技術(shù)研發(fā)
01. 核心技術(shù)
【 安耐克式錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐 】
一、三段式獨(dú)立結(jié)構(gòu)
燃燒器混合室、燃燒器燃燒室和蓄熱室在熱風(fēng)爐同一中心線上,耐材砌體分三段分別支撐在爐殼磚托和爐底板上,互相之間采用迷宮式滑動(dòng)縫連接,消除熱膨脹影響,結(jié)構(gòu)對(duì)稱、穩(wěn)定。
二、三維混合燃燒器特點(diǎn)
(1)燃燒器混合室為錐柱復(fù)合形結(jié)構(gòu),煤氣噴口分布于錐段,空氣噴口分布于圓柱段。
(2)煤氣噴口為上下兩層不同混合半徑的多孔環(huán)形布置,煤氣立體旋轉(zhuǎn)向下運(yùn)動(dòng)。
(3)多層不同半徑(小于空氣流半徑)的煤氣流與空氣流形成多層同心不同徑的交叉立體混合,空煤氣混合后燃燒完全,火焰短。
(4)由于空心柱面積很小,混合氣流在經(jīng)過(guò)喉口整流后形成的負(fù)壓區(qū)面積極小,保證煙氣進(jìn)入格子磚分布均勻,格子磚利用充分,更利于獲得高風(fēng)溫。
三、熱風(fēng)爐對(duì)稱布置
熱風(fēng)爐對(duì)稱排列布置特點(diǎn):
(1)熱風(fēng)爐對(duì)稱布置在熱風(fēng)豎管周圍,熱風(fēng)支管與熱風(fēng)豎管相連接,避免一列式布置近高爐側(cè)熱風(fēng)爐燃燒與送風(fēng)帶來(lái)的熱風(fēng)主管溫度周期性波動(dòng),延長(zhǎng)熱風(fēng)主管使用壽命。
(2)熱風(fēng)支管與熱風(fēng)豎管相連接,熱風(fēng)出口與豎管熱風(fēng)入口高度一致,兩者縱向膨脹量大致相等,基本消除了熱風(fēng)支管的縱向位移。
(3)對(duì)稱布置相對(duì)一列式布置取消了框架內(nèi)的熱風(fēng)主管,縮短了熱風(fēng)管道長(zhǎng)度,降低了熱風(fēng)管道的熱損失,提高了入爐風(fēng)溫。
(4)對(duì)稱布置取消了一列式布置的框架結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)量節(jié)約30%,且占地面積小、管系短,投資節(jié)約。
錐柱復(fù)合型拱頂結(jié)構(gòu)頂燃式熱風(fēng)爐
02. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
【 邊緣格子磚定位鑲嵌技術(shù)、無(wú)應(yīng)力孔口結(jié)構(gòu)、多環(huán)互鎖防竄風(fēng)熱風(fēng)出口結(jié)構(gòu)... 】
邊緣格子磚定位鑲嵌技術(shù)
根據(jù)蓄熱室內(nèi)腔尺寸設(shè)計(jì)邊緣格子磚。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)砌校正,定位編號(hào),使蓄熱室內(nèi)腔全部利用,并避免了材料浪費(fèi)和施工現(xiàn)場(chǎng)切磚影響施工進(jìn)度和質(zhì)量。
多環(huán)互鎖防竄風(fēng)熱風(fēng)出口結(jié)構(gòu)
熱風(fēng)出口組合體為外環(huán)花瓣磚+雙內(nèi)環(huán)帶子母扣互鎖結(jié)構(gòu)。外環(huán)花瓣磚分散了熱風(fēng)出口上部砌體荷載;雙內(nèi)環(huán)帶子母扣互鎖結(jié)構(gòu)提高組合體承壓能力;機(jī)制成型、大塊紅柱石磚整體組合。
互鎖式燃燒室平砌結(jié)構(gòu)
燃燒器燃燒室為平砌結(jié)構(gòu),使砌體荷載均勻分布在水平面上,施工方便,采用四面子母扣咬合砌筑,上下左右單磚互鎖,提高了燃燒器燃燒室整體穩(wěn)定性。
回流區(qū)整流導(dǎo)流裝置技術(shù)
喉口上部采用整流導(dǎo)流裝置,有效消除喉口區(qū)局部渦流,保證了經(jīng)喉口整流后的煙氣流場(chǎng)平穩(wěn)下行;喉口區(qū)域錯(cuò)縫砌筑,形成多級(jí)壓力降,避免了氣流沖擊造成的結(jié)合部位結(jié)構(gòu)失穩(wěn)。
燃燒器易吹掃防微爆無(wú)移位結(jié)構(gòu)
燃燒器混合室為錐柱復(fù)合結(jié)構(gòu),采用整體澆注/預(yù)制件/組合磚多種結(jié)構(gòu)形式,獨(dú)有的燃燒器易吹掃防微爆無(wú)移位結(jié)構(gòu)規(guī)避了其他頂燃式熱風(fēng)爐燃燒器砌體因爆燃導(dǎo)致的噴口移位、斷裂。
一種高爐熱風(fēng)爐用花邊孔格子磚
熱風(fēng)爐燃燒器噴口結(jié)構(gòu)
一種互鎖式拱頂磚結(jié)構(gòu)
一種Z字型自鎖密閉式管道磚專利
一種導(dǎo)流裝置磚型
自鎖密封式高爐熱風(fēng)管道三岔口新型組合磚結(jié)構(gòu)
煉鐵高爐熱風(fēng)爐用耐酸噴涂料組合物及其使用方法
頂燃式科技成果二等
03. 研發(fā)過(guò)程
【 物理模型和數(shù)學(xué)模型耦合、冷態(tài)-熱態(tài)聯(lián)合仿真研究的綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 】
為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代高爐熱風(fēng)爐技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、精準(zhǔn)設(shè)計(jì),安耐克建立了物理模型和數(shù)學(xué)模型耦合、冷態(tài)-熱態(tài)聯(lián)合仿真研究的綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
計(jì)算流體力學(xué)(CFD)是研究熱風(fēng)爐質(zhì)量、熱量和動(dòng)量傳輸及燃燒反應(yīng)的現(xiàn)代理論和方法。CFD采用數(shù)值計(jì)算方法,通過(guò)設(shè)定邊界條件和初始條件,利用質(zhì)量守恒、能量守恒和動(dòng)量守恒的控制方程,求解得出熱風(fēng)爐燃燒、傳熱過(guò)程的工藝參數(shù)和設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化,CFD已成為研究流體力學(xué)以及解析流體流動(dòng)過(guò)程物理現(xiàn)象及其機(jī)理、優(yōu)化設(shè)計(jì)的重要研究方法和手段。通過(guò)對(duì)頂燃式熱風(fēng)爐拱頂結(jié)構(gòu)各種流場(chǎng)進(jìn)行分析研究后,對(duì)比遴選出優(yōu)化方案作為冷試模擬實(shí)驗(yàn)的依據(jù)。
物理模型的冷態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)是一種應(yīng)用流體力學(xué)相似原理、采用模型模擬原型結(jié)構(gòu)、測(cè)試燃燒器在工作狀態(tài)下空氣動(dòng)力學(xué)特性的研究方法。通過(guò)冷態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)空氣和煤氣在熱風(fēng)爐拱頂空間的運(yùn)動(dòng)規(guī)律及其特征,判斷和驗(yàn)證設(shè)計(jì)的合理性,為優(yōu)化設(shè)計(jì)方案提供驗(yàn)證依據(jù)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
物理模型的熱態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)是通過(guò)建構(gòu)頂燃式熱風(fēng)爐熱態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)熱風(fēng)爐,對(duì)CFD仿真計(jì)算結(jié)果和冷態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,進(jìn)而形成更加準(zhǔn)確、系統(tǒng)的,接近實(shí)際工業(yè)應(yīng)用的熱風(fēng)爐計(jì)算數(shù)學(xué)模型。熱態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)是在兩座熱態(tài)實(shí)驗(yàn)熱風(fēng)爐上,通過(guò)設(shè)置溫度、壓力、流量及煙氣成分監(jiān)測(cè)點(diǎn),模擬工業(yè)熱風(fēng)爐的實(shí)際工況,在線檢測(cè)實(shí)驗(yàn)熱風(fēng)爐燃燒、送風(fēng)狀態(tài)下的蓄熱室格子磚和大墻磚的溫度變化,結(jié)合氣體壓力、流量和煙氣成分檢測(cè),分析得出實(shí)驗(yàn)熱風(fēng)爐內(nèi)溫度場(chǎng)分布及燃燒狀況。熱態(tài)試驗(yàn)驗(yàn)證了頂燃式熱風(fēng)爐燃燒過(guò)程和傳熱過(guò)程的數(shù)值計(jì)算結(jié)果,為新一代熱風(fēng)爐技術(shù)研發(fā)及優(yōu)化耐材配置提供了理論及實(shí)踐的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。