有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置制造方法及图纸

技术编号:9856190 阅读:156 留言:0更新日期:2014-04-02 18:26
本实用新型专利技术是一种有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置。属于余热利用和废气处理的方法。由逆流换热余热锅炉A(1)、氮化硅多孔陶瓷过滤器(2)、逆流换热余热锅炉B(3)、逆流换热余热锅炉工质预热器(4)、片式流道气体逆流换热器(5)、袋式过滤除尘器(6)、引风机(7)、脱硫车间(8)通过管线或管件顺序连接而成,所述回收利用装置按照如下步骤运行:余热一级回收,高温烟气过滤除尘净化,余热二级回收、余热三级回收、四级余热回收、低温过滤除尘、硫回收处理,尾气达到国家排放标准。提供了一种余热回收效率高,粉尘回收完全,工艺控制简便、回收成本较低的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置
本技术是一种有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置。属于余热利用和废气处理的方法。
技术介绍
有色金属冶炼过程消耗大量热能,来自燃煤、石油、油田气或者电能。在有色金属冶炼过程中,排放的烟气高达1000°c以上,带走的热量占金属冶炼总能耗的一半以上。其中温度高于1000°c的烟气余热占总烟气余热的52%,温度在600?1000°C之间的中高温余热占总烟气余热的26%,低于600°C的低温余热占总烟气余热的22%.因此,有色金属熔炼排放的烟气中携带的余热是宝贵的能源。有数据统计,在有色冶金行业的余热资源中,烟气余热资源占可利用的余热资源的80%以上。有色金属熔炼排放的烟气携带的热能的回收利用是金属冶炼企业节能降耗的重要环节。现有技术中,有色金属冶炼烟气余热的回收利用,大都采用余热锅炉,只对高温烟气余热进行了回收利用,中低温余热还未被完全回收利用,因此,存在余热资源回收率较低。仍有部分余热随尾气排入大气。既浪费能源,又污染环境。现有技术中的有色金属冶炼烟气中粉尘的回收方法,有干法收尘和湿法收尘。干法收尘回收粉尘使用较多,存在过程控制不稳定,烧坏布袋回收器,或者布袋堵塞的故障时有发生,而且能耗较高。一种不仅回收高温余热,而且回收中低温余热,余热回收效率高,粉尘回收完全,而且设备投资省、工艺控制简便、回收成本较低的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,是人们所期待的。
技术实现思路
本技术的目的在于避免上述现有技术中的不足之处,而提供一种不仅回收高温余热,而且回收中低温余热,余热回收效率高,粉尘回收完全,而且设备投资省、工艺控制简便、回收成本较低的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置。本技术的目的可以通过如下措施来达到:本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,包括余热回收装置和粉尘回收装置,其特征在于所述余热回收装置和粉尘回收装置由逆流换热余热锅炉A(I)、氮化硅多孔陶瓷过滤器(2)、逆流换热余热锅炉B (3)、逆流换热余热锅炉工质预热器(4)、片式流道气体逆流换热器(5)、袋式过滤除尘器(6)、引风机(7)、脱硫车间(8)通过管线或管件顺序连接而成,所述回收利用装置按照如下步骤运行:①.余热一级回收有色金属熔炼烟气进入逆流换热余热锅炉A ( I),与锅炉内工质逆流换热,将其携带的高温热能传递给锅炉工质;烟气自身温度降低到< 700°C实现余热一级回收;②.高温烟气过滤除尘净化经步骤①余热一级回收后的烟气进入氮化硅多孔陶瓷过滤器(2),过滤除尘净化;③.余热二级回收经步骤②过滤除尘净化后的烟气进入逆流换热余热锅炉(3),与锅炉工质逆流换热,将其携带的热能传递给锅炉蒸发工质;烟气自身温度降低到< 400°C实现余热二级回收;④.余热三级回收经步骤③余热二次回收后的烟气进入逆流换热余热锅炉工质预热器(4),与逆流换热余热锅炉工质预热器(4)的工质逆流换热,将其携带的热能传递给锅炉工质预热器的工质;烟气自身温度降低到≤150°C实现余热三级回收;⑤.四级余热回收经步骤④余热三级回收后的烟气进入片式流道气体逆流换热器(5),将其携带的热能传递给室温空气,产生的热空气供热空气用户使用用,自身温度降低到< 70°C ;⑥.低温过滤除尘[0021 ] 经步骤⑤空气余热回收后的低温烟气,进入袋式过滤除尘器(6 ),进一步过滤除尘净化;烟气中粉尘98%以上被除去;⑦.脱硫经步骤⑤过滤除尘后的烟气送入脱硫车间(8)硫回收处理后,尾气达标排放。从热力学的理论讲,最合理的换热方式是逆流换热,同样换热条件下,逆流换热可以实现均匀的温差,使得换热过程产生的不可逆损失小,因此换效率高。本技术的专利技术人采用逆流换热方式对于金属铜熔炼排放的烟气中携带的余热进行回收利用的技术方案,对于解决本技术要解决的技术问题,做出了突出的贡献。多孔陶瓷耐高温、密度低、化学稳定性好,适用于高温流体过滤装置。尤其是氮化硅稳定的共价结构,赋予它熔点高、高温强度高、硬度高、弹性模量大、耐磨、热膨胀系数小、热稳定性好等诸多优异性能。因此,氮化硅多孔陶瓷具有耐高温、耐腐蚀、抗热震、抗氧化、耐磨损等良好,本技术的技术方案中,选用的氮化硅多孔陶瓷过滤器,对完成本技术的任务产生了预想不到的技术效果。本技术的目的还可以通过如下措施来达到:本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤②中采用的氮化硅多孔陶瓷过滤器(2),选用氮化硅、氧化铝和氧化钇组成的氮化硅泡沫陶瓷材料制造。三者的质量百分比组成为氮化硅:氧化铝:氧化钇=90:2:8。是一个优选的技术方案。本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤①、③、④中采用的余热回收装置逆流换热余热锅炉A (I)、逆流换热余热锅炉B (3)和逆流换热余热锅炉工质预热器(4)烟气与锅炉余热回收工质之间的换热采用双套管式逆流换热方式,或三套管式逆流换热方式;其中:所述的双套管式逆流换热方式,换热装置由数根直径不同的二直管套装配置组合构成,烟气走中心管,余热回收工质走环隙管,二者流动方向相反,实现逆流换热;所述的三套管式逆流换热方式,换热装置由直径不同的三直管套装配置构成,烟气走中心管和外环隙,余热回收工质走内环隙管,二者流动方向相反,实现逆流换热。是优选的技术方案。本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤①、③、④中余热回收装置逆流换热余热锅炉A (I)、逆流换热余热锅炉B (3)和逆流换热余热锅炉工质预热器(4)烟气与锅炉余热回收工质之间的换热均采用双套管式逆流换热方式.换热装置由数根直径不同的二直管套装配置组合构成,烟气走中心管,余热回收工质走环隙管,二者流动方向相反,实现逆流换热。是一个优选的技术方案。本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤①、③、④中采用的余热回收装置逆流换热余热锅炉A (I)、逆流换热余热锅炉B (3)和逆流换热余热锅炉工质预热器(4)烟气与锅炉工质之间的换热均采用三套管式逆流换热方式,换热装置由直径不同的三直管套装配置构成,烟气走中心管和外环隙,余热回收工质走内环隙管,二者流动方向相反,实现逆流换热。是一个优选的技术方案。本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤①、③、④中采用余热回收装置逆流换热余热锅炉A (I)烟气与锅炉余热回收工质之间的换热均采用双套管式逆流换热方式;逆流换热余热锅炉B (3)和逆流换热余热锅炉工质预热器(4 )烟气与锅炉工质之间的换热采用三套管式逆流换热方式。是最优选的技术方案。本技术的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤⑤片式流道气体逆流换热器(5),由多组流道片换热单元组成,每组流道片换热单元由通过共用换热板连接在一起的流道片A和流道片B组成,流道片A的一侧面的上端开有流道入口,另一相对的侧面下端开有流道出口 ;流道片B的一侧面的下端开有流道入口,另一相对的侧面上端开有流道出口 ;烟气和空气分别通过流道片A或流道片B,实现逆流换热。片式流道气体逆流换热器换热效率高,经换热后的烟气温度下降到<70本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,包括余热回收装置和粉尘回收装置,其特征在于所述余热回收装置和粉尘回收装置由逆流换热余热锅炉A(1)、氮化硅多孔陶瓷过滤器(2)、逆流换热余热锅炉B(3)、逆流换热余热锅炉工质预热器(4)、片式流道气体逆流换热器(5)、袋式过滤除尘器(6)、引风机(7)、脱硫车间(8)通过管线或管件顺序连接而成, 所述回收利用装置按照如下步骤运行: ①.余热一级回收 有色金属熔炼烟气进入逆流换热余热锅炉A(1),与锅炉内工质逆流换热,将其携带的高温热能传递给锅炉工质;烟气自身温度降低到≤700℃实现余热一级回收; ②.高温烟气过滤除尘净化 经步骤①余热一级回收后的烟气进入氮化硅多孔陶瓷过滤器(2),过滤除尘净化; ③.余热二级回收 经步骤②过滤除尘净化后的烟气进入逆流换热余热锅炉(3),与锅炉工质逆流换热,将其携带的热能传递给锅炉蒸发工质;烟气自身温度降低到≤400℃实现余热二级回收; ④.余热三级回收 经步骤③余热二次回收后的烟气进入逆流换热余热锅炉工质预热器(4),与逆流换热余热锅炉工质预热器(4)的工质逆流换热,将其携带的热能传递给锅炉工质预热器的工质;烟气自身温度降低到≤150℃实现余热三级回收; ⑤.四级余热回收 经步骤④余热三级回收后的烟气进入片式流道气体逆流换热器(5),将其携带的热能传递给室温空气,产生的热空气供热空气用户使用用,自身温度降低到≤70℃; ⑥.低温过滤除尘 经步骤⑤空气余热回收后的低温烟气,进入袋式过滤除尘器(6),进一步过滤除尘净化;烟气中粉尘98%以上被除去; ⑦.脱硫 经步骤⑤过滤除尘后的烟气送入脱硫车间(8)硫回收处理后,尾气达标排放。...

【技术特征摘要】
1.一种有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,包括余热回收装置和粉尘回收装置,其特征在于所述余热回收装置和粉尘回收装置由逆流换热余热锅炉A (I)、氮化硅多孔陶瓷过滤器(2)、逆流换热余热锅炉B (3)、逆流换热余热锅炉工质预热器(4)、片式流道气体逆流换热器(5)、袋式过滤除尘器(6)、引风机(7)、脱硫车间(8)通过管线或管件顺序连接而成, 所述回收利用装置按照如下步骤运行: ①.余热一级回收 有色金属熔炼烟气进入逆流换热余热锅炉A (1),与锅炉内工质逆流换热,将其携带的高温热能传递给锅炉工质;烟气自身温度降低到< 700°C实现余热一级回收; ②.高温烟气过滤除尘净化 经步骤①余热一级回收后的烟气进入氮化硅多孔陶瓷过滤器(2),过滤除尘净化; ③.余热二级回收 经步骤②过滤除尘净化后的烟气进入逆流换热余热锅炉(3),与锅炉工质逆流换热,将其携带的热能传递给锅炉蒸发工质;烟气自身温度降低到< 400°C实现余热二级回收; ④.余热三级回收 经步骤③余热二次回收后的烟气进入逆流换热余热锅炉工质预热器(4),与逆流换热余热锅炉工质预热器(4)的工质逆流换热,将其携带的热能传递给锅炉工质预热器的工质;烟气自身温度降低到≤150°C实现余热三级回收; ⑤.四级余热回收 经步骤④余热三级回收后的烟气进入片式流道气体逆流换热器(5),将其携带的热能传递给室温空气,产生的热空气供热空气用户使用用,自身温度降低到< 70°C ; ⑥.低温过滤除尘 经步骤⑤空气余热回收后的低温烟气,进入袋式过滤除尘器(6),进一步过滤除尘净化;烟气中粉尘98%以上被除去; ⑦.脱硫 经步骤⑤过滤除尘后的烟气送入脱硫车间(8)硫回收处理后,尾气达标排放。2.按照权利要求1所述的有色金属熔炼烟气余热及粉尘的回收利用装置,其特征在于步骤①、③、④中采用的余热回收装置逆流换热余热锅炉A (I)、逆流换热余热锅炉B (3)和逆流换热余热锅炉工质预热器(4)烟气与锅炉余热回收工质之间的换热采用双套管式逆流换热方式,或三套管式逆流换热方式;其中: 所述的双套管式逆流换热方式,换热装置由数根直径不同的二直管套装配置组合构成,烟气走中心管,余热回收工质走环隙管,二者流动方向相反,实现逆流换热; 所述的三套管式逆流换热方式,换热装置由直径不同的三直管套装配置构成,...

【专利技术属性】
技术研发人员:王京连郑宪伟王春雨吕庆淮陈春光吕瑞新孟宪谦孙宝琳
申请(专利权)人:山东金升有色集团有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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