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焦炉烘炉

焦炉烘炉  (heating-up of coke oven battery)是指将焦炉由常温升温到转入正常加热(或装煤)温度的焦炉操作过程。

焦炉烘炉基本信息

焦炉烘炉工艺原则

焦炉在烘炉过程中控制炉体升温和炉体膨胀需遵循一定的规范,以避免炉体损坏、保证供炉质量。烘炉时载热气体的流向为:烘炉小灶(或炉门)→炭化室→烘炉孔→立火道→蓄热室→小烟道→烟道→烟囱,最后排入大气。热气流在流动过程中,不断将热量传给砌体使之升温,在烘炉过程中有节制地增加燃料燃烧量,以提高气流的载热量,维持传热过程连续运行 。在整个烘炉过程中,随着供炉燃料量的增加,空气系数逐步减少,而单位时间所供给的空气量则变化不大。

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焦炉烘炉造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

三层九盘电烘炉

  • 1000×760×810
  • 13%
  • 上海风耀通风设备有限公司
  • 2022-12-06
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烘炉

  • PL-2 1225×770×530mm
  • 13%
  • 济南中恒商城开太食品机械商行
  • 2022-12-06
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烘炉

  • PL-6 1225x770x1540mm
  • 13%
  • 济南中恒商城开太食品机械商行
  • 2022-12-06
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烘炉

  • CS-HI 8000×600
  • 京安
  • 13%
  • 佛山市三水京安通讯交通设施有限公司
  • 2022-12-06
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烘炉

  • FB-1B 一层一盘双分控 3.2Kw
  • 多丽
  • 13%
  • 贵阳市丹宁机械经营部
  • 2022-12-06
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烘炉

  • FB-1B型一层一盘双分控电压 220(V) 功率 3.2(Kw)产品用途 烤蛋糕 外形尺寸 980X615X540(mm)烤盘尺寸 4060(mm)
  • 1台
  • 4
  • 多丽
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-24
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烘炉

  • CS-HI 8000×600
  • 1台
  • 4
  • 京安
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-21
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烘炉

  • 型号 : QL-2能源 : 液化石油气压力 : 2800-3000Pa热负荷 : 28MJ/h耗气量 : 0.48kg/h温度范围 : -300°C电压 : -220V外形尺寸 : 1355x800x640mm
  • 5台
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-08-14
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烘炉

  • 型号 : PL4功率 12.8kW电压 : 3-380V 重量 : 200kg 外形尺寸 : 1225x770x1240mm
  • 3台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-07-23
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烘炉

  • 型号:RQL-Y-2额定电压:220V耗气量:0.84KW/h热负荷:54MJ/h外形尺寸:1300×800×1300mm
  • 8台
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-05-28
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焦炉烘炉炉体膨胀控制

烘炉过程中,焦炉砌体横向、纵向和高向均不断产生膨胀。焦炉砌体的膨胀具有不可逆性,一般因保护性压力松弛造成砌体开裂后,很难使砌体再恢复原状。因此,烘炉时,需通过控制升温速度和调整砌体上、下部温度分布,对炉体膨胀进行控制。焦炉砌体横向不设膨胀缝,因此膨胀量较多,上下部膨胀效大。如果这部分膨胀差失去控制,会使炭化室炉头部分的砌体脱离主砌体而开裂,裂缝向内部蔓延,引发内部砌体继续开裂为此,要通过每根炉柱向砌体施加约15KN/m的保护性压力。通过对各传力点的监测和调节,使保护性压力有效而不间断地分布在焦炉各区段上,并控制弹簧总松放量始终小于膨胀量 。

根据各温度段横向膨胀差的变化,控制合理的升温速度并根据各区段横向膨胀值的分布,判断各温度段上下温度分布的合理性。焦炉纵向设有膨胀缝。纵向的膨胀量被膨胀缝吸收,烘炉结束后燃烧室中心位置基本不变。为了保证膨胀缝间滑动缝的滑动良好,用混凝土抵抗墙和纵绷条镶护焦炉炉体。纵绷条加给焦炉砌体上的压力值,取决于炉端墙和斜道区滑动缝摩擦力的大小。现代4m焦炉纵绷条施加给焦炉砌体上的总压力约为1200KN。焦炉高向膨胀会带动保护板上移,脱离正常位置并引起纵绷条负荷增加。通过对炭化室标高、炉顶标高和相关设备的监测对高向膨胀进行适时调整。

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焦炉烘炉简介

焦炉烘炉(heating-up of coke oven battery)是指将焦炉由常温升温到转入正常加热(或装煤)温度的焦炉操作过程 。烘炉需配置烘炉设施,所需热量由燃料燃烧供给;烘炉前制订烘炉图表,建立临时机构,准备好所需材料,操作时按烘炉原则控制炉体升温和膨胀,烘炉后期还需进行热态工程,以保证焦炉顺利开工和投入止常生产。烘炉初期排出砌体中水分,然后逐步提高立火道温度,最后达到可以正常加热(用气体燃料烘炉时)或开始装煤(用固体或液体燃料烘炉时)的温度。

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焦炉烘炉常见问题

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焦炉烘炉烘炉燃料和设施

烘炉一般使用气体燃料,常用的有焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气和天然气等。在没有气体燃料的地方也可用液体燃料(石油液化气、轻柴油等)或固体燃料(烟煤、焦炭等)烘炉 。在炭化室内机焦两侧砌封墙,在炭化室外机焦两侧操作台上砌烘炉小灶,与封墙下部相通,炭化室下部砌有火床,以防止烘炉时烧坏炭化室墙。炭化室墙顶部设有烘炉孔,把烘炉气流导向燃烧室。

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焦炉烘炉操作

包括烘炉前准备和热态工程 。

1.烘炉前准备

包括制订烘炉图表、建立拱沪临时组织和准备测量工具材料等。烘炉图表用来指导烘炉工作,包括升温图丧和膨胀图表。制订供炉图表的依据是,硅砖热膨胀曲线、各温度区间焦炉上下部温度比例和砌体的安全日膨胀率。

2.热态工程

在烘炉后期砌体已处于热态时进行的烘炉操作。包括对焦炉砌体表面和某些通道进行修整、灌浆和沟缝;与炉体相连接的金属结构和混凝土结构的连接和密封等。在整个烘炉过程中,焦炉横向伸长约1.2%左右,为此,机、焦两侧操作台设有膨胀缝和滑动缝,以避免砌体与操作台因膨胀而相互碰挤。

操作台膨胀缝的留设方法有两种:一种是在靠近焦炉内侧留膨胀缝,另一种是在在操作台外侧留滑动面。操作台在洪炉时随炉体伸长而向外移动,为避免操作台支柱在炉体移动时倾斜,烘炉时设临时斜拉条,以保持支柱垂直。焦侧操作台上设有拦焦车轨道,该轨道与炉端台和炉间台的接轨、轨面标高与炭化室底标高的配合、轨道中心凋整和机焦两侧操作台的最终固定等项工程,都要在炉体膨胀基本结束之后才能进行。为了消除炉体横向伸长对废气开闭器的影响,在小烟道与废气开闭器两又连接口处设置膨胀缝,以保证设备能自由滑动,当炉温达600℃以上时再密封固定。在烘炉过程中,焦炉高向膨胀为1.0%左右。上升管根部的固定、桥管接口的密封固定、氨水支管接口的联接和装煤车轨道的定位等,都要在高向膨胀基本结束后进行。

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焦炉烘炉文献

焦炉烘炉招标技术文件 焦炉烘炉招标技术文件

焦炉烘炉招标技术文件

格式:pdf

大小:426KB

页数: 10页

1 太原重工青钢 160万吨/年焦化项目 焦化系统烘炉、开工工程 招标文件 招标方:太原重工股份有限公司 2014 年 9 月 13日 - 2 - 一、项目介绍 1 、 太原重工青钢焦化项目建设规模为年产 160万吨焦炭的项目,采用 2×65孔, 炭化室宽 500mm的 7m顶装复热式焦炉。 2 、厂区条件: 2.1 自然条件 胶南市地处我国沿海中段,属暖温带湿润季风气候,四季分明,冬无严寒,夏无 酷暑。 (1)常年风向:冬季盛行风向为北风、偏北风,夏季盛行风向为南风、偏南风, 常年平均风速为 3.7m/s。 (2)常年气温:常年年平均气温为 12.3℃,年极端最高气温 37.4℃,年极端最 低气温 -16.3 ℃。土壤最大冻结深度 37cm。 (3)常年降水:常年降水总量为 794 mm,年最大降水量为 1024mm。 (4)勘区抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震

锅炉烘炉 锅炉烘炉

锅炉烘炉

格式:pdf

大小:426KB

页数: 10页

锅炉烘炉、煮炉、漏风试验、冲管等详细知识阐述 目录 一、烘炉 二、煮炉 三、漏风试验 四、冲管 五、蒸汽严密性试验 六、安全阀调整 七、试运行 前言 锅炉本体安装结束, 进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。 为 确保锅炉调试顺利进行, 并确保锅炉将来的运行质量, 特制定此方案, 供调试中 参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位, 成立锅炉启 动验收小组负责锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通, 各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅 炉如期顺利、优质的竣工投产。 一、烘炉 1、烘炉的 :目的: 由于新安装的锅炉, 在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份, 如与高温烟 气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二 由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前

烘炉图表焦炉烘炉

焦炉烘炉是指将焦炉由常温升温到转入正常加热(或装煤)温度的焦炉操作过程。烘炉需配置烘炉设施,所需热量由燃料燃烧供给;烘炉前制订烘炉图表,建立临时机构,准备好所需材料;操作时按烘炉原则控制炉体升温和膨胀;烘炉后期还需进行热态工程,以保证焦炉顺利开工和投入正常生产。烘炉初期排出砌体中水分,然后逐步提高立火道温度,最后达到可以正常加热(用气体燃料烘炉时)或开始装煤(用固体或液体燃料烘炉时)的温度 。

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烘炉图表焦炉烘炉工艺原则

焦炉在烘炉过程中控制炉体升温和炉体膨胀需遵循一定的规范,以避免炉体损坏、保证供炉质量。烘炉时载热气体的流向为:烘炉小灶(或炉门)→炭化室→烘炉孔→立火道→蓄热室→小烟道→烟道→烟囱,最后排入大气。热气流在流动过程中,不断将热量传给砌体使之升温、在烘炉过程中有节制地增加燃料燃烧量,以提高气流的载热量,维持传热过程连续运行。在整个烘炉过程中,随着烘炉燃料量的增加,空气系数逐步减少,而单位时间所供给的空气量则变化不大 。

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用于焦炉烘炉温度的自动监测系统附图说明

图1是《用于焦炉烘炉温度的自动监测系统》的结构示意图;

图2是《用于焦炉烘炉温度的自动监测系统》中上位监控程序的流程图。

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