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      高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):3372622閱讀:650來源:國(guó)知局
      專利名稱:高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及一種冶金煉鐵設(shè)備領(lǐng)域,具體涉及一種高爐爐渣?;幚硐?統(tǒng)。
      背景技術(shù)
      高爐渣是煉鐵時(shí)排出的廢渣,一股每煉It生鐵,產(chǎn)生300_500kg高爐渣,其主要成 分為硅酸鈣或鋁酸鈣等,被?;笠褟V泛用作水泥、渣磚和其他建筑材料。在高爐給排水系 統(tǒng)中,爐渣?;幚硎且粋€(gè)重要的組成部分,它不僅使?fàn)t渣?;靡匝h(huán)使用,還可以 獲得較為優(yōu)質(zhì)的附產(chǎn)品——高爐?;鹘y(tǒng)的高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng)普遍采用有 系統(tǒng)一,參見圖1,?;┧屠淠┧謩e采用不同壓力,不同流量的供水泵組,其中冷 卻塔里的水經(jīng)?;┧煤螅俳?jīng)?;鳌⒚撍D(zhuǎn)鼓后的水經(jīng)收集水池和沉淀池后,再由 提升泵送至冷卻塔降溫;冷卻塔的水經(jīng)冷水池后,再經(jīng)過冷凝水供水泵和冷凝塔,冷凝塔排 水經(jīng)調(diào)節(jié)池(罐),再由提升泵送至冷卻塔降溫。系統(tǒng)一采用二套獨(dú)立水處理系統(tǒng),設(shè)有四 組泵,三根溢流水管;系統(tǒng)二,參見圖2,與系統(tǒng)一相比,不同之處在于冷凝塔排水經(jīng)調(diào)節(jié) 池(罐)后,再由提升泵加壓后不經(jīng)過冷卻塔、冷水池和粒化水供水泵,而直接供高爐爐渣 ?;褂?,系統(tǒng)二采用一套獨(dú)立水處理系統(tǒng),設(shè)有三組泵,三根溢流水管。系統(tǒng)一和系統(tǒng)二 存在的共性是冷凝塔排水都經(jīng)過調(diào)節(jié)池(罐)調(diào)節(jié)后由泵提升,耗能、調(diào)節(jié)池(罐)液位 控制難度大;此外系統(tǒng)一管路系統(tǒng)多,管路復(fù)雜,耗水量大,系統(tǒng)水平衡控制難,管理工作量 大,占地大、投資高;系統(tǒng)二操作和管理復(fù)雜。

      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)存在的不足而提供一種管 路簡(jiǎn)單,耗水量少、占地小、能耗低、易操作管理的高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng)。本實(shí)用新型為解決上述提出的問題所采用的技術(shù)方案是高爐爐渣?;幚硐?統(tǒng),包括有冷凝塔、粒化器、脫水轉(zhuǎn)鼓、收集水池、沉淀池、提升泵、冷卻塔、冷水池、冷凝水供 水泵、溢流水管和系統(tǒng)補(bǔ)水管,冷凝塔塔內(nèi)收集水盤的高度與冷凝塔下方設(shè)有的?;鞯?高度差為20-25m ;冷卻塔的出水口與冷水池、冷凝水供水泵、冷凝塔、粒化器、脫水轉(zhuǎn)鼓、收 集水池、沉淀池、提升泵依次通過管路連接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過管路連 接,溢流水管安設(shè)在收集水池和冷卻塔下方的冷水池上,系統(tǒng)補(bǔ)水管安設(shè)在冷水池上。按上述方案,所述的冷凝塔塔高為32-37m,冷凝塔塔內(nèi)收集水盤高度為20-2;3m。本實(shí)用新型的有益效果在于1、管路簡(jiǎn)單,易于操作管理。2、將常規(guī)冷凝塔高度增 加,塔內(nèi)收集水盤高度隨之提高,并與粒化器形成高度差,其高度差滿足為高爐渣?;魈?供供水水壓;3、冷凝塔外不設(shè)收集水池(罐)和提升水泵,占地面積減少。4、系統(tǒng)減少了收 集水池(罐)和提升水泵,使能耗降低。5、管線長(zhǎng)度縮短,有效地降低了系統(tǒng)水外溢造成的 水耗高和對(duì)環(huán)境造成的污染。6、系統(tǒng)減少了溢流,節(jié)約了能源。
      圖1傳統(tǒng)的高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng)一圖2傳統(tǒng)的高爐爐渣粒化水處理系統(tǒng)二圖3本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖1、溢流水管2、系統(tǒng)補(bǔ)水管
      具體實(shí)施方式
      以下結(jié)合附圖進(jìn)一步說明本實(shí)用新型的實(shí)施例。參見圖3,高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng),包括有冷凝塔、?;?、脫水轉(zhuǎn)鼓、收集水池、 沉淀池、提升泵、冷卻塔、冷水池、冷凝水供水泵、溢流水管1和系統(tǒng)補(bǔ)水管2,冷凝塔塔高為 37m,冷凝塔塔內(nèi)收集水盤高度22m,冷凝塔塔內(nèi)收集水盤的高度與冷凝塔下方設(shè)有的?;?器的高度差為22m;;冷卻塔的出水口與冷水池、冷凝水供水泵、冷凝塔、?;?、脫水轉(zhuǎn)鼓、 收集水池、沉淀池、提升泵依次通過管路連接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過管路 連接,溢流水管1安設(shè)在收集水池和冷卻塔下方的冷水池上,系統(tǒng)補(bǔ)水管2安設(shè)在冷水池 上。系統(tǒng)采用一套獨(dú)立水處理系統(tǒng),兩組泵,兩根溢流水管。工作過程為冷卻塔中的水流入冷水池后經(jīng)過冷凝水供水泵泵入冷凝塔中,冷凝 塔中的水通入?;?;?;髦械母郀t爐渣經(jīng)?;蟪蔀楦郀t粒化水渣,水渣經(jīng)脫水轉(zhuǎn)鼓 后,渣經(jīng)皮帶運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)到水渣堆場(chǎng),以備用,轉(zhuǎn)鼓后的水流入收集水池后再流入沉淀池, 沉淀池中的水經(jīng)提升泵泵入冷卻塔;系統(tǒng)補(bǔ)水管路的水也流入冷卻塔里,冷卻后的水再由 冷凝水供水+泵泵入冷凝塔,以此循環(huán)工作。冷凝塔高度增加,塔內(nèi)收集水盤高度隨之提高,收集水盤與?;餍纬筛叨炔睿?高度差滿足為高爐渣?;魈峁┕┧畨?,保證了粒化水處理系統(tǒng)的水循環(huán)利用,也使冷 凝塔外不用設(shè)收集水池(罐)和提升水泵,使高爐爐渣水處理系統(tǒng)的管路減少,便于操作管 理,也減少了占地面積,降低了能耗,節(jié)約了資源。
      權(quán)利要求1.一種高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng),包括有冷凝塔、?;鳌⒚撍D(zhuǎn)鼓、收集水池、沉淀 池、提升泵、冷卻塔、冷水池、冷凝水供水泵、溢流水管和系統(tǒng)補(bǔ)水管,其特征在于冷凝塔塔 內(nèi)收集水盤的高度與冷凝塔下方設(shè)有的?;鞯母叨炔顬?0-25m;冷卻塔的出水口與冷 水池、冷凝水供水泵、冷凝塔、?;鳌⒚撍D(zhuǎn)鼓、收集水池、沉淀池、提升泵依次通過管路連 接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過管路連接,溢流水管安設(shè)在收集水池和冷卻塔 下方的冷水池上,系統(tǒng)補(bǔ)水管安設(shè)在冷水池上。
      2.如權(quán)利要求1所述的高爐爐渣粒化水處理系統(tǒng),其特征在于所述的冷凝塔塔高為 32-37m,冷凝塔塔內(nèi)收集水盤高度為20-2;3m。
      專利摘要本實(shí)用新型涉及一種冶金煉鐵設(shè)備領(lǐng)域,具體涉及一種高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng)。高爐爐渣?;幚硐到y(tǒng),包括有冷凝塔、粒化器、脫水轉(zhuǎn)鼓、收集水池、沉淀池、提升泵、冷卻塔、冷水池、冷凝水供水泵、溢流水管和系統(tǒng)補(bǔ)水管,冷凝塔塔內(nèi)收集水盤的高度與冷凝塔下方設(shè)有的粒化器的高度差為20-25m;冷卻塔的出水口與冷水池、冷凝水供水泵、冷凝塔、粒化器、脫水轉(zhuǎn)鼓、收集水池、沉淀池、提升泵依次通過管路連接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過管路連接,溢流水管安設(shè)在收集水池和冷卻塔下方的冷水池上,系統(tǒng)補(bǔ)水管安設(shè)在冷水池上。本實(shí)用新型的有益效果在于1、管路簡(jiǎn)單,易于操作管理。2、系統(tǒng)水耗小、能耗低。
      文檔編號(hào)C21B3/08GK201817499SQ20102027271
      公開日2011年5月4日 申請(qǐng)日期2010年7月27日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月27日
      發(fā)明者林清鵬 申請(qǐng)人:中冶南方工程技術(shù)有限公司
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