SU1229521A1 - Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit - Google Patents

Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit Download PDF

Info

Publication number
SU1229521A1
SU1229521A1 SU843773369A SU3773369A SU1229521A1 SU 1229521 A1 SU1229521 A1 SU 1229521A1 SU 843773369 A SU843773369 A SU 843773369A SU 3773369 A SU3773369 A SU 3773369A SU 1229521 A1 SU1229521 A1 SU 1229521A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
consumption
zone
fuel
carbon monoxide
oxidizer
Prior art date
Application number
SU843773369A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Всеволод Сергеевич Авдуевский
Николай Алексеевич Гуров
Геннадий Зейнатович Гизатулин
Эдуард Яковлевич Исмаилов
Анатолий Иванович ПАПУША
Александр Федорович Папуна
Анатолий Александрович Федюкин
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5539
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 Предприятие П/Я М-5539 filed Critical Предприятие П/Я М-5539
Priority to SU843773369A priority Critical patent/SU1229521A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1229521A1 publication Critical patent/SU1229521A1/en

Links

Landscapes

  • Furnace Details (AREA)

Description

Изобретение относитс  к теплоэнергетике, а именно к оптимизации процесса горени  в нагревательных агрегатах, и может быть использовано в металлургии, машиностроении и других отрасл х промышленности.The invention relates to a power system, in particular to the optimization of the combustion process in heating units, and can be used in metallurgy, mechanical engineering and other industries.

Цель изобретени  - повышение экономичности регулировани  в нагревательном агрегате с зонами нагрева и дожигани  при увеличении содержани  окиси углерода после минимального уменьшени  расхода топлива и максимального увеличени  расхода окислител  в зону горени .The purpose of the invention is to increase the efficiency of regulation in a heating unit with heating and afterburning zones with an increase in carbon monoxide content after a minimum decrease in fuel consumption and a maximum increase in oxidant consumption in the combustion zone.

Способ регулировани  соотношени  топливо-окислитель в многозонном нагревательном агрегате осушествл ют следующим образом.The method of adjusting the ratio of fuel-oxidizer in a multi-zone heating unit is carried out as follows.

При регулировании соотношени  топливо-окислитель в многозонном нагревательном агрегате (например, мартеновской печи) измер ют расход топлива и окислител  и при увеличении содержани  окиси углерода в зоне горени  уменьшают расход топлива и увеличивают расход окислител  в зоне горени . Коэффициент избытка окислител  поддерживаетс  в пределах 1,05-1,2.By adjusting the ratio of the fuel-oxidant in a multi-zone heating unit (for example, an open-hearth furnace), fuel and oxidizer consumption is measured and, with increasing carbon monoxide content in the combustion zone, the fuel consumption is reduced and the oxidizer consumption in the combustion zone increases. The oxidizer excess ratio is maintained between 1.05-1.2.

В случае неравномерного прогрева шихты происходит перемешивание расплавленногоIn the case of uneven heating of the charge, the melted

металла и ускор етс  выгорание углерода из чугуна. При этом уменьшение расхода топлива до минимума (вплоть до полного перекрыти ) и увеличение расхода окислител  до максимума не предотвращают повышени  содержани  окиси углерода. Дл  дожигани  окиси углерода в зону дожигани  (вертикальный канал печи) ввод т вторичный окислитель и воду, причем их расходы измен ют пропорционально содержанию окиси углерода.metal and accelerated burnout of carbon from cast iron. At the same time, a reduction in fuel consumption to a minimum (up to complete overlap) and an increase in oxidant consumption to a maximum do not prevent an increase in the carbon monoxide content. A secondary oxidant and water are introduced into the afterburning zone (vertical channel of the furnace) to afterburn the carbon monoxide, and their costs change in proportion to the carbon monoxide content.

Введение вторичного окислител  и воды в зону дожигани  и изменение их расходов пропорционально содержанию окиси углерода при увеличении содержани  окиси углерода после минимального уменьшени  расхода топлива и максимального увеличени  расхода окислител  в зону горени  позвол ют значительно снизить расход топлива за счет его сжигани  в оптимальном диапазоне коэффициентов избытка окислител , предотвратить взрывы в газоходах за счет исключени  возможности образовани  взрывоопасной смеси, уменьшить содержание окиси углерода и окиси азота, а также повысить качество выплавл емой стали.The introduction of a secondary oxidant and water into the afterburning zone and a change in their consumption is proportional to the carbon monoxide content by increasing the carbon monoxide content after a minimal decrease in fuel consumption and a maximum increase in oxidant consumption in the combustion zone can significantly reduce fuel consumption due to its combustion in the optimal range of oxidizer excess coefficients , to prevent explosions in gas ducts by eliminating the possibility of the formation of an explosive mixture, to reduce the content of carbon monoxide and ok B nitrogen and improve the quality emoy smelted steel.

Claims (1)

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ СООТНОШЕНИЯ ТОПЛИВО-ОКИСЛИТЕЛЬ В МНОГОЗОННОМ НАГРЕВАТЕЛЬНОМ METHOD FOR REGULATING FUEL-OXIDATOR RELATIONSHIP IN MULTI-ZONE HEATING АГРЕГАТЕ путем измерения расходов топлива и окислителя и уменьшения. расхода топлива и увеличения расхода окислителя при увеличении содержания окиси углерода в зоне горения, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности регулирования в нагревательном агрегате с зонами нагрева и дожигания при увеличении содержания окиси углерода после минимального уменьшения расхода топлива и максимального увеличения расхода окислителя в зону горения, в зону дожигания подают вторичный окислитель и воду, причем их расход изменяют пропорционально содержанию окиси углерода.UNIT by measuring fuel and oxidizer consumption and decreasing. fuel consumption and an increase in oxidizer consumption with increasing carbon monoxide content in the combustion zone, characterized in that, in order to increase the efficiency of regulation in a heating unit with heating and afterburning zones with an increase in carbon monoxide content after minimizing fuel consumption and maximizing oxidizer consumption in the zone combustion, a secondary oxidizing agent and water are fed into the afterburning zone, and their flow rate is proportional to the carbon monoxide content. ю N3 СО сл КЗYu N3 SB SL KZ
SU843773369A 1984-07-23 1984-07-23 Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit SU1229521A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843773369A SU1229521A1 (en) 1984-07-23 1984-07-23 Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843773369A SU1229521A1 (en) 1984-07-23 1984-07-23 Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1229521A1 true SU1229521A1 (en) 1986-05-07

Family

ID=21131772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843773369A SU1229521A1 (en) 1984-07-23 1984-07-23 Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1229521A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1062475, кл. F 23 N 1/02, 1982. Патент US № 1947303, кл. 431-76, опублик. 1934. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IE822206L (en) Concentrating iron ore
RU94044359A (en) Method for production of iron from iron-containing raw materials in converter
US6283747B1 (en) Method for heating a furnace
SU1229521A1 (en) Method of regulating fuel-oxidizer ratio in multizone heater unit
RU2137068C1 (en) Process of melting of metal charge materials in shaft furnace
PL194819B1 (en) Method of obtaining directly reduced iron along with lowered fuel consumption and lowered carbon monoxide emission
JPH08504937A (en) Method and apparatus for melting ferrous metal materials with coke burning cupola
CA1043575A (en) Method and device for melting metals
US7780436B2 (en) Flex-flame burner and combustion method
US3115405A (en) Method of making steel in an open hearth furnace
EP1373580B1 (en) Modular shaft furnace for reduction smelting
GB1514896A (en) Direct reduction and smelting process for iron ore
US2786748A (en) Method of melting iron and steel
SU606885A1 (en) Method of firing sintering charge
SU1759912A1 (en) Method of heating regenerative soaking pit
SU960270A1 (en) Method for heating olid charge in converter
SU1133457A1 (en) Method of heating industrial furnaces
RU2049958C1 (en) Method for burning of solid fuel
GB1473918A (en) Process and apparatus for the continuous production of steel from iron ore and the like
SU724901A1 (en) Reflectory-furnace heating method
JPH11507721A (en) Melting process of arc furnace interior charge
SU1456471A1 (en) Method of heating hearth furnaces
SU1333965A1 (en) Burner for steel melting furnace
SU1161563A1 (en) Method of controlling flow of fuel additives through blast furnace tuyeres
SU1459380A1 (en) Furnace for continuous melting of polydispersion charge