co Ltd ガラス破砕装置
US6699035B2 (en) 2001-09-06 2004-03-02 Enardo, Inc. Detonation flame arrestor including a spiral wound wedge wire screen for gases having a low MESG
US20030057083A1 (en) 2001-09-17 2003-03-27 Eatough Craig N. Clean production of coke
US6907895B2 (en) 2001-09-19 2005-06-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Method for microfluidic flow manipulation
DE10154785B4 (de) 2001-11-07 2010-09-23 Flsmidth Koch Gmbh Türverschluss für einen Verkokungsofen
CN2509188Y (zh) 2001-11-08 2002-09-04 李天瑞 清洁型热回收捣固式炼焦炉
CN1358822A (zh) 2001-11-08 2002-07-17 李天瑞 清洁型热回收捣固式炼焦炉
US6758875B2 (en) 2001-11-13 2004-07-06 Great Lakes Air Systems, Inc. Air cleaning system for a robotic welding chamber
CN2521473Y (zh) 2001-12-27 2002-11-20 杨正德 导流三通
US7035877B2 (en) 2001-12-28 2006-04-25 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Quality management and intelligent manufacturing with labels and smart tags in event-based product manufacturing
CN2528771Y (zh) 2002-02-02 2003-01-01 李天瑞 捣固式热回收清洁型焦炉装煤装置
UA50580C2 (en) * 2002-02-14 2005-05-16 Zaporizhkoks Open Joint Stock A method for diagnostics of hydraulic state and coke oven heating gas combustion conditions
JP4003509B2 (ja) 2002-04-02 2007-11-07 Jfeスチール株式会社 コークス製造過程で発生した微粉コークスの再利用方法
JP3948347B2 (ja) * 2002-05-24 2007-07-25 Jfeスチール株式会社 コークス炉のガス燃焼制御方法および装置
US7198062B2 (en) 2002-11-21 2007-04-03 The Boeing Company Fluid control valve
US6946011B2 (en) 2003-03-18 2005-09-20 The Babcock & Wilcox Company Intermittent mixer with low pressure drop
JP4159392B2 (ja) 2003-03-31 2008-10-01 ニグレリ システムズ インコーポレイテッド ケースの組立て方法
US6848374B2 (en) 2003-06-03 2005-02-01 Alstom Technology Ltd Control of mercury emissions from solid fuel combustion
US7422910B2 (en) 2003-10-27 2008-09-09 Velocys Manifold designs, and flow control in multichannel microchannel devices
US20050096759A1 (en) 2003-10-31 2005-05-05 General Electric Company Distributed power generation plant automated event assessment and mitigation plan determination process
JP2005154597A (ja) 2003-11-26 2005-06-16 Jfe Steel Kk コークス炉の熱間補修方法
US7077892B2 (en) 2003-11-26 2006-07-18 Lee David B Air purification system and method
KR100961347B1 (ko) 2003-12-03 2010-06-04 주식회사 포스코 코크스의 건류상태감지 및 연소조정 장치
US7615247B2 (en) 2004-03-01 2009-11-10 Novinium, Inc. Method for treating electrical cable at sustained elevated pressure
JP2005263983A (ja) 2004-03-18 2005-09-29 Jfe Holdings Inc コークス炉を用いた有機系廃棄物の再資源化方法
CN2668641Y (zh) 2004-05-19 2005-01-05 山西森特煤焦化工程集团有限公司 平接焦熄焦车
SE527104C2 (sv) 2004-05-21 2005-12-20 Alstom Technology Ltd Sätt och anordning för avskiljning av stoftpartiklar
NO20042196L (no) 2004-05-27 2005-11-28 Aker Kvaerner Subsea As Anordning for filtrering av faste stoffer suspendert i fluider
JP4374284B2 (ja) * 2004-06-07 2009-12-02 関西熱化学株式会社 コークス炉用レベラー
US7331298B2 (en) 2004-09-03 2008-02-19 Suncoke Energy, Inc. Coke oven rotary wedge door latch
CA2839738C (en) 2004-09-10 2015-07-21 M-I L.L.C. Apparatus and method for homogenizing two or more fluids of different densities
JP4101226B2 (ja) 2004-10-22 2008-06-18 伊藤鉄工株式会社 圧送排水用管継手装置
DE102004054966A1 (de) 2004-11-13 2006-05-18 Andreas Stihl Ag & Co. Kg Abgasschalldämpfer
JP4379335B2 (ja) 2005-01-06 2009-12-09 住友金属工業株式会社 コークス炉煙道内部補修方法及び作業用断熱ボックス、並びに、補修時のコークス炉操業方法
US20080271985A1 (en) 2005-02-22 2008-11-06 Yamasaki Industries Co,, Ltd. Coke Oven Doors Having Heating Function
DE102005015301A1 (de) 2005-04-01 2006-10-05 Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Verkokung von Kohle mit hohem Flüchtigengehalt
US7314060B2 (en) 2005-04-23 2008-01-01 Industrial Technology Research Institute Fluid flow conducting module
DE102005025955B3 (de) 2005-06-03 2007-03-15 Uhde Gmbh Zuführung von Verbrennungsluft für Verkokungsöfen
US8398935B2 (en) 2005-06-09 2013-03-19 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Sheath flow device and method
KR100714189B1 (ko) 2005-06-17 2007-05-02 고려특수화학주식회사 코크스 오븐용 도어
CA2611763C (en) 2005-06-23 2014-12-23 Bp Oil International Limited Process for evaluating quality of coke and bitumen of refinery feedstocks
US7644711B2 (en) 2005-08-05 2010-01-12 The Big Green Egg, Inc. Spark arrestor and airflow control assembly for a portable cooking or heating device
JP2007063420A (ja) 2005-08-31 2007-03-15 Kurita Water Ind Ltd コークス製造用原料炭の嵩密度向上剤と嵩密度向上方法、並びにコークス製造方法
US7565829B2 (en) 2005-10-18 2009-07-28 E.F. Products System, methods, and compositions for detecting and inhibiting leaks in steering systems
DE102005055483A1 (de) 2005-11-18 2007-05-31 Uhde Gmbh Zentral gesteuertes Koksofenbelüftungssystem für Primär- und Sekundärluft
US7374733B2 (en) 2005-11-18 2008-05-20 General Electric Company Method and system for removing mercury from combustion gas
ITRE20050134A1 (it) 2005-11-29 2007-05-30 Ufi Filters Spa Sistema di filtrazione dell'aria diretta all'aspirazione di un motore a combustione interna
DE102006004669A1 (de) 2006-01-31 2007-08-09 Uhde Gmbh Koksofen mit optimierter Steuerung und Verfahren zur Steuerung
DE102006005189A1 (de) 2006-02-02 2007-08-09 Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Verkokung von Kohle mit hohem Flüchtigengehalt
US8152970B2 (en) 2006-03-03 2012-04-10 Suncoke Technology And Development Llc Method and apparatus for producing coke
US7282074B1 (en) 2006-04-28 2007-10-16 Witter Robert M Auxiliary dust collection system
DE102006026521A1 (de) 2006-06-06 2007-12-13 Uhde Gmbh Bodenkonstruktion für horizontale Koksöfen
DE202006009985U1 (de) 2006-06-06 2006-10-12 Uhde Gmbh Bodenkonstruktion für horizontale Koksöfen
US7497930B2 (en) * 2006-06-16 2009-03-03 Suncoke Energy, Inc. Method and apparatus for compacting coal for a coal coking process
US7641876B2 (en) 2006-07-13 2010-01-05 Alstom Technology Ltd Reduced liquid discharge in wet flue gas desulfurization
KR100737393B1 (ko) 2006-08-30 2007-07-09 주식회사 포스코 코크스 소화탑의 분진 포집장치
RU2442637C2 (ru) 2006-09-05 2012-02-20 Клуе Ас Способ десульфуризации отходящих газов
MD3917C2 (ru) 2006-09-20 2009-12-31 Dinano Ecotechnology Llc Способ термохимической переработки углеродсодержащего сырья
JP4779928B2 (ja) 2006-10-27 2011-09-28 株式会社デンソー エジェクタ式冷凍サイクル
US7722843B1 (en) 2006-11-24 2010-05-25 Srivats Srinivasachar System and method for sequestration and separation of mercury in combustion exhaust gas aqueous scrubber systems
KR100797852B1 (ko) 2006-12-28 2008-01-24 주식회사 포스코 배기가스의 유량 제어 방법
US7827689B2 (en) 2007-01-16 2010-11-09 Vanocur Refractories, L.L.C. Coke oven reconstruction
US7736470B2 (en) 2007-01-25 2010-06-15 Exxonmobil Research And Engineering Company Coker feed method and apparatus
JP5094468B2 (ja) 2007-03-01 2012-12-12 日本エンバイロケミカルズ株式会社 ガス中の水銀蒸気除去法
US8080088B1 (en) 2007-03-05 2011-12-20 Srivats Srinivasachar Flue gas mercury control
JP5117084B2 (ja) 2007-03-22 2013-01-09 Jfeケミカル株式会社 タール滓の処理方法およびタール滓のコークス炉装入方法
US20080257236A1 (en) 2007-04-17 2008-10-23 Green E Laurence Smokeless furnace
CN101037603B (zh) 2007-04-20 2010-10-06 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 一种高效除尘熄焦塔
CN100569908C (zh) 2007-05-24 2009-12-16 中冶焦耐工程技术有限公司 穹顶式除尘熄焦塔
WO2008146773A1 (ja) 2007-05-29 2008-12-04 Kuraray Chemical Co., Ltd. 水銀吸着材およびその製造方法
CA2690908A1 (en) 2007-06-15 2008-12-18 Palmer Linings Pty Ltd Anchor system for refractory lining
BE1017674A3 (fr) 2007-07-05 2009-03-03 Fib Services Internat Composition de traitement de chambre a parois refractaires et son procede de mise en oeuvre.
JP5050694B2 (ja) 2007-07-11 2012-10-17 住友金属工業株式会社 コークス炉炭化室の補修用断熱ボックス及びコークス炉の補修方法
CN100500619C (zh) 2007-07-18 2009-06-17 山西盂县西小坪耐火材料有限公司 7.63m焦炉用硅砖
US20090032385A1 (en) 2007-07-31 2009-02-05 Engle Bradley G Damper baffle for a coke oven ventilation system
EP2033702B1 (de) 2007-09-04 2011-01-19 Evonik Energy Services GmbH Verfahren zum Entfernen von Quecksilber aus Verbrennungsabgasen
DE102007042502B4 (de) 2007-09-07 2012-12-06 Uhde Gmbh Vorrichtung zur Zuführung von Verbrennungsluft oder verkokungsbeeinflussenden Gasen in den oberen Bereich von Verkokungsöfen
JP2009073865A (ja) 2007-09-18 2009-04-09 Shinagawa Furness Kk コークス炉の熱間補修工事用断熱ボックス
JP5220370B2 (ja) 2007-09-18 2013-06-26 品川フアーネス株式会社 コークス炉の熱間補修工事用断熱ボックス
US8362403B2 (en) 2007-09-27 2013-01-29 Baking Acquisition, Llc Oven drive load monitoring system
CN201121178Y (zh) 2007-10-31 2008-09-24 北京弘泰汇明能源技术有限责任公司 熄焦塔蒸汽回收装置
CN101157874A (zh) 2007-11-20 2008-04-09 济南钢铁股份有限公司 炼焦煤尘成型工艺方法
DE102007057348A1 (de) 2007-11-28 2009-06-04 Uhde Gmbh Verfahren zum Befüllen einer Ofenkammer einer Koksofenbatterie
US7886580B2 (en) 2007-12-06 2011-02-15 Apv North America, Inc. Heat exchanger leak testing method and apparatus
DE102007061502B4 (de) 2007-12-18 2012-06-06 Uhde Gmbh Regelbare Luftkanäle zur Zuführung von zusätzlicher Verbrennungsluft in den Bereich der Abgaskanäle von Kokskammeröfen
JP2009144121A (ja) 2007-12-18 2009-07-02 Nippon Steel Corp コークス炉のコークス押出機及び押出方法
US8146376B1 (en) 2008-01-14 2012-04-03 Research Products Corporation System and methods for actively controlling an HVAC system based on air cleaning requirements
JP2009166012A (ja) 2008-01-21 2009-07-30 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 石炭焚ボイラの排ガス処理システム及びその運転方法
US7707818B2 (en) 2008-02-11 2010-05-04 General Electric Company Exhaust stacks and power generation systems for increasing gas turbine power output
DE102008011552B4 (de) 2008-02-28 2012-08-30 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Positionierung von Bedieneinheiten eines Kohlefüllwagens an Füllöffnungen eines Koksofens
DE102008025437B4 (de) 2008-05-27 2014-03-20 Uhde Gmbh Vorrichtungen und Verfahren zur gerichteten Einleitung von primärer Verbrennungsluft in den Gasraum einer Koksofenbatterie
CN101302445A (zh) 2008-05-27 2008-11-12 综合能源有限公司 一种流化床煤气化用余热锅炉
JP5638746B2 (ja) 2008-08-20 2014-12-10 堺化学工業株式会社 有機物を熱分解するための触媒と方法と、そのような触媒を製造する方法
CN201264981Y (zh) 2008-09-01 2009-07-01 鞍钢股份有限公司 一种熄焦车挡焦罩
DE102008049316B3 (de) * 2008-09-29 2010-07-01 Uhde Gmbh Luftdosierungssystem für Sekundärluft in Koksöfen sowie Verfahren zur Dosierung von Sekundärluft in einem Kokskammerofen
DE102008050599B3 (de) 2008-10-09 2010-07-29 Uhde Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Verteilung von Primärluft in Koksöfen
US20100106310A1 (en) 2008-10-27 2010-04-29 Lennox Industries Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed- architecture heating, ventilation and air conditioning network
US20100115912A1 (en) 2008-11-07 2010-05-13 General Electric Company Parallel turbine arrangement and method
US8840042B2 (en) 2008-12-12 2014-09-23 Alstom Technology Ltd Dry flue gas desulfurization system with dual feed atomizer liquid distributor
DE102008064209B4 (de) * 2008-12-22 2010-11-18 Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum zyklischen Betrieb von Koksofenbänken aus "Heat-Recovery"-Koksofenkammern
CN101486017B (zh) 2009-01-12 2011-09-28 北京航空航天大学 基于非热等离子体注入的湿熄焦气雾处理方法及装置
DE102009012264A1 (de) 2009-03-11 2010-09-16 Uhde Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Dosierung oder Absperrung primärer Verbrennungsluft in den Primärheizraum von horizontalen Koksofenkammern
CN101497835B (zh) 2009-03-13 2012-05-23 唐山金强恒业压力型焦有限公司 利用微波能将煤粉制成型焦的方法
US7998316B2 (en) 2009-03-17 2011-08-16 Suncoke Technology And Development Corp. Flat push coke wet quenching apparatus and process
JP5321187B2 (ja) 2009-03-26 2013-10-23 新日鐵住金株式会社 コークス炉炭化室の熱間補修用断熱ボックスと該炭化室の熱間補修方法
JP5333990B2 (ja) 2009-04-16 2013-11-06 新日鐵住金株式会社 コークス炉炭化室における熱間積替時の側面防熱装置及び側面防熱板の設置方法
US8266853B2 (en) 2009-05-12 2012-09-18 Vanocur Refractories Llc Corbel repairs of coke ovens
KR101722103B1 (ko) 2009-06-05 2017-03-31 엑스트랄리스 테크놀로지 리미티드 가스 탐지기 장치
DE102009031436A1 (de) * 2009-07-01 2011-01-05 Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Warmhaltung von Koksofenkammern während des Stillstandes eines Abhitzekessels
US20110014406A1 (en) 2009-07-15 2011-01-20 James Clyde Coleman Sheet material exhibiting insulating and cushioning properties
KR20110010452A (ko) 2009-07-24 2011-02-01 현대제철 주식회사 집진장치
JP2011068733A (ja) 2009-09-25 2011-04-07 Shinagawa Refractories Co Ltd コークス炉炭化室壁の補修材および補修方法
JP5093205B2 (ja) 2009-09-30 2012-12-12 株式会社日立製作所 二酸化炭素回収型発電システム
US8268233B2 (en) 2009-10-16 2012-09-18 Macrae Allan J Eddy-free high velocity cooler
DE102009052282B4 (de) 2009-11-09 2012-11-29 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Verfahren zur Kompensation von Abgasenthalpieverlusten von Heat-Recovery-Koksöfen
JP5531568B2 (ja) 2009-11-11 2014-06-25 Jfeスチール株式会社 集塵ダクト蓋の閉検知方法
DE102009052502A1 (de) 2009-11-11 2011-05-12 Uhde Gmbh Verfahren zur Erzeugung eines Unterdruckes in einer Koksofenkammer während des Ausdrück- und Beladevorganges
US8087491B2 (en) 2010-01-08 2012-01-03 General Electric Company Vane type silencers in elbow for gas turbine
CA2728545C (en) 2010-01-20 2014-04-08 Carrier Corporation Primary heat exchanger design for condensing gas furnace
CN102859277A (zh) 2010-02-01 2013-01-02 努特埃里克森公司 热量回收蒸汽发生器中加热给水的处理过程和设备
CN101775299A (zh) 2010-02-23 2010-07-14 山西工霄商社有限公司 农作物秸秆限氧自热式热解快速制炭设备
US8999278B2 (en) 2010-03-11 2015-04-07 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Method and apparatus for on-site production of lime and sorbents for use in removal of gaseous pollutants
US20110313218A1 (en) 2010-03-23 2011-12-22 Dana Todd C Systems, Apparatus and Methods of a Dome Retort
KR101011106B1 (ko) 2010-03-26 2011-01-25 황형근 아이스박스
CN102844407B (zh) 2010-04-06 2014-04-16 新日铁住金株式会社 炼焦炉的气道内修补方法及气道内修补装置
WO2011132355A1 (en) 2010-04-20 2011-10-27 Panasonic Corporation A method for measuring a concentration of a biogenic substance contained in a living body
US8236142B2 (en) 2010-05-19 2012-08-07 Westbrook Thermal Technology, Llc Process for transporting and quenching coke
CN101886466B (zh) 2010-07-09 2011-09-14 中国二十二冶集团有限公司 捣固式焦炉煤塔模板支撑结构的施工方法
DE102010039020A1 (de) 2010-08-06 2012-02-09 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Regeneration eines Partikelfilters
JP5229362B2 (ja) 2010-09-01 2013-07-03 Jfeスチール株式会社 冶金用コークスの製造方法
DE102010044938B4 (de) 2010-09-10 2012-06-28 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Entfernung von Kohlenstoffablagerungen aus den Strömungskanälen von "Non-Recovery" und "Heat-Recovery"-Koksöfen
WO2012031726A1 (de) 2010-09-10 2012-03-15 Michael Schneider Baukastensystem für fördertechnik
KR101149142B1 (ko) 2010-09-29 2012-05-25 현대제철 주식회사 카본 제거 방법 및 그 장치
CN101979463A (zh) * 2010-10-26 2011-02-23 山西省化工设计院 一种清洁型热回收捣固式炼焦炉
JP2012102302A (ja) 2010-11-15 2012-05-31 Jfe Steel Corp コークス炉の窯口構造
EP2468837A1 (en) 2010-12-21 2012-06-27 Tata Steel UK Limited Method and device for assessing through-wall leakage of a heating wall of a coke oven
US9296124B2 (en) 2010-12-30 2016-03-29 United States Gypsum Company Slurry distributor with a wiping mechanism, system, and method for using same
WO2012093481A1 (ja) 2011-01-06 2012-07-12 イビデン株式会社 排ガス処理装置
US8621637B2 (en) 2011-01-10 2013-12-31 Saudi Arabian Oil Company Systems, program product and methods for performing a risk assessment workflow process for plant networks and systems
DE102011009175B4 (de) 2011-01-21 2016-12-29 Thyssenkrupp Industrial Solutions Ag Verfahren und Vorrichtung zum Aufbrechen einer frischen und warmen Koksladung in einer Aufnahmewanne
DE102011009176A1 (de) 2011-01-21 2012-07-26 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Erhöhung der inneren Oberfläche einer kompakten Kokscharge in einer Aufnahmewanne
KR101314288B1 (ko) 2011-04-11 2013-10-02 김언주 코크스로 탄화실용 레벨측정 장치
RU2478176C2 (ru) 2011-06-15 2013-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Пиккерама" Камерная печь сопротивления из фосфатных бетонов
JP5741246B2 (ja) 2011-06-24 2015-07-01 新日鐵住金株式会社 コークス炉装入炭の製造方法及びコークスの製造方法
US8884751B2 (en) 2011-07-01 2014-11-11 Albert S. Baldocchi Portable monitor for elderly/infirm individuals
JP5631273B2 (ja) 2011-07-19 2014-11-26 本田技研工業株式会社 鞍乗り型車両,及び鞍乗り型車両の車体フレームの製作方法
WO2013025197A1 (en) 2011-08-15 2013-02-21 Empire Technology Development Llc Oxalate sorbents for mercury removal
DE102011052785B3 (de) 2011-08-17 2012-12-06 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Nasslöschturm für die Löschung von heißem Koks
CN202226816U (zh) 2011-08-31 2012-05-23 武汉钢铁(集团)公司 焦炉炭化室用刮石墨推焦杆
CN202265541U (zh) 2011-10-24 2012-06-06 大连华宇冶金设备有限公司 煤壁粘煤清理装置
KR101318388B1 (ko) 2011-11-08 2013-10-15 주식회사 포스코 코크스 오븐의 탄화실 카본 제거 장치
CN202415446U (zh) 2012-01-06 2012-09-05 山东潍焦集团有限公司 熄焦塔挡焦罩
JP5763569B2 (ja) 2012-02-13 2015-08-12 日本特殊炉材株式会社 珪石質キャスタブル耐火物及び珪石質プレキャストブロック耐火物
CN102584294B (zh) 2012-02-28 2013-06-05 贵阳东吉博宇耐火材料有限公司 焦炉用复合高荷软耐火材料及筑炉工艺及其产品
CN104736481B (zh) 2012-07-19 2018-03-02 英威达纺织(英国)有限公司 利用空气喷射控制氨提取中的腐蚀
US9683740B2 (en) 2012-07-31 2017-06-20 Suncoke Technology And Development Llc Methods for handling coal processing emissions and associated systems and devices
US9405291B2 (en) 2012-07-31 2016-08-02 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Systems and methods to monitor an asset in an operating process unit
CN102786941B (zh) 2012-08-06 2014-10-08 山西鑫立能源科技有限公司 一种热循环连续自动化煤热解炉
US9359554B2 (en) * 2012-08-17 2016-06-07 Suncoke Technology And Development Llc Automatic draft control system for coke plants
US9243186B2 (en) 2012-08-17 2016-01-26 Suncoke Technology And Development Llc. Coke plant including exhaust gas sharing
US9249357B2 (en) 2012-08-17 2016-02-02 Suncoke Technology And Development Llc. Method and apparatus for volatile matter sharing in stamp-charged coke ovens
JP6071324B2 (ja) 2012-08-21 2017-02-01 関西熱化学株式会社 コークス炉の炉壁補修方法
US9169439B2 (en) 2012-08-29 2015-10-27 Suncoke Technology And Development Llc Method and apparatus for testing coal coking properties
CN104756028A (zh) 2012-09-17 2015-07-01 西门子公司 用于系统行为诊断的基于逻辑的方法
EP2898048B8 (en) 2012-09-21 2020-08-12 SunCoke Technology and Development LLC Reduced output rate coke oven operation with gas sharing providing extended process cycle
KR101421805B1 (ko) 2012-09-28 2014-07-22 주식회사 포스코 코크스 오븐 상승관 내화물 형성기구
US10047295B2 (en) 2012-12-28 2018-08-14 Suncoke Technology And Development Llc Non-perpendicular connections between coke oven uptakes and a hot common tunnel, and associated systems and methods
CN104902984B (zh) 2012-12-28 2019-05-31 太阳焦炭科技和发展有限责任公司 用于去除排放物中的汞的系统和方法
WO2014105063A1 (en) 2012-12-28 2014-07-03 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for maintaining a hot car in a coke plant
US10883051B2 (en) 2012-12-28 2021-01-05 Suncoke Technology And Development Llc Methods and systems for improved coke quenching
US9238778B2 (en) 2012-12-28 2016-01-19 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for improving quenched coke recovery
US9476547B2 (en) 2012-12-28 2016-10-25 Suncoke Technology And Development Llc Exhaust flow modifier, duct intersection incorporating the same, and methods therefor
CA2896477C (en) 2012-12-28 2017-03-28 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for controlling air distribution in a coke oven
US9273249B2 (en) * 2012-12-28 2016-03-01 Suncoke Technology And Development Llc. Systems and methods for controlling air distribution in a coke oven
CA2896478C (en) 2012-12-28 2016-06-07 Suncoke Technology And Development Llc. Vent stack lids and associated systems and methods
US9108136B2 (en) 2013-02-13 2015-08-18 Camfil Usa, Inc. Dust collector with spark arrester
US9193915B2 (en) 2013-03-14 2015-11-24 Suncoke Technology And Development Llc. Horizontal heat recovery coke ovens having monolith crowns
WO2014143725A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Lantheus Medical Imaging, Inc. Control system for radiopharmaceuticals
US9273250B2 (en) 2013-03-15 2016-03-01 Suncoke Technology And Development Llc. Methods and systems for improved quench tower design
EP2989516A1 (en) 2013-04-25 2016-03-02 Dow Global Technologies LLC Real-time chemical process monitoring, assessment and decision-making assistance method
KR101495436B1 (ko) 2013-07-22 2015-02-24 주식회사 포스코 가스 포집관용 댐퍼장치
CN103468289B (zh) 2013-09-27 2014-12-31 武汉科技大学 一种高炉用铁焦及其制备方法
JP5559413B1 (ja) 2013-11-11 2014-07-23 鹿島建設株式会社 地下構造物用の可撓継手の耐火構造
US20150219530A1 (en) 2013-12-23 2015-08-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Systems and methods for event detection and diagnosis
CN112251246B (zh) 2013-12-31 2022-05-17 太阳焦炭科技和发展有限责任公司 用于焦炉脱碳的方法及相关系统和装置
US9672499B2 (en) 2014-04-02 2017-06-06 Modernity Financial Holdings, Ltd. Data analytic and security mechanism for implementing a hot wallet service
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
CN203981700U (zh) 2014-07-21 2014-12-03 乌鲁木齐市恒信瑞丰机械科技有限公司 粉尘通流量检测装置
US10308876B2 (en) 2014-08-28 2019-06-04 Suncoke Technology And Development Llc Burn profiles for coke operations
CA2961207C (en) 2014-09-15 2023-04-18 Suncoke Technology And Development Llc Coke ovens having monolith component construction
DE102014221150B3 (de) * 2014-10-17 2016-03-17 Thyssenkrupp Ag Koksofen mit verbesserter Abgasführung in den Sekundärheizräumen und ein Verfahren zur Verkokung von Kohle sowie die Verwendung des Koksofens
EP3023852B1 (en) 2014-11-21 2017-05-03 ABB Schweiz AG Method for intrusion detection in industrial automation and control system
JP2016103404A (ja) 2014-11-28 2016-06-02 株式会社東芝 照明装置
BR112017014186A2 (pt) 2014-12-31 2018-01-09 Suncoke Tech & Development Llc leitos multimodais de material de coque
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
JP6245202B2 (ja) 2015-03-12 2017-12-13 Jfeスチール株式会社 レンガ構造体の補修方法及びコークス炉煙道の補修方法
US10118119B2 (en) 2015-06-08 2018-11-06 Cts Corporation Radio frequency process sensing, control, and diagnostics network and system
KR20170058808A (ko) 2015-11-19 2017-05-29 주식회사 진흥기공 고온 및 고압용 수직형 브레이드를 가진 댐퍼 장치
BR112018013220B1 (pt) 2015-12-28 2020-11-17 Suncoke Technology And Development Llc método e sistema para abastecer dinamicamente um forno de coque
US10078043B2 (en) 2016-03-08 2018-09-18 Ford Global Technologies, Llc Method and system for exhaust particulate matter sensing
US11112784B2 (en) 2016-05-09 2021-09-07 Strong Force Iot Portfolio 2016, Llc Methods and systems for communications in an industrial internet of things data collection environment with large data sets
KR102445523B1 (ko) 2016-06-03 2022-09-20 선코크 테크놀러지 앤드 디벨로프먼트 엘엘씨 산업 설비에서 교정 액션을 자동적으로 생성하기 위한 방법 및 시스템
KR101862491B1 (ko) 2016-12-14 2018-05-29 주식회사 포스코 건식소화설비의 더스트 캐처 레벨제어장치
US10578521B1 (en) 2017-05-10 2020-03-03 American Air Filter Company, Inc. Sealed automatic filter scanning system
BR112019024618B1 (pt) 2017-05-23 2022-05-03 Suncoke Technology And Development Llc Sistema e método para reparar um forno de coque
EP3645949A1 (en) 2017-06-29 2020-05-06 American Air Filter Company, Inc. Sensor array environment for an air handling unit
CN107445633B (zh) 2017-08-21 2020-10-09 上海应用技术大学 一种用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料及制备方法和使用方法
US11585882B2 (en) 2018-04-11 2023-02-21 Mars Sciences Limited Superparamagnetic particle imaging and its applications in quantitative multiplex stationary phase diagnostic assays
WO2020051205A1 (en) 2018-09-05 2020-03-12 Wiederin Daniel R Ultrapure water generation and verification system
AU2019368831A1 (en) 2018-10-24 2021-06-10 Perkinelmer Scientific Canada Ulc Particle filters and systems including them

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3912091A (en) * 1972-04-04 1975-10-14 Buster Ray Thompson Coke oven pushing and charging machine and method
SU603346A3 (ru) * 1974-04-03 1978-04-15 Хартунг, Кун Унд Ко Машиненфабрик Гмбх (Фирма) Способ загрузки угл в камеру коксовой печи и устройство дл его осуществлени
US4211611A (en) * 1978-02-06 1980-07-08 Firma Carl Still Coke oven coal charging device
US5447606A (en) * 1993-05-12 1995-09-05 Sun Coal Company Method of and apparatus for capturing coke oven charging emissions
US6059932A (en) * 1998-10-05 2000-05-09 Pennsylvania Coke Technology, Inc. Coal bed vibration compactor for non-recovery coke oven
US20120030998A1 (en) * 2010-08-03 2012-02-09 Suncoke Energy, Inc. Method and apparatus for compacting coal for a coal coking process

Also Published As

Publication number Publication date
US9708542B2 (en) 2017-07-18
RU2017110046A3 (ru) 2019-02-19
EP3186340A1 (en) 2017-07-05
US20190352568A1 (en) 2019-11-21
AU2015308674A1 (en) 2017-03-16
JP2017532401A (ja) 2017-11-02
UA124610C2 (uk) 2021-10-20
KR101845209B1 (ko) 2018-04-03
AU2015308678B2 (en) 2017-06-29
JP6683685B2 (ja) 2020-04-22
AU2015308693A1 (en) 2017-03-23
BR112017004037A2 (pt) 2017-12-05
US20200157430A1 (en) 2020-05-21
WO2016033530A1 (en) 2016-03-03
EP3186335A4 (en) 2018-03-21
WO2016033515A1 (en) 2016-03-03
KR101879555B1 (ko) 2018-07-17
KR20170046143A (ko) 2017-04-28
WO2016033511A1 (en) 2016-03-03
UA123494C2 (uk) 2021-04-14
UA123493C2 (uk) 2021-04-14
AU2015308678A1 (en) 2017-03-16
EP3186337A1 (en) 2017-07-05
US11053444B2 (en) 2021-07-06
US20160060534A1 (en) 2016-03-03
PL3186340T3 (pl) 2021-04-19
KR20170046157A (ko) 2017-04-28
JP6678652B2 (ja) 2020-04-08
JP6821000B2 (ja) 2021-01-27
KR20170046142A (ko) 2017-04-28
US20160060536A1 (en) 2016-03-03
PL3186336T3 (pl) 2021-05-31
CA2959367C (en) 2018-02-20
AU2015308693B2 (en) 2017-06-29
CO2017001961A2 (es) 2017-05-31
CO2017002992A2 (es) 2017-06-20
BR112017004232A2 (pt) 2017-12-12
JP2017525823A (ja) 2017-09-07
CN106715655A (zh) 2017-05-24
BR112017004232B1 (pt) 2022-04-19
CN107075381A (zh) 2017-08-18
AU2015308687A1 (en) 2017-03-16
CA2959618A1 (en) 2016-03-03
EP3186340B1 (en) 2021-01-06
KR101821100B1 (ko) 2018-01-22
JP2017529429A (ja) 2017-10-05
US10308876B2 (en) 2019-06-04
CN107075381B (zh) 2021-09-17
CN106715650A (zh) 2017-05-24
US20170253804A1 (en) 2017-09-07
EP3186336A4 (en) 2018-06-20
BR112017004015B1 (pt) 2022-01-18
CA2959379A1 (en) 2016-03-03
KR20170048370A (ko) 2017-05-08
CA2959369C (en) 2018-03-13
EP3186337B1 (en) 2018-08-22
EP3186336A1 (en) 2017-07-05
US10233392B2 (en) 2019-03-19
KR102442237B1 (ko) 2022-09-08
BR112017004101B1 (pt) 2022-05-24
WO2016033524A1 (en) 2016-03-03
EP3186336B1 (en) 2021-01-13
US20210163822A1 (en) 2021-06-03
US20160060532A1 (en) 2016-03-03
JP6393828B2 (ja) 2018-09-19
AU2020264394A1 (en) 2020-12-03
JP6208919B1 (ja) 2017-10-04
CA2959618C (en) 2019-10-29
JP6987181B2 (ja) 2021-12-22
US9580656B2 (en) 2017-02-28
RU2644461C1 (ru) 2018-02-12
CN106715650B (zh) 2018-07-31
CO2017002675A2 (es) 2017-06-09
ZA201701787B (en) 2018-05-30
US10920148B2 (en) 2021-02-16
JP2018141175A (ja) 2018-09-13
CN106715655B (zh) 2021-10-26
US11441078B2 (en) 2022-09-13
EP3186337A4 (en) 2018-03-21
RU2017110046A (ru) 2018-09-28
US20160060533A1 (en) 2016-03-03
RU2644467C1 (ru) 2018-02-12
JP2017529428A (ja) 2017-10-05
CA2959367A1 (en) 2016-03-03
AU2015308674B2 (en) 2017-07-13
BR112017004015A2 (pt) 2017-12-05
CA2959369A1 (en) 2016-03-03
US9976089B2 (en) 2018-05-22
UA121396C2 (uk) 2020-05-25
EP3186340A4 (en) 2018-06-20
EP3186335A1 (en) 2017-07-05
CA3054519C (en) 2021-05-25
CN107109237A (zh) 2017-08-29
JP2020169335A (ja) 2020-10-15
PL3186337T3 (pl) 2018-11-30
CO2017001976A2 (es) 2017-05-19
BR112017004037B1 (pt) 2021-05-18
BR112017004101A2 (pt) 2017-12-05
JP2020041160A (ja) 2020-03-19
RU2697555C2 (ru) 2019-08-15
AU2022228179A1 (en) 2022-09-29
CA3054519A1 (en) 2016-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2643989C1 (ru) Способ и система для оптимизации работы и выхода установки по производству кокса