一体化节能高炉鼓风脱湿系统技术方案

技术编号:26162464 阅读:53 留言:0更新日期:2020-10-31 12:52
本发明专利技术公开一种一体化节能高炉鼓风脱湿系统,包括依次连接的过滤器、脱湿器,脱湿器包括依次连接的喷淋室、表冷器和缓冲室,在喷淋室、缓冲室下部有集水槽,喷淋室设置有喷头,表冷器进水口与制冷机组出水口连通,表冷器出水口通过冷冻水泵与制冷机组的进水口连通,水池位于冷却塔下方,制冷机组的冷媒进口与水池的出水口连通,制冷机组的冷媒出口通过第一管路连通至冷却塔内,还包括第一自动排水装置、冷凝水泵、冷凝水箱,第一自动排水装置与缓冲室内的集水槽连通,冷凝水泵的出水口通过第四管路与喷淋室的喷头连通。本发明专利技术通过新增冷凝水回收利用系统和冷却空气加热系统,有效提高系统冷能利用,增加空气干度,保证系统节能,提高系统安全性。

【技术实现步骤摘要】
一体化节能高炉鼓风脱湿系统
本专利技术涉及一体化节能高炉鼓风脱湿系统,其目的在于通过冷凝水回用用于空气初降温,通过冷却循环水加热脱湿后冷空气实现除雾和干燥,从而实现脱湿系统节能,。
技术介绍
高炉鼓风脱湿是将进入高炉鼓风机的空气通过冷却降温方式,实现空气中的水蒸气冷凝,降低进入高炉中空气的含水量。通过脱湿可使得进入高炉的空气湿度相对稳定,能有效降低高炉内燃烧火焰的波动性,稳定高炉生产。常规高炉鼓风脱湿系统采用制冷机制取低温冷冻水,制冷机出口的冷冻水进入脱湿器,与空气进行热交换,空气冷却至一定温度达到饱和态,并析出空气中的冷凝水,从而实现空气绝对含湿量的降低。冷却空气经过除雾器进入鼓风机,冷凝水通过集水箱收集后送入冷却塔补水。该系统中冷凝水温较低直接送入冷却塔补水,该部分冷能未被利用。脱湿器后面布置除雾器,其阻力相对较大。工程上也有通过加大脱湿器体积,降低脱湿器内空气流速,脱湿器采用亲水铝箔包裹换热器管形式,实现脱湿器自身对冷凝液态水的补集。该方法造成脱湿器体积较大,设备造价高。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种一体化节能高炉鼓风脱湿系统,其特征在于,包括依次连接的过滤器、脱湿器,脱湿器包括依次连接的喷淋室、表冷器和缓冲室,在喷淋室、缓冲室的下部有集水槽,所述喷淋室内设置有喷头,表冷器进水口与制冷机组的出水口连通,表冷器的出水口通过冷冻水泵与制冷机组的进水口连通,水池位于冷却塔的下方,制冷机组的冷媒进口与水池的出水口连通,制冷机组的冷媒出口通过第一管路(A)连通至冷却塔内,/n并且,还包括第一自动排水装置、冷凝水泵、冷凝水箱,第一自动排水装置与缓冲室内的集水槽连通,第一自动排水装置、冷凝水箱、冷凝水泵依次连通,冷凝水泵的出水口通过第四管路(D)与喷淋室的喷头连通。/n

【技术特征摘要】
1.一种一体化节能高炉鼓风脱湿系统,其特征在于,包括依次连接的过滤器、脱湿器,脱湿器包括依次连接的喷淋室、表冷器和缓冲室,在喷淋室、缓冲室的下部有集水槽,所述喷淋室内设置有喷头,表冷器进水口与制冷机组的出水口连通,表冷器的出水口通过冷冻水泵与制冷机组的进水口连通,水池位于冷却塔的下方,制冷机组的冷媒进口与水池的出水口连通,制冷机组的冷媒出口通过第一管路(A)连通至冷却塔内,
并且,还包括第一自动排水装置、冷凝水泵、冷凝水箱,第一自动排水装置与缓冲室内的集水槽连通,第一自动排水装置、冷凝水箱、冷凝水泵依次连通,冷凝水泵的出水口通过第四管路(D)与喷淋室的喷头连通。


2.根据权利要求1所述的一体化节能高炉鼓风脱湿系统,其特征在于,还包括气水换热器,气水换热器连接于缓冲室和鼓风机吸入口之间,而制冷机组的冷媒出口分支出第二管路(B)与气水换热器的入水口连通,气水换热器的出水口再与第一管路(A)汇合后连通至冷却塔,从缓冲室出来的空气经气水换热器加热后进入鼓风机吸入口。


3.根据权利要求1所述的一体化节能高炉鼓风脱湿系统,其特征在于,冷凝水泵的出口管路还分支出第三管路(C)汇合至制冷机组的冷媒出口管路上。


4.根据权利要求1所述的一体化节能高炉鼓风脱湿系统,其特征在于,所述冷凝水箱设置有液位与冷凝水泵连锁控制,冷凝水箱设置有正常水位、最低水位和最高水温,当水位低于最低水位时,冷凝水泵自动关闭,当水位到达正常水位时,冷凝水泵再次启动,当水...

【专利技术属性】
技术研发人员:余波王浩严厚华张学超王荣生张华钢杨智勇
申请(专利权)人:中冶华天工程技术有限公司中冶华天南京工程技术有限公司中冶华天安徽节能环保研究院有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

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