本申请涉及一种高炉冲渣水余热回收系统及其工作方法,该方法解决了夏季高炉冲渣水余热难以回收利用的难题;以大流量小温差的模式推动冲渣水的高效循环,在冲渣水的循环过程中,采用竖式并联负压闪蒸技术制取足量闪蒸负压蒸汽,用乏汽驱动乏汽溴冷机制取足量冷冻水,在乏汽不足的情况下,串联布置的蒸汽溴冷机自动从休眠状态中启动,确保冷冻水达标,实现夏季高炉冲渣水余热的高效回收利用。不仅解决了夏季冲渣水的冷却问题,减少了冷却塔运行的电能耗用,同时实现了高炉脱湿鼓风,燃料比降低的目标,真正实现了节能降耗,实实在在地降低生产成本。
📄 2022110163777
📂 C21B3_08
👤 山东青冶节能产业研究院有限公司
📅 2022-08-24
一种隧道式熔融冶炼渣处理系统,包括钢渣冷却破碎床(1)、自卸渣罐(2)、隧道式闷渣装置(3)、步进式推力装置(4)、气体过滤洗涤装置(5)、污水过滤处理装置(6)、除尘罩(7);熔融液态渣倒入钢渣冷却床(1)后,经破碎冷却后转变成具有中温余热的块状颗粒钢渣,然后装入位于钢渣冷却破碎床(1)右下方的自卸渣罐(2),步进式推力装置(4)将自卸渣罐(2)推入隧道式闷渣装置(3)内进行闷渣处理。钢渣处理中产生大量的有害蒸汽与污水,有害蒸汽经过气体过滤洗涤装置(5)的过滤洗涤后转变成洁净达标的气体再排放,污水经污水过滤处理装置(6)处理后转变成透明的洁净水再利用。
📄 2017102642868
📂 C21B3_08
👤 厦门靠谱知识产权服务有限公司
📅 2017-04-21
本发明公开了一种高炉炼铁熔渣热量利用系统,包括操作箱和蓄水箱,所述蓄水箱内腔的底部固定安装有泵体,所述泵体的输出端通过管道固定连接有进水分水管,且进水分水管的右侧固定连接于操作箱外表面的左侧。本发明通过将大量的高温炉渣通过进料口加注到操作箱内部,此时通过控制泵体的工作,使水流在泵体的驱动作用下沿着管道流向进水分水管,进水分水管对水流进行分流流向热交换管,由于炉渣的温度较高,当水体通过热交换管时,会对炉渣所发出的热量进行快速的吸收,导致水体快速的升温,通过泵体不断的工作带动热交换管内部的高温水体流经总出水管后从供暖管道通向居民用户的家中。
📄 2020106100738
📂 C21B3_08
👤 辽宁科技大学
📅 2020-06-30
本实用新型公开了一种钼铁冶炼用水冲渣机构,涉及冲渣机构结构技术领域,为解决现有的钼铁冶炼后钼铁冷却速度慢,容易粘连在冶炼设备内壁上,这样会影响钼铁取料的效率的问题。所述放置底座的一端设置有安装架,所述安装架的一端安装有气缸,所述气缸的下方安装有连接杆,所述连接杆的下方安装有储水装置,所述储水装置的上端设置有进水座,所述储水装置的下端设置有螺纹安装座,所述螺纹安装座的下方安装有喷嘴,所述进水座的上方安装有输水管,所述输水管的一端设置有连接端,所述连接端的一侧安装有电磁阀,所述电磁阀的下方安装有水泵箱,所述水泵箱的前端设置有控制屏,所述水泵箱的上端设置有加水座,所述输水管的另一端设置有分流管。
📄 2023235508752
📂 C21B3_08
👤 长葛市鑫涛金属有限公司
📅 2023-12-26
本发明公开了一种基于高温渣余热回收的高炉熔渣干法处理方法,涉及钢铁冶金行业中的高炉渣处理工艺。本发明包括以下步骤:步骤一:将待处理的高炉渣自上而下的落入炉渣处理箱内;步骤二:高炉渣在炉渣处理箱内下落过程中先通过水柱对其进行冲击、冷却,然后通过雾化水对其冷却;步骤三:处理后的高炉渣自炉渣处理箱底部排出,利用余热锅炉回收固态炉渣的高品质热量,炉渣处理箱内形成的蒸气通过蒸汽管道排走。本发明提供了一种相对简化的基于高温渣余热回收的高炉熔渣干法处理方法,且能有效回收高炉渣处理过程中产生的蒸气,降低水耗,尤其可以提供保持高温状态的固态炉渣颗粒,且炉渣颗粒温度可控,并为余热回收提供高品质热源。
📄 2016110700023
📂 C21B3_08
👤 安徽工业大学
📅 2016-11-29
本发明公开了一种基于高温渣余热回收的高炉熔渣干法处理装置,涉及钢铁冶金行业中的高炉渣处理设备。本发明包括:炉渣处理箱,高炉渣自炉渣处理箱顶部落入;冷却单元,冷却单元包括在炉渣处理箱内部形成水柱来对落下的高炉渣进行冲击、冷却的机构。冷却单元包括喷头,喷头包括用于喷射出水柱的水柱喷头;炉渣处理箱内相对的两个侧面上上、下交错布置数层水柱喷头,使得相应位置落下的高炉渣沿“之”字形路线下落。本发明提供了一种相对简化的基于高温渣余热回收的高炉熔渣干法处理装置,且能有效回收高炉渣处理过程中产生的蒸气,降低水耗,尤其可以提供保持高温状态的固态炉渣颗粒,且炉渣颗粒温度可控,并为余热回收提供高品质热源。
📄 2016110727670
📂 C21B3_08
👤 安徽工业大学
📅 2016-11-29
本发明提供一种熔渣二次粒化转子,属于冶金与动力机械技术领域。由涡壳盘、轴承座、过渡盘、空心管、喷嘴和支架固定连接形成轴对称的转子本体,由轴承支承在静止的固定轴上,可绕固定轴转动;涡轮、螺杆和齿轮固定连接形成轴对称的转动体,由轴承支承在轴承座上,可相对于转子本体绕自身轴线转动。由水、渣和蒸汽组成的高速高温混合物从涡壳盘的入口进入,与涡壳内的固定叶片和涡轮径向叶片碰撞而改变方向沿螺杆轴向运动,最后从转子本体下部的喷嘴喷出而对外做功,同时涡轮吸收的动能通过齿轮对外做功。本发明转子是改变现有熔渣粒化工艺的关键设备,熔渣的余热能利用率高,粒化效果好,设备结构紧凑,在熔渣粒化中具有重要的应用前景。
📄 2018102337323
📂 C21B3_08
👤 安徽工业大学
📅 2018-03-21
本发明提供了一种熔渣和水的双流体加速器,属于冶金与动力机械技术领域。该加速器包括上圆盘、进渣盘、下圆盘、中间盘、隔热盘、进水盘、转动支架、空心轴等,上圆盘、进渣盘、下圆盘、中间盘、隔热盘和进水盘依次叠放在一起用螺栓与转动支架固定连接形成可绕空心轴转动的转子,转动支架由上、下轴承支承在固定不动的空心轴上。本发明双流体加速器是改变现有熔渣粒化工艺的关键设备,能同时加速熔渣和冷却水获得更大的动能,为下一步的高效粒化和余热回收利用奠定基础。同时该加速器结构简单、效率高,设备占地面积小,维护方便,在高炉生产中具有重要的应用前景。
📄 2017114023464
📂 C21B3_08
👤 安徽工业大学
📅 2017-12-22
本发明提供一种高炉冲渣水余热利用系统,包括相互连接的过滤器和换热器,过滤器具有原水进水口、净水出水口及浓渣水出口及筒状滤网,筒状滤网的内壁与原水进水口相连通,筒状滤网的外壁与净水出水口相连通,壳体内穿设有电机驱动的中心轴,在中心轴上设有用于刮擦筒状滤网内壁的清洗装置,在浓渣水出口处串联控制阀;换热器是由换热片依次叠设形成的板式换热器,设有进渣水管、出渣水管、进清水管和出清水管;在进渣水管上设有酸洗进水阀,换热器出渣水管上设有酸洗出水阀,换热器的另一侧贴设有超声波发声器,进渣水管与净水出水口相连接。本发明解决了冲渣水余热回收过程中,换热器堵塞的难题。
📄 2017111033731
📂 C21B3_08
👤 淮阴工学院
📅 2017-11-10
本发明公开了一种熔融渣余热回收系统,所述系统包括熔渣进料系统、熔渣换热装置和汽水系统;熔渣换热装置至少由一个换热单元组成,换热单元选用四种构造之一:熔渣进料系统的输出端设置熔渣注料器,熔渣注料器布置在上方料口的上方;熔渣换热装置和熔渣进料系统根据实际需要选用运动式结构的或静止式结构的;汽水系统与静止式结构的熔渣换热装置相匹配时由进水联管、进水管、出水联管和出水管组成;汽水系统与运动式结构的熔渣换热装置相匹配时的构造如下:由进水联管、进水管、出水联管、出水管、耐压可变形管或旋转接头组成。本发明具有结构简单合理,布置紧凑,占地面积小,投资小,余热回收率高等优点。
📄 2017101908582
📂 C21B3_08
👤 湖南星华能源科技服务有限公司
📅 2017-03-28