烧结矿双螺旋式冷却换热装置制造方法及图纸

技术编号:6930048 阅读:201 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及烧结加热设备,具体是一种烧结矿双螺旋式冷却换热装置。包括环形冷却换热通道、鼓吹冷却介质的风箱、收集热废气的风罩,该环形冷却换热通道内设置有甲、乙两条相互缠绕的螺旋式烧结矿台车运行轨道,甲轨道前半段位于乙轨道后半段上方,乙轨道前半段位于甲轨道后半段上方,甲、乙两轨道各自从其入矿口开始,沿烧结矿运行方向的半个圆形的冷却换热通道,均分为三个立体结构段,六个立体结构段的顶部风罩上均设置有废气出口,自入矿口开始依次是高温段废气出口、中温段废气出口和低温段废气出口。本发明专利技术可有效提高热废气品位,使热废气可用率达到100%,可减小热废气温度波动范围,提高余热锅炉热源稳定性,还可节约冷却机占地面积。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及烧结加热设备,具体是一种用于回收烧结矿显热,特别是增加冷却机处理能力,提高热废气品位和热废气可用率的烧结矿双螺旋式冷却换热装置
技术介绍
烧结是铁矿粉造块的主导生产工艺,是整个钢铁生产流程中重要的一环。烧结工序的物料处理量在钢铁联合企业中处于第二位,仅次于高炉炼铁,而能源消耗也仅次于炼铁及轧钢而居第三位,一般为钢铁企业总能耗的10% 20%。我国烧结工序的能耗比先进国家要高20kgce/t。在烧结工序总能耗中,有约50%的热能以烧结机烟气和冷却机废气的显热形式排入大气,即浪费了资源又污染了环境。据日本某钢铁厂热平衡测试数据表明,烧结机的热收入中烧结矿显热占28. 2%、废气显热占31. 8%。可见,烧结厂余热回收的重点为烧结机烟气和烧结矿显热。我国已将节能减排定为钢铁工业发展的重点目标之一,而高效回收和充分利用烧结工序等中低品位余热是未来钢铁生产深层次节能的突破口。当前烧结余热回收工艺的源头设备环冷机主要存在以下二个问题第一热废气品位较低,且低温段未利用。冷却机废气温度随冷却部位的不同而不同, 在100 450°C之间变化,余热回收区域高于250°C的热废气回收利用,低于250°C的热废气被放散。第二余热源的连续性难以保证,造成余热源温度波动。热源连续性是余热高效回收的必要条件,在烧结生产中由于设备短时间停机,烧结矿中断,没有有效的调控方法,造成余热源温度波动大,汽轮发电机组被迫解列停机。目前,国内大型钢铁公司利用余热锅炉回收烧结矿显热产生蒸汽进行发电,但仅回收40% 60%左右冷却区的较高温度热废气余热,余热资源回收率较低。
技术实现思路
针对当前环冷机存在的问题,本专利技术提供一种烧结矿双螺旋式冷却换热装置,目的是解决或改善当前环冷机工艺运行中存在的问题,有效提高热废气品位,使热废气可用率达到100%,减小热废气温度波动范围,提高余热锅炉热源稳定性,同时可还节约冷却机占地面积。本专利技术采用的技术方案是一种烧结矿双螺旋式冷却换热装置,包括由封闭墙体构成的环形冷却换热通道、加装在该环形冷却换热通道下部的鼓吹冷却介质的风箱、加装在该环形冷却换热通道上部的收集热废气的风罩,所述环形冷却换热通道内设置有甲、乙两条相互缠绕的螺旋式烧结矿台车运行轨道,甲轨道前半段位于乙轨道后半段上方,乙轨道前半段位于甲轨道后半段上方,甲、乙两轨道各自从其入矿口开始,沿烧结矿运行方向所形成的半个圆形的冷却换热通道,均分为三个立体结构段,六个立体结构段的顶部风罩上均设置有废气出口,自入矿口开始依次是高温段废气出口、中温段废气出口和低温段废气出口。上述技术方案,采用了两台烧结机配置一台“旋冷机”的工艺方式,即两台烧结机生产的热烧结矿同时从甲轨道入口和乙轨道入口装入台车进入环形冷却换热通道。烧结矿从甲轨道入口装入台车时,依次经过通道上层的甲轨道前半段和通道下层的甲轨道后半段,由甲轨道出矿口卸矿,之后台车依次经外部轨道提升至乙轨道入口装矿,重复工作。同样,烧结矿从乙轨道入口装入台车时,依次经过通道上层的乙轨道前半段和通道下层的乙轨道后半段,由乙轨道出矿口卸矿,之后台车经外部轨道提升至甲轨道入口装矿,重复工作。与现有技术相比,本专利技术的优点是(1)提升了热废气温度。根据场协同原理,旋冷机采用倾斜叉式移动逆向换热方式,相比于环冷机的移动叉流换热,使热废气温度由原来的100 450°C提升到260 470°C,提高了冷却机换热效率。(2)提高了余热资源回收量。常规环冷机有50%左右的低品位热废气被放散,而本专利技术由于提升了热废气温度,对常规环冷机中的放散余热进行回收,使热废气的可用率达到100%。收集的三段热废气参数可满足三进口双压余热锅炉的热源要求。(3)减小冷却机占地面积。新工艺采用两台烧结机配置一台旋冷机的工艺方式,有效地减少了一台环冷机的占地面积。(4)热废气温度波动小。两台烧结机生产的烧结矿,分别从两个入口同时进入双螺旋冷却换热装置进行冷却,把显热传递给热废气,按温度不同三段热废气分高温段、中温段和低温段,同温度范围的三段热废气各自混合,减少了因短时停烧结机造成的烧结矿中断对热废气温度的影响。附图说明图1为本专利技术结构示意图。图2为本专利技术双螺旋轨道示意图。图3为利用本专利技术的余热发电装置示意图。图中甲轨道进矿口 1 ;乙低温段废气出口 2 ;风箱3 ;乙中温段废气出口 4 ;乙高温段废气出口 5 ;乙轨道进矿口 6 ;乙轨道出矿口 7 ;甲低温段废气出口 8 ;风罩9 ;墙体10 ;甲中温段废气出口 11;甲高温段废气出口 12;甲轨道出矿口 13;乙上低温段轨道14;外部轨道15 ;乙上中温段轨道16 ;乙上高温段轨道17 ;甲下低温段轨道18 ;甲下中温段轨道19 ; 甲下高温段轨道20 ;甲上低温段轨道21 ;乙下低温段轨道22 ;乙下中温段轨道23 ;甲上中温段轨道M ;乙下高温段轨道25 ;甲上高温段轨道沈;乙低温段热废气回收管路27 ;乙中温段热废气回收管路洲;乙高温段热废气回收管路四;甲低温段热废气回收管路30 ;甲中温段热废气回收管路31 ;甲高温段热废气回收管路32 ;冷灰斗33 ;凝汽补汽式汽轮机34 ; 发电机35 ;冷凝器36 ;凝结水泵37 ;除氧器38 ;低压给水泵39 ;高压给水泵40 ;凝结水加热器41 ;低压汽包42 ;低压省煤器43 ;低压蒸发器44 ;高压省煤器45 ;高压汽包46 ;高压蒸发器47 ;高压过热器48 ;余热锅炉49 ;高温段热废气总管路50 ;中温段热废气总管路51 ;低温段热废气总管路52 ;余热锅炉排气管路53。具体实施例方式以下结合实施例详述本专利技术。本实施例以两台190m2烧结环冷机为例。参看图1,由墙体10构成环形冷却换热通道,在该环形冷却换热通道下部安装有鼓吹冷却介质的风箱3,在该环形冷却换热通道上部安装有收集热废气的风罩9,墙体10用于密封,风罩9对冷却后的热废气分三段六部分进行回收,每一部分均设置废气出口,自入矿口开始依次是甲高温段废气出口 12、甲中温段废气出口 11和甲低温段废气出口 8、乙高温段废气出口 5、乙中温段废气出口 4和乙低温段废气出口 2。环形冷却换热通道内设置有甲、乙两条相互缠绕的螺旋式烧结矿运行轨道,甲轨道前半段位于乙轨道后半段上方,乙轨道前半段位于甲轨道后半段上方。参看图2,甲、乙两轨道各自从其入矿口开始,沿烧结矿运行方向所形成的半个圆形的冷却换热通道,分别均分为三个立体结构段。六个立体结构段具体划分如下甲轨道高温段,由甲上高温段轨道26与乙下高温段轨道25组成; 甲轨道中温段,由甲上中温段轨道24与乙下中温段轨道23组成; 甲轨道低温段,由甲上低温段轨道21与乙下低温段轨道22组成。乙轨道高温段,由乙上高温段轨道17和甲下高温段轨道20组成; 乙轨道中温段,由乙上中温段轨道16和甲下中温段轨道19组成; 乙轨道低温段,由乙上低温段轨道14和甲下低温段轨道18组成。本实施例中,所述甲轨道出矿口 13与乙轨道入矿口 6之间、乙轨道出矿口 7与甲轨道入矿口 1之间分别连接有外部轨道15。烧结矿各台车依次经由甲轨道进矿口 1装入热烧结矿经甲上高温段轨道226、甲上中温段轨道24、甲上低温段轨道21、甲下高温段轨道 20、甲下中温段轨道1本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种烧结矿双螺旋式冷却换热装置,包括由封闭墙体构成的环形冷却换热通道、加装在该环形冷却换热通道下部的鼓吹冷却介质的风箱、加装在该环形冷却换热通道上部的收集热废气的风罩,其特征在于,所述环形冷却换热通道内设置有甲、乙两条相互缠绕的螺旋式烧结矿台车运行轨道,甲轨道前半段位于乙轨道后半段上方,乙轨道前半段位于甲轨道后半段上方,甲、乙两轨道各自从其入矿口开始,沿烧结矿运行方向所形成的半个圆形的冷却换热通道,均分为三个立体结构段,六个立体结构段的顶部风罩上均设置有废气出口,自入矿口开始依次是高温段废气出口、中温段废气出口和低温段废气出口。

【技术特征摘要】
1.一种烧结矿双螺旋式冷却换热装置,包括由封闭墙体构成的环形冷却换热通道、力口装在该环形冷却换热通道下部的鼓吹冷却介质的风箱、加装在该环形冷却换热通道上部的收集热废气的风罩,其特征在于,所述环形冷却换热通道内设置有甲、乙两条相互缠绕的螺旋式烧结矿台车运行轨道,甲轨道前半段位于乙轨道后半段上方,乙轨道前半段位于甲轨道后半段上方,甲、乙两轨道各自从...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵斌张玉柱崔健武攀飞张戈梁文龙周衡牛家龙陈开庆禹燕飞
申请(专利权)人:河北联合大学
类型:发明
国别省市:13

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