申請(qǐng)日2010.07.27
公開(公告)日2011.05.04
IPC分類號(hào)C21B3/08
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、;、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;鞯母叨炔顬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(guò)管路連接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過(guò)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。
摘要附圖
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權(quán)利要求書
1.一種高爐爐渣;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20-25m;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(guò)管路連接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過(guò)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;幚硐到y(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20-23m。
說(shuō)明書
高爐爐渣;幚硐到y(tǒng)
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粒化水處理系統(tǒng)。
背景技術(shù)
高爐渣是煉鐵時(shí)排出的廢渣,一股每煉1t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——高爐粒化水渣。傳統(tǒng)的高爐爐渣;幚硐到y(tǒng)普遍采用有:系統(tǒng)一,參見(jiàn)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,再經(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(guò)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(jiàn)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(guò)冷卻塔、冷水池和粒化水供水泵,而直接供高爐爐渣粒化使用,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(guò)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(wèn)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粒化水處理系統(tǒng)。
本實(shí)用新型為解決上述提出的問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是:高爐爐渣粒化水處理系統(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;鞯母叨炔顬20-25m;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(guò)管路連接,提升泵的出水口與冷卻塔的進(jìn)水口通過(guò)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20-23m。
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;餍纬筛叨炔,其高度差滿足為高爐渣粒化器提供供水水壓;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。