一种熔融冶金渣的热能回收利用方法及装置.pdf
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一种熔融冶金渣的热能回收利用方法及装置.pdf
本发明涉及冶金能源和能源回收利用及环保领域,具体涉及一种熔融冶金渣的热能回收利用方法及装置,本发明通过设计分散板对熔融冶金渣进行分散,提升熔融冶金渣与粒化气流的接触面积,提升熔融冶金渣粒化速度,实现冶金渣迅速粒化形成玻璃体,同时,通过设计对加热炉加热实现加热炉在冶金过程中对物料进行预加热工艺、再汽轮发电机组加热,实现热能产电,使得熔融冶金渣余热回收与应用的方法和装置,实现高品质、低成本地回收冶金渣的余热,此外,通过第一滤板、第二滤板和水箱内的水相互配合,使得熔融冶金渣余热回收与应用的方法和装置实现排出的气
一种熔融冶金渣的热能回收利用方法及装置.pdf
本发明涉及一种熔融冶金渣的热能回收利用方法及装置;至少由从熔融冶金渣回收热能产生高温气体的熔融冶金渣热能回收过程和热能利用过程组成;熔融冶金渣热能回收至少由从冶金炉流出的熔融冶金渣快速冷却使其生成冶金渣粒化颗粒的熔融冶金渣粒化过程、和冶金渣粒化过程得到的冶金渣粒化颗粒进一步冷却的粒化颗粒冷却过程组成;由粒化气流对熔融冶金渣进行吹散,在颗粒飞出方向上分成大颗粒和小颗粒区域降落并分别收集;小颗粒直接进入粒化颗粒冷却或其他热交换过程,大颗粒进入二次粒化过程,二次粒化采用空气或水或水与空气的混合物与大颗粒直接接触
一种高温冶金渣的热能回收利用方法及装置.pdf
本发明涉及一种高温冶金渣的热能回收利用方法及装置,利用高温冶金渣与空气进行换热,常温空气吸收高温冶金渣的热能产生高温热空气,并将生成的高温热空气用于发电使用的过程。高温冶金渣的热能回收利用方法包括如下3个过程:(1)高温冶金渣产生热空气过程;(2)高温热空气发电过程;(3)发电废气除尘过程。本发明还对高温热空气发电过程中热空气与高炉煤气点火所需的锅炉燃烧器进行了开发,针对冶金渣换热所产生的热空气含有较多渣粒细粉对燃烧器的影响方面进行了创新。本发明具有工艺简单、操作稳定、成本低、效益高,与冶金工业的现有装备
一种冶金炉高温熔融渣余热废钢回收方法.pdf
一种冶金炉高温熔融渣余热废钢回收方法,包括(1)汽碎:用高压蒸汽对高温熔融渣进行冲击,将高温熔融渣击碎并冷却成较细的渣颗粒;(2)余热回收:往处理塔中通入蒸汽,在处理塔中蒸汽与渣颗粒进行热交换,热交换产生过热蒸汽;(3)布袋除尘及生成蒸汽:过热蒸汽经布袋除尘处理后,进入蒸汽产生装置,在蒸汽产生装置中进行汽水换热后生成供汽碎使用的高压蒸汽和余熟回收使用的蒸汽。本发明采用汽碎,降低了废钢的氧化率;余热回收采用蒸汽作为换热介质,汽水直接换热,效率高。可回收渣颗粒中约12%的废钢,回收高温熔融渣的显热,生产蒸汽,
一种混合熔渣冶金熔融还原的回收方法.pdf
一种混合熔渣冶金熔融还原的回收方法,属于非高炉炼铁及资源综合利用领域。该方法采用将熔融态高炉熔渣和熔融态钢渣,加入保温装置或渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测反应混合熔渣,通过调控保证温度、混合均匀和FeO的质量浓度≤1.0%;得到的反应混合熔渣,经过分离回收处理,熔渣可用作矿渣水泥、水泥调整剂、水泥生产中的添加剂、水泥熟料,或生产高附加值的水泥熟料。该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高、利用了熔渣的高温、高化学活性和高熔剂性,是一