Способ отопления нагревательных печей Советский патент 1979 года по МПК F27D19/00 

Описание патента на изобретение SU685901A1

(54) СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ фрагм 4 и 5, дифманометров 6 и 7, регулятора 8 соотношения, задатчика 9, исполнительного механизма 10 и регулирующего органа 11. Измерение теплотворной способности топлива в трубопроводе доменного и коксового газов осуществляют независимыми калориметрами 12, При использовании см сей технического азота с природным газом для стабилизации давления система реализует отношение: /11 1, где - расход азота, пг - расход природного газа, м К - коэффициент соотношения. Так как коэффициент соотношения К устанавливается постоянньм, при изме нении расхода технического азота регулятор 8 воздействует на исполнительный механизм 10, изменяя положение регулирующего органа 11. Это при водит к изменению расхода природного газа до выхода системы на заданное значение К. Способ заключается в следующем. Из газопровода доменного или коксового газа на участке после подпит ки смесью технического азота с природнум газом осуществляют непрерывны отбор газа и подают его на калоримет 12 типа Юнкалор. Его показания соответствуют теплотворной способнос ти отбираемого газа. Выходной электрический сигнал, пропорциональный те лотворной способности, поступает с калориметра на вход регулятора 8. Пр этом реешизуется следующее соотношение;, ,M,KtKX , (г) где К; - -коэффициент пропорциональр ности, В/ккал/м ; Рц - низкая теплотворная способность топлива, ккаш/м. Величина Kj определяется по типу преобразователя и пределам изменения теплотворной способности топлива. Ес ли в системе применяется ферродинами ческий преобразователь с максимальны изменением выходного сигнаша одного знака на 1В, а максимаьпьное отклоне ние теплотворной способности при это 100 | К9Л/м, то Kj 1/100 0,01 в/ккал/м. В калориметре в качестве преобразователя используют ферродинамические датчики ПФ1 или ПФ2, имеющие ну левой выходной сигнал, когда рамка находится в среднем положении. Это позволяет настроить систему на любую теплотворную способность топлива. Ес аи теплотворная способность топлива соответствует заданной, то выходной сигнал Ка5н О. При увеличении Q. выше заданного значения появляется сигнал +К20н увеличивающий общее значение коэффициента в правой части уровнения (2). В этом случае регулятор 8 снижая расход природного газа, восстанавливает заданное соотношение (2) . При понижении Q регулятор увеличивает расход природного газа в смеси. Таким образом, изменением коэффициента соотношения расхода технического азота и природного газа обеспечивают стабилизацию теплотворной способности общей трехкомпонентной смеси газов. Пример. Способ отопления применяют в отделении регенеративных нагревательных колодцев со среднегодовой производительностью 5 млн, т стали в год. Отделение состоит из 12 групп колодцев, которые отапливают коксодоменной смесью с раздельной подачей доменного и коксового газов, В период подъема температуры в колодец подают 4000 MV доменного и 250 коксового газов. В период выдержки металла отопление осуществляют доменным газом, К трубопроводам доменного и коксового газов подведена магистраль для автоматической подачи смеси азота с природным газом. Для изменения состава смеси азота и природного газа применяют систему соотношения двух величин . Измерение теплотворной способности топлива в трубопроводе доменного и коксового газов осуществляют независимыми калориметрами типа Юнкалор. Выходные преобразователи калориметров подключают на вход регуляторов соотношения азота с природным газом. Системы регулирования давления доменного и коксового газов, соотношения азота и природного газа, а также измерения теплотворной способности топлива работают непрерывно, Систв1«ы автсялатики нагревательных колодцев, настроены на теплотворную способность доменного газа 1000 ккал/м и коксового газа 4000 ккал/м5. В отделение нагревательных колодцев подают 100 тыс.м/ч доменного и 10 тыс.м/ч коксового газов, . При снижении теплотворной способности доменного газа до 950 изменяется соотношение между азотом и природным газсм, что обеспечивает увеличение расхода природного газа на 625 Повышение теплотворной способности приводит к снижению расхода природного газа в соответствующем количестве. При снижении теплотворной способности коксового газа до 3950 ккал/м за счет изменения соотношения азота с природным газом расход последнего увеличивается на 62 MVn. В процессе месячной эксплуатации было установлено, что производительность отделения нагревательных колод цев повьшается на 2-3% за счет сокра щения периода подъема температуры ме талла. Повышение производительности осуществляют за счет дополнительного нагрева холодных слитков. Средний расход топлива сокращается на 2%. Снижение угара металла, которое определяют по количеству шлака, 3%. Формула изобретения Способ отопления нагревательных печей, использующих доменный и коксо

Прироекый tajft вый газы, включающий стабилизацию их давления в трубопроводе смесью при- родного газа с техническим азотом, отличающийся тем, что, с целью повииеиия эффективности работы агрегата и качества нагреваемого металла за счет стабилизации теплотворной способности топлива, коэффициент соотношения между расходами технического азота и природного газа изменяют обратно пропорционально теплотворной способности обшей смеси газов. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по заявке 2478709, кл. С 21 D 1/74, 1977.

Похожие патенты SU685901A1

название год авторы номер документа
Способ отопления нагревательныхпЕчЕй 1979
  • Ревун Михаил Павлович
  • Чернов Валерий Евгеньевич
  • Акбиев Махмуд Акбиевич
  • Лозовой Георгий Георгиевич
  • Касаткин Александр Григорьевич
  • Грачев Виктор Павлович
SU800214A1
Способ автоматического регулирования теплового режима нагревательной печи 1981
  • Буглак Леонид Иванович
  • Климовицкий Михаил Давыдович
  • Сединкин Аркадий Михайлович
SU1028954A1
СПОСОБ НАГРЕВА СЛИТКОВ В НАГРЕВАТЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ 1992
  • Носов К.Г.
  • Тильга С.С.
  • Лозовая В.А.
  • Петричук В.Д.
  • Курский В.С.
  • Смирнов М.А.
  • Полевой Г.А.
  • Иванов И.И.
RU2013453C1
Способ отопления нагревательных печей 1981
  • Горбунова Людмила Семеновна
  • Кабак Виталий Дмитриевич
  • Солонин Евгений Григорьевич
  • Постников Федор Илларионович
  • Жарова Валерия Николаевна
  • Свиридов Николай Иванович
  • Лосева Елена Владимировна
  • Артеменко Николай Михайлович
SU968572A1
Способ отопления нагревательных печей 1990
  • Михайленко Юрий Егорович
  • Трофимов Николай Иванович
  • Колотов Евгений Ассонович
  • Павловец Виктор Михайлович
SU1717922A1
Способ отопления термических печей 1979
  • Чернов Валерий Евгеньевич
  • Ревун Михаил Павлович
  • Перельман Леонид Дмитриевич
  • Рудницкий Олег Иосифович
  • Мулько Геннадий Николаевич
  • Авилов Леонид Григорьевич
  • Федоренко Геннадий Никифорович
SU840647A1
Способ отопления нагревательных колодцев 1980
  • Ревун Михаил Павлович
  • Якименко Григорий Саввич
  • Кияшко Николай Антонович
  • Васильев Юрий Иванович
  • Несмачный Александр Николаевич
SU910806A1
Способ отопления нагревательных печей 1977
  • Ревун Михаил Павлович
  • Якименко Григорий Саввич
  • Кияшко Николай Антонович
  • Гринвальд Петр Ансович
SU631546A1
Система автоматического регулирования процесса газосмешения 1990
  • Гривко Анатолий Михайлович
  • Шалашная Ирина Николаевна
  • Серов Леонид Иванович
SU1786471A1
СПОСОБ НАГРЕВА СЛИТКОВ В НАГРЕВАТЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ 1992
  • Носов Константин Григорьевич[Ua]
  • Тильга Степан Сергеевич[Ua]
  • Лозовая Валентина Андреевна[Ua]
  • Петричук Валентин Дмитриевич[Ua]
  • Курский Вадим Сергеевич[Ua]
  • Волков Владимир Филиппович[Ua]
  • Панюхно Леонид Григорьевич[Ua]
  • Смирнов Михаил Анатольевич[Ua]
  • Полевой Георгий Анатольевич[Ua]
  • Иванов Иван Иванович[Ua]
RU2051189C1

Иллюстрации к изобретению SU 685 901 A1

Реферат патента 1979 года Способ отопления нагревательных печей

Формула изобретения SU 685 901 A1

SU 685 901 A1

Авторы

Ревун Михаил Павлович

Даты

1979-09-15Публикация

1978-04-11Подача