本發(fā)明涉及冶煉燒結余熱回收技術,是一種提高燒結礦冷卻廢氣余熱回收裝置。
背景技術:
由于鋼企的燒結工序能耗高,所以在該工序中如何節(jié)能減排是目前本領域技術人員研究的重要課題。由于燒結工序中使用的設備大多數是比較先進的技術,有較多限制條件,較難實現高效率回收利用生產過程中產生的余熱用以降低工序能耗。在目前的燒結工序中,燒結礦產量不穩(wěn)定、燒結礦產量低的情況下,如何穩(wěn)定高效回收熱燒結礦冷卻廢氣余熱是本領域的難題。
技術實現要素:
本發(fā)明的目的是提供一種提高燒結礦冷卻廢氣余熱回收裝置,以解決現有技術的不足。
本發(fā)明為實現上述目的,通過以下技術方案:一種提高燒結礦冷卻廢氣余熱回收裝置,包括燒結機,燒結機出口端下方設置單輥破碎機,單輥破碎機的出料端下方設置蓄能器,蓄能器底端與冷卻機相接,冷卻機上設置至少一個熱風收集煙罩,熱風收集煙罩上連接熱風收集管,熱風收集管的出口端與余熱利用裝置上部相通,余熱利用裝置下部通過循環(huán)管道與冷風機相連。所述蓄能器有一個縱向桿和橫向桿縱橫交錯連接的立體框架,框架的下部設置上板,上板的外沿處設置側板,上板的一側設置前板,上板一端與框架連接,側板底部設置擋板,擋板一端與框架后端連接,框架上設置多層堆料板,堆料板底端設置耐磨板。上板與擋板的前端部設置夾角α,夾角α為42o-50o。每層堆料板的形狀不同,堆料板的形狀是三角形或矩形??蚣苌显O置安裝座,安裝座是堆料板的底座,并與堆料板相連。冷卻機上設置第一熱風收集罩和第二熱風收集罩,第一熱風收集采用第一煙氣收集管道與余熱利用裝置連接,第二熱風收集罩采用第二煙氣收集管道與余熱利用裝置連接。堆料板至少為兩層,兩層堆料板在框架內沿高度方向分布,兩層堆料板在水平方向前后分布。循環(huán)管道上安裝循環(huán)風機。
本發(fā)明的優(yōu)點在于:提供了提高燒結礦冷卻廢氣余熱回收裝置,提高了燒結礦的蓄能能力,使布料機的布料更均勻,為燒結余熱利用提供了較好的條件,解決了在燒結礦產量不穩(wěn)定以及燒結產量較低的工況下較難穩(wěn)定高效回收熱燒結礦冷卻廢氣余熱的難題,大幅降低了燒結工序的能耗。
附圖說明
附圖1是本發(fā)明的結構示意圖;附圖2是圖1中蓄能器4的放大結構示意圖;附圖3是圖2中A向結構示意圖;附圖4是圖2中B向結構示意圖。
具體實施方式
對照附圖對本發(fā)明做進一步說明。
圖中1是燒結機1,燒結機1出口端下方設置單輥破碎機3,單輥破碎機3的出料端下方設置蓄能器4,蓄能器4底端與冷卻機5相接,冷卻機5上設置至少一個熱風收集煙罩,熱風收集煙罩上連接熱風收集管,熱風收集管的出口端與余熱利用裝置9上部相通,余熱利用裝置9下部通過循環(huán)管道與冷風機5相連。
本發(fā)明所述的蓄能器4有一個縱向桿19和橫向桿20縱橫交錯連接的立體框架21,框架21的下部設置上板17,上板17的外沿處設置側板15,上板17的一側設置前板14,上板17一端與框架21連接,側板15底部設置擋板16,擋板16一端與框架21后端連接,框架21上設置多層堆料板18,堆料板18底端設置耐磨板22。上述結構完成與冷卻機5的對接,并同時使原料充分在框架21內的堆料板18上蓄熱,并使原料充分均勻布在冷卻機5上。
本發(fā)明進一步的方案是:上板17與擋板16的前端部設置夾角α,夾角α為42o-50o。以保證原料充分均勻進入冷卻機5,并提高使用壽命。
本發(fā)明優(yōu)選的方案是:每層堆料板18的形狀不同,堆料板18的形狀是三角形或矩形。
本發(fā)明進一步的優(yōu)選方案是:框架21上設置安裝座13,安裝座13是堆料板18的底座,并與堆料板18相連。
本發(fā)明所述冷卻機5上設置第一熱風收集罩6和第二熱風收集罩23,第一熱風收集罩6采用第一煙氣收集管道7與余熱利用裝置9連接,第二熱風收集罩23采用第二煙氣收集管道18與余熱利用裝置9連接。
本發(fā)明所述堆料板18至少為兩層,兩層堆料板18在框架21內沿高度方向分布,兩層堆料板18在水平方向前后分布。所述的前后布置是指前后兩個板相互交錯分布,以提高原料進入冷卻機5時能夠均勻,在未進入冷卻機5時能充分蓄熱。
本發(fā)明所述循環(huán)管道上安裝循環(huán)風機10。
本發(fā)明所述蓄能器4的結構能夠使燒結機1上的含鐵原料經過破碎后落入框架21內,經過框架21內的多層堆料板18蓄熱,同時均勻分布原料,使經過粉碎的原料布至冷卻機5上。多層堆料板18沿框架21高度方向分布,至少設置兩層,一般3-4層為優(yōu)先,每層堆料板18的形狀不同,如:直角三角形、堆狀單板、矩形板、菱形板等,多層堆料板18水平方向前后錯開分布,以保持原料能在框架21內蓄熱,同時保持在進入冷卻機5時的均勻性。堆料板18還起緩沖倉的作用,還能緩沖燒結礦對冷卻機5的沖擊。本發(fā)明所述裝置使用時,燒結機1滿負荷生產時,可直接通過蓄能器將熱燒結礦2排放至冷卻機5上,燒結礦的平均溫度為600℃-800℃,當燒結機1低負荷生產時,通過降低冷卻機5的運行速度提高熱燒結礦2在蓄能器4上的堆料厚度,達到穩(wěn)定蓄能效果,提高熱燒結礦的余熱余能利用率。本發(fā)明所述的冷卻機上布置的熱風收集煙罩,通過循環(huán)風機10、鼓風機11使冷卻風強制穿過熱燒結礦2的料層,經氣固熱交換后,第一熱風收集煙罩6冷卻風溫提高到300℃-450℃左右,第二熱風收集煙罩23冷卻風溫度提高到200℃-300℃左右,然后通過燒結高溫第一煙氣收集管道17和燒結中溫第二煙氣收集管道8將煙氣送至余熱利用裝置9后,燒結煙氣溫度下降至130℃以下,再通過循環(huán)風機將130℃以下的煙氣送回冷卻機4用于冷卻熱燒結礦2,從而實現了熱燒結礦2冷卻廢氣余熱余能均充分利用。
圖中12為吊件。