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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113421618A(43)申请公布日2021.09.21(21)申请号202110728777.X(22)申请日2021.06.29(71)申请人鞍钢股份有限公司地址114000辽宁省鞍山市铁西区环钢路1号(72)发明人王永侯宏宇袁玲钱峰王飞刘芳徐伟(74)专利代理机构鞍山嘉讯科技专利事务所(普通合伙)21224代理人陶新亚(51)Int.Cl.G16C20/30(2019.01)C21B5/06(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图1页(54)发明名称一种预测高炉煤气中硫含量的方法(57)摘要本发明涉及一种预测高炉煤气中硫含量的方法,包括采集数据,利用如下公式计算高炉煤气中的硫含量:采用本发明所述方法,无需在线采样,不通过气相色谱法,就可以迅速对高炉煤气中的硫元素含量进行预测计算,简单易行,精确率高,能够有效减少企业的生产及运行成本,提高检测效率。CN113421618ACN113421618A权利要求书1/1页1.一种预测高炉煤气中硫含量的方法,其特征在于,包括:采集数据,利用如下公式计算高炉煤气中的硫含量:式中:W焦:入炉焦的重量,t;S焦:入炉焦中的硫含量,%;W喷煤:入炉喷煤的重量,t;S喷煤:入炉喷煤中的硫含量,%;W矿:入炉矿的重量,t;S矿:入炉矿中的硫含量,%;W渣:出炉渣的重量,t;S渣:出炉渣中的硫含量,%;W铁水:出炉铁水的重量,t;S铁水:出炉铁水中的硫含量,%;k1:高炉渣校正系数,取值为0.86~1.15;k2:高炉灰校正系数,取值为0.59~1.48;W灰:高炉灰的重量,t;S灰:高炉灰中的硫含量,%;3V高炉煤气:高炉煤气体积,m;S:高炉煤气中的硫含量,mg/m3。2.根据权利要求1所述的一种预测高炉煤气中硫含量的方法,其特征在于,所述入炉矿包括烧结矿、球团矿及块矿。3.根据权利要求1所述的一种预测高炉煤气中硫含量的方法,其特征在于,所述高炉灰包括出矿槽灰、炉前灰、炉顶除尘灰、瓦斯灰及高炉煤气干法除尘灰。2CN113421618A说明书1/8页一种预测高炉煤气中硫含量的方法技术领域[0001]本发明涉及烟气脱硫技术领域,尤其涉及一种预测高炉煤气中硫含量的方法。背景技术[0002]目前,我国明确要求热风炉、轧钢热处理炉、自备电厂的燃气锅炉等工业炉中的二氧化硫排放不超过35~50mg/m3;这些工业炉普遍使用高炉煤气或者混合煤气作为燃料,而二氧化硫的含量与燃料中的硫元素直接相关。高炉煤气中除含有硫化氢以外,还含有二硫化碳、羰基硫、甲硫醇等有机硫,这些有机硫在燃烧后也能生成二氧化硫,且高炉煤气中有机硫含量占主导地位,但是行业内普遍不具备针对有机硫的检测手段及脱硫手段。[0003]公开号为CN110554136A的中国专利申请公开了“一种高炉煤气中硫含量的检测方法”,主要解决现有高炉煤气中硫含量无法准确检测的技术问题。其包括以下步骤:取样;燃烧试样,将高炉煤气试样转移至燃烧管中进行燃烧,控制燃烧管的温度为800‑900℃高炉煤气燃烧过程中,向燃烧管内同时通入氧气和氢气,氧气流量为1.0‑2.0L/min,氢气流量为2.0‑3.0L/min;检测试样中硫的荧光积分响应值;计算高炉煤气中硫的质量含量。该技术方案主要实现高炉煤气中硫含量准确测定,操作简便,检测成本低,适用于高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气中硫含量的检测。[0004]公开号为CN110849984A的中国专利申请公开了“一种工业煤气中硫化物的检测方法”,首先用微量进样器抽取工业煤气中的样气并排空,如此重复2‑3次后,抽取含有硫化物的100‑200ml待检气体,再使用自动进样器等速进样;在此过程中利用高纯氮气作为载气,携带含有硫化物的待检气体,在一定色谱条件下通过装有固定相的色谱柱经色谱柱分离后,由火焰光度检测器测定,通过计算机记录火焰光度检测器得到的相应气相色谱,以色谱峰的保留时间进行定性分析,以色谱峰的面积进行定量分析。可以准确地检测出工业煤气中的硫化物的成分和含量,从而可通过不断地监测和改进,实现节能减排的目的。该技术方案可以将煤气中的全硫进行分析,其主要办法是将煤气在高纯氢中燃烧,燃烧后硫化物全部生产硫化氢,然后通过色谱法对硫化氢进行检测。[0005]公开号为CN108490148A的中国专利申请公开了“一种燃料用煤气中全硫含量的在线检测装置及检测方法”,其在线检测装置包括燃烧反应炉、在线煤气烟气检测系统和数据采集处理系统;能够准确、及时的指导煤气脱硫工艺生产,指导燃料生产控制。该技术方案主要是将一定量焦炉煤气在燃烧反应炉中氧化燃烧,通过生成的二氧化硫的量来计算煤气中全硫的含量。[0006]可见,若想检测出有机硫含量,目前常用的方法是将煤气在氢气条件下