【技术实现步骤摘要】
一种用于控制液态熔渣流量的塞棒
本专利技术涉及高炉渣余热回收
,特别涉及一种用于控制液态熔渣流量的塞棒。
技术介绍
中国目前是全球最大的钢铁生产国,钢铁产量已连续17年保持世界第一。2014年中国生铁产量达到7.11亿吨,约占世界总产量的60%,在冶炼生铁的过程中同时会产生蕴含巨大热量的高炉渣。高炉渣的出炉温度一般在1400~1550℃之间,每吨渣含(1260~1880)×103kJ的显热,相当于60kg标准煤。在我国现有的炼铁技术下,每生产1吨生铁副产0.3吨高炉渣,以目前我国生铁产量7.11亿吨进行计算,可折合产生2.13亿吨以上的高炉渣,其显热量相当于1278万吨标准煤。干渣坑冷却法和水冲渣法是目前我国最常见的高炉渣处理方法。干渣坑冷却法对渣降温时放出大量水蒸气,同时释放出大量的H2S和SO2气体,腐蚀建筑、破坏设备和恶化工作环境,占地面积大。水冲渣法处理过程浪费大量水资源,产生SO2和H2S等有害气体,而且不能有效回收高温液态熔渣所含有的高品质余热资源。这些处理方式已不能适应目前钢铁行业节能减排的迫切需求。必须寻求一种高效、无污染的新技术对高炉渣余热资源进行有效回收。本专利技术基于高温熔渣转杯粒化回收系统,对渣的高温显热进行回收。熔渣的缓冲与流量控制是系统关键的一环。采用水口与塞棒的形式进行控流。目前常规的塞棒都达不到在熔渣中工作的要求。具体原因如下:①、常规塞棒不耐高温熔渣的侵蚀,发生渣蚀后容易断裂;②、棒头部分是高温耐材,容易冲蚀,导致使用寿命太短。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种用于控制液态熔渣流量的塞棒,以解决上述技术问题。为 ...
【技术保护点】
一种用于控制液态熔渣流量的塞棒,其特征在于:包括金属内管(3)、金属外管(4)和隔热层(5);金属内管(3)套在金属外管(4)中间,间隔设置;隔热层(5)固定于金属外管(4)的外壁上;金属内管(3)的下端口与金属外管(4)相连通,金属外管(4)下端密封,上端设有热风出口(2);金属内管(3)上部设有冷风进口(1)。
【技术特征摘要】
1.一种用于控制液态熔渣流量的塞棒,其特征在于:包括金属内管(3)、金属外管(4)和隔热层(5);金属内管(3)套在金属外管(4)中间,金属内管(3)和金属外管(4)由连接肋(9)相接,形成中空布置;隔热层(5)固定于金属外管(4)的外壁上;金属内管(3)的下端口与金属外管(4)相连通,金属外管(4)下端密封,上端设有热风出口(2);金属内管(3)上部设有冷风进口(1);冷风从冷风进口(1)进入金属内管(3),从金属内管(3)底部进入金属外管(4)中进行热交换形成热风从金属外管(4)上端的热风出口排出;所述的金属内管(3)与金属外管(4)采用...
【专利技术属性】
技术研发人员:王树众,于鹏飞,陈林,吴志强,孟海鱼,张忠清,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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