全氢罩式炉余热回收系统技术方案

技术编号:12053442 阅读:79 留言:0更新日期:2015-09-16 17:37
全氢罩式炉余热回收系统,包括水-热烟气交换装置和热烟气-导热油交换装置,所述的水-热烟气交换装置和所述的热烟气-导热油交换装置分别安装在工厂的废气排放管上,所述的水-热烟气交换装置包括用于储存热水的储水箱、第一热交换器、第一循环加热泵、热水供应泵、供水泵;所述的热烟气-导热油交换装置包括用于储存导热油的储油箱、第二热交换器、第二循环加热泵、供油泵。本发明专利技术的有益效果是:充分利用废气中蕴藏的能量,降低生产过程中的蒸汽消耗,节能减排、能解决废烟气温差大的问题并能将废气热能进行有效回收利用的问题。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】全氢罩式炉余热回收系统,包括水-热烟气交换装置和热烟气-导热油交换装置,所述的水-热烟气交换装置和所述的热烟气-导热油交换装置分别安装在工厂的废气排放管上,所述的水-热烟气交换装置包括用于储存热水的储水箱、第一热交换器、第一循环加热泵、热水供应泵、供水泵;所述的热烟气-导热油交换装置包括用于储存导热油的储油箱、第二热交换器、第二循环加热泵、供油泵。本专利技术的有益效果是:充分利用废气中蕴藏的能量,降低生产过程中的蒸汽消耗,节能减排、能解决废烟气温差大的问题并能将废气热能进行有效回收利用的问题。【专利说明】全氢罩式炉余热回收系统
本专利技术涉及一种全氢罩式炉余热回收系统,尤其是冶金系统的冷硬卷罩式炉退火 工艺中的余热回收系统。
技术介绍
在冶金系统中的冷轧行业,冷硬卷在变成真正的冷轧卷之前都需要经过一道退火 工艺,退火工艺又可以分为罩式退火和连续退火。但无论是罩退还是连退都会使用天然气, 天然气燃烧后产生的二氧化碳等废气就会被废气风机集中排放至大气中。虽然从理论上 讲,此废气不产生有毒有害物质,不会污染大气,但此废气中含有大量的热能被白白浪费, 通常,此废气的温度最高能达到200度左右,最低时候在30左右,此温度随着钢卷退火装 炉量的变化废气温度差极大,回收利用就显得十分困难,一般工厂都是直接排放。但与此同 时,作为一个冷轧厂,介质需要加热的地方又很多,需要消耗大量的蒸汽,如轧机工艺段乳 化液需要用蒸汽加热,并长期维持在50度左右的温度、清洗工艺段电解液和漂洗水也需要 用蒸汽加热,并长期维持在80度左右的水温。一方面罩式退火炉把含有大量热值的废气排 放到大气中,另一方面,需要加热的介质又在不停的消耗蒸汽能源,这与目前提倡的节能减 排格格不入。所以如何能够将罩式炉工艺段废气余热充分利用起来就显得十分必要,在降 低能源消耗的同时又能给企业带来一定的利益。
技术实现思路
为解决目前的废弃直接排放到空气中、造成资源浪费的问题,本专利技术提出了一种 能充分利用废气中蕴藏的能量,降低生产过程中的蒸汽消耗的、能解决废烟气温差大的问 题并能将废气热能进行有效回收利用的全氢罩式炉余热回收系统。 本专利技术所述的全氢罩式炉余热回收系统,其特征在于:包括水-热烟气交换装置 和热烟气-导热油交换装置,所述的水-热烟气交换装置和所述的热烟气-导热油交换装 置分别安装在工厂的废气排放管上,所述的水-热烟气交换装置包括用于储存热水的储水 箱、第一热交换器、第一循环加热泵、热水供应泵、供水泵,所述的储水箱上端连有配置气动 截止阀的补水管;所述的循环加热泵、热水供应泵、供水泵进水口分别与所述的储水箱管道 连接,所述的第一循环加热泵的出水口与所述的第一热交换器的入水口管道连接,所述的 第一热交换器的出水口通入所述的储水箱内;所述的热水供应泵的出水口与用户用水管连 通;所述的供水泵的出水口通过管道引致需要用到热水冲洗处; 所述的热烟气-导热油交换装置包括用于储存导热油的储油箱、第二热交换器、 第二循环加热泵、供油泵,所述的第二循环加热泵、所述的供油泵的进口分别与所述的储油 箱管道连接,所述的第二循环加热泵的出口与所述的第二热交换器的进口连通,所述的供 油泵的出口通过管道引致需加热的用户点处,并且最终引回储油箱内;所述的第二热交换 器的出口与所述的储油箱连通。 所述的第一热交换器与废气排放管连接处的进出风口、所述的第二热交换器与废 气排放管连接处的进出风口、与所述的第一热交换器或者第二热交换器进出风口之间的废 弃排放管内部均配有手动控制阀门,并且第一热交换器与第二热交换器进风口的迎风面处 均配有温度传感器;所述的第一热交换器的进出水口分别与储水箱的进出水口连通、所述 的第二热交换器的进出油口分别与所述的储油箱的进出油口连通。 所述的储水箱的侧壁配有用于测定水位的第一液位计、第二液位计,其中第一液 位计用于测定储水箱内的最高水位、所述的第二液位计用于测定储水箱内的最低水位;所 述的储水箱上端设有溢流管,并且所述的溢流管的高度与第一液位计的测定的最高水位一 致。 所述的储油箱顶部设有与储油箱内腔连通的呼吸器,所述的储油箱侧壁设有用于 测定油液位置的第三液位计。 所述的第一热交换器和所述的第二热交换器均为三级热交换器,并且所述的第一 热交换器与所述的第二热交换器平行放置。 所述的第一热交换器与所述的第二热交换器的烟气侧应采用翅片结构,其中,所 述的第一热交换器与所述的第二热交换器管内走水或导热油,管外流烟气。 相邻翅片节距选择4-6mm,翅片的厚度为0. 2m的铝材质翅片。 所述的第二循环加热泵、供油泵均为螺杆泵。 所述的循环加热泵、热水供应泵、供水泵分别通过软连接件与所述的储水箱连接, 所述的第二循环加热泵、供油泵分别软连接件与储油箱连接,并且所述的循环加热泵、热水 供应泵、供水泵与所述的储水箱、所述的第二循环加热泵、供油泵与所述的储油箱之间均配 有手动截止阀。 工作流程:1)水-热烟气交换装置:因烟气的温度不是始终在110°c,高的时候在 200°C,低的时候在30°C,根据出炉量的多少,温度起伏大,所以设计一个能储存水的热水 箱,容积在20M3左右,这个容积能够满足热水用户点的需求即可。其中热水交换系统箱上 共有三台泵并列存放,分别为循环加热泵、热水供应泵、供水泵,负责整个热水箱内的热水 加热之用,因一次循环只能将水温从2°C提升至45°C,故需要多次循环加热,当热水温度到 达所有设定温度时,循环加热泵停止工作,低于设定温度时,循环加热泵开启工作,如此反 复,使储水箱中的热水维持在设定温度,考虑到当烟气温度低于箱内热水温度时,如果循环 加热泵继续运行,则会将已加热好的水温进行反向交换,使热水通过第一热交换器后迅速 下降,所以在第一热交换器的迎风面上加装一温度传感器,只有当烟气温度高于80°C时,循 环加热泵才能运转。综上所述循环加热泵的运行条件为:1、迎风口温度传感器检测到烟气 温度高于80°C。2、储水箱内液位正常,液位在低液位以上。3、储水箱内热水温度在80°C以 下。热水供应泵,负责将加热完毕的热水供应至用户点,当用户点需要热水时,此泵自动开 启,将热水供至用户点水箱,当用户点水箱高液位信号到来时,此泵停止工作。此泵的运转 的条件为:1、用户点低液位信号来到。2、热水箱内液位正常,液位在低液位以上。此泵的停 止条件为:1、用户点水箱高液位来到。2、热水箱低液位来到。供水泵为给全厂轧机、平整机 及需要用到热水冲洗的地方用。用来冲洗机架、地面等上面的油污,此泵为手动控制,根据 需要启、停。热水箱上设有自动补水阀,当热水箱上液位计检测到低液位时,补水阀门自动 打开,将水补至高液位后自动关闭。为防止热水箱补水阀门失灵,热水箱的上方设有溢流水 管,可以将多余的水排走,不会损坏热水箱。此套热水系统就可以替代工厂内需要用到蒸汽 加热的用户点。此套系统的缺点是只能供应给用户点供应固定温度的热水,而用户点的热 水温度是需要始终恒定的,随着时间的推移或用户点介质的消耗,如不进行及时的热量补 充,用户点温度是会下降的。所以为解决此问题,就要用到余热回收系统中的另一套系本文档来自技高网
...

【技术保护点】
全氢罩式炉余热回收系统,其特征在于:包括水‑热烟气交换装置和热烟气‑导热油交换装置,所述的水‑热烟气交换装置和所述的热烟气‑导热油交换装置分别安装在工厂的废气排放管上,所述的水‑热烟气交换装置包括用于储存热水的储水箱、第一热交换器、第一循环加热泵、热水供应泵、供水泵,所述的储水箱上端连有配置气动截止阀的补水管;所述的循环加热泵、热水供应泵、供水泵进水口分别与所述的储水箱管道连接,所述的第一循环加热泵的出水口与所述的第一热交换器的入水口管道连接,所述的第一热交换器的出水口通入所述的储水箱内;所述的热水供应泵的出水口与用户用水管连通;所述的供水泵的出水口通过管道引致需要用到热水冲洗处;所述的热烟气‑导热油交换装置包括用于储存导热油的储油箱、第二热交换器、第二循环加热泵、供油泵,所述的第二循环加热泵、所述的供油泵的进口分别与所述的储油箱管道连接,所述的第二循环加热泵的出口与所述的第二热交换器的进口连通,所述的供油泵的出口通过管道引致需加热的用户点处,并且最终引回储油箱内;所述的第二热交换器的出口与所述的储油箱连通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王华勇孙广辉陈新桥赵占伟阮加才
申请(专利权)人:浙江龙盛薄板有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1