一种高炉渣综合处理及显热回收发电系统的制作方法

文档序号:9155864阅读:490来源:国知局
一种高炉渣综合处理及显热回收发电系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于钢铁冶金炉渣处理及余能回收技术领域,特别是涉及一种高炉渣综合处理及显热回收发电系统。
【背景技术】
[0002]钢铁工业是国民经济的支柱产业,也是能源和资源密集型产业。提高能源与资源的利用效率一直是钢铁工业的工作重心。在高炉冶炼过程中,从炉顶加入的铁矿石、熔剂和焦炭,在炉内高温燃烧区变成液相,形成的熔融高炉渣浮在铁水上方,通过排渣口排出炉体,高炉渣的出炉温度一般在1400?1550°C之间,每吨渣含(1260?1880) X 103kJ的显热,相当于60kg标准煤的热值。在我国现有的炼铁技术下,每生产I吨生铁副产0.3吨高炉渣。2014年中国生铁产量达到7.12亿吨,占世界总产量的60.4%,折合产生2.14亿吨的高炉渣,其显热量相当于1284万吨标准煤,回收高炉渣余热的效益相当可观。
[0003]为了回收高炉渣中所含的大量高品位余热,国外从上个世纪80年代就开始研究开发利用干法处理高炉渣,在各国研究的干式粒化方法中,主要包括风淬粒化工艺、转鼓粒化技术、Merotec法、机械搅拌粒化工艺、连铸连乳工艺、干式离心粒化法等,但至今都没有进行工业化地应用。对各种干式粒化工艺进行了综合分析,能生产满足水泥工业这类高附加值的高炉渣颗粒的工艺包括:转鼓粒化法、风淬法和干式离心粒化法。其中,转鼓粒化法在转鼓上粘结的薄渣片必须用刮板刮下来,这使得设备的作用效率较低,不适合连续大量地处理高温熔渣。产生的渣成片状,需要后续的破碎才能作为水泥的原料,这会造成额外的能源消耗。风淬法能产生高附加值的炉渣颗粒,也具有较高的炉渣热回收率。但是在粒化过程中风机动力消耗很大,综合运行成本高,且整个系统的占地面积较大,导致建筑选址难,所以该工艺没有后续利用的报道。而离心粒化法仍处于理论研究或小型模拟实验阶段,还没有出现有效工业化的炉渣急冷粒化及余热回收的方法与技术。目前,离心粒化法在熔融炉渣粒化效果较好,但在急冷效果以及炉渣余热回收热效率方面很不理想。而且在长时间高温条件下,离心粒化装置的传动以及润滑问题没有得到很好的解决。
[0004]目前,熔融炉渣的余热是钢铁企业中唯一没有被有效利用的高温余热资源。高效、高品质地回收冶金熔融高炉渣余热将成为钢铁企业降低综合能耗的一个重要手段。

【发明内容】

[0005]本实用新型的目的是提供一种高炉渣综合处理及显热回收发电系统,对熔融高炉渣进行了综合处理并充分回收了高炉渣的高温显热,降低高炉渣处理过程中的能耗,处理后的高炉渣可以直接作为水泥的原料。
[0006]为实现上述发明目的,本实用新型采用的技术方案如下:
[0007]一种高炉渣综合处理及显热回收发电系统,包括接渣装置、石灰石给料装置、炉渣综合处理装置、渣料冷却装置、冷渣料循环单元、余热回收发电装置以及废气净化处理装置;所述接渣装置由接渣罐、储渣罐和炉渣溜槽组成;所述石灰石给料装置由石灰石贮仓、给料称重机以及球磨机组成;所述炉渣综合处理装置由缓冲罐和回转窑组成,所述缓冲罐出口与所述回转窑入口相连;所述缓冲罐入口与炉渣溜槽相连;所述缓冲罐入口还通过管道分别与球磨机出口和斗式提升机出口相连;所述渣料冷却装置主要包括篦冷机和链式输送机,所述篦冷机入口与所述渣回转窑出口相连;所述篦冷机的余风口前方设置有挡风墙;所述链式输送机与篦冷机出口相连;所述冷渣料循环单元主要包括冷渣粒输送管线和斗式提升机;所述冷渣粒输送管线入口与所述篦冷机出口相连;所述冷渣粒输送管线出口与斗式提升机入口相连;所述余热回收发电装置主要包括余热锅炉、汽轮机、发电机、凝汽器、凝结水栗、循环冷却水栗、冷却塔、除氧器和给水栗;所述篦冷机的取风口通过风管与余热锅炉入口相连接;所述废气净化处理装置包括除尘器、引风机和烟囱,所述余热锅炉出口及篦冷机余风口与除尘器入口相连,除尘器出口与引风机入口相连,引风机出口与烟囱相连。
[0008]进一步地,所述接渣罐和储渣罐的外表均敷设绝热保护层。
[0009]进一步地,所述缓冲罐的外侧敷设绝热保护层,其内侧敷设高温耐磨层。
[0010]进一步地,所述余热锅炉为下进风带内置沉降室式余热锅炉。
[0011]进一步地,所述余热锅炉内从上而下设置有省煤器、蒸发器和过热器;所述余热锅炉的过热器通过主蒸汽母管与汽轮机的主汽门连接,所述汽轮机与发电机相连;所述汽轮机的乏汽出口与凝汽器相连,凝汽器的热井与凝结水栗的入口相连;所述冷却塔的下部水池与循环冷却水栗相连,循环冷却水栗与所述凝汽器的冷却水入口相连,所述凝汽器的冷却水出口与冷却塔的上部相连;所述凝结水栗的出口与除氧器的入口连接,同时锅炉补给水管也与所述除氧器的入口连接,除氧器的出口与给水栗的入口相连,给水栗的出口与所述余热锅炉的省煤器入口相连。
[0012]本实用新型系统的优点如下:
[0013]1.本实用新型利用独特的炉渣综合处理装置对高炉渣进行调质、改性,使得改性后的渣料在冷却过程中不需要急速冷却,也能保持相当的活性,不影响其作为水泥原料的使用价值;
[0014]2.由于不需要急冷,与传统的干式处理方法相比,大大降低了系统的处理能耗,提高了系统的经济效益;
[0015]3.与传统的水淬处理方法相比,节省了大量的水资源,同时避免了大量的气态硫化物SOjP H 2S的排放,环保效益显著;
[0016]4.本实用新型有效地解决了高炉渣的显热回收,在不影响高炉渣的后续利用价值基础上,能高效、充分回收利用炉渣高温余热资源。
【附图说明】
[0017]图1是本实用新型一种高炉渣综合处理及显热回收发电系统结构图。
[0018]上述图中除已经标明的文字外,1-接渣罐,2-储渣罐,3-炉渣溜槽,4-石灰石贮仓,5-给料称重机,6-球磨机,7-斗式提升机,8-缓冲罐,9-回转窑,10-篦冷机,1a-取风口,1b-余风口,1c-挡风墙,11-冷渣粒输送管线,12-链式输送机,13-余热锅炉,13a-省煤器,13b-蒸发器,13c-过热器,14-除尘器,15-引风机,16-烟囱,17-汽轮机,18-发电机,19-凝汽器,20-凝结水栗,21-循环冷却水栗,22-冷却塔,23-除氧器,24-给水栗。
【具体实施方式】
[0019]下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细说明。
[0020]如图所示,本实用新型的高炉渣综合处理及显热回收发电系统,包括接渣装置、炉渣综合处理装置、石灰石给料装置、渣料冷却装置、冷渣料循环单元、余热回收发电装置以及废气净化处理装置。
[0021]接渣装置由接渣罐1、储渣罐2和炉渣溜槽3组成,带有内保温的接渣罐I将高炉炼铁后排出的熔融高炉渣盛接,集中并汇至同样具有外保温的储渣罐3,然后再通过储渣罐底部的炉渣溜槽3将炉渣引至缓冲罐8内;
[0022]石灰石给料装置由石灰石贮仓4、给料称重机5以及球磨机6组成
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