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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103243189A*(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103243189103243189A(43)申请公布日2013.08.14(21)申请号201310142032.0(22)申请日2013.04.23(71)申请人中冶南方工程技术有限公司地址430223湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路33号(72)发明人叶理德盖东兴张佳佳周全万磊(74)专利代理机构湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102代理人唐万荣胡琳萍(51)Int.Cl.C21B9/00(2006.01)F27D17/00(2006.01)F01K27/02(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图1页附图1页(54)发明名称高炉热风炉燃烧废气热源用于TRT发电的系统和方法(57)摘要本发明涉及高炉热风炉燃烧废气热源用于TRT发电的系统和方法,主要包括氨水工质循环系统、氨水透平、以及高炉TRT系统的煤气透平和发电机,且氨水透平、煤气透平以及发电机同轴设置并同轴运行;将高炉热风炉燃烧废气作为热源,把液态氨水加热成高温高压的气态氨水,高温高压的气态氨水推动与高炉TRT系统的煤气透平和发电机同轴的氨水透平旋转,并由发电机发电。这样,只需要加大高炉TRT系统的发电机、励磁系统和其它上网设备的能力,不需要单独投资,大大减少初期投资成本和运行维护成本。CN103243189ACN1032489ACN103243189A权利要求书1/1页1.一种高炉热风炉燃烧废气热源用于TRT发电的方法,其特征在于:将高炉热风炉燃烧废气作为热源,把液态氨水加热成高温高压的气态氨水,高温高压的气态氨水送入氨水透平推动氨水透平旋转,氨水透平与高炉TRT系统的煤气透平和发电机同轴设置,氨水透平和煤气透平共同带动发电机运转,并由发电机发电。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:高炉热风炉燃烧废气作为热源输入氨水工质循环系统,通过氨水工质循环系统把液态氨水加热成高温高压的气态氨水;所述的氨水工质循环系统内设置氨水泵、冷却系统和换热系统,高炉热风炉燃烧废气进入换热系统,通过热交换把液态氨水加热成高温高压的气态氨水,从换热系统排出的高温高压的气态氨水送入氨水透平中,推动氨水透平旋转;从氨水透平排出的低压低温氨水和乏氨气经冷却系统冷却成液态氨水,再由氨水泵增压送入换热系统加热成高温高压的气态氨水,高温高压的气态氨水被再次送入到氨水透平中推动氨水透平旋转。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:从氨水工质循环系统排出的热风炉燃烧废气送入热风炉烟囱。4.根据权利要求1-3之一所述的方法,其特征在于:所述的煤气透平输入来自高炉炉顶的高压煤气,并将排出的低压煤气输出到净煤气管网。5.一种高炉热风炉燃烧废气热源用于TRT发电的系统,其特征在于:要包括氨水工质循环系统、氨水透平、以及高炉TRT系统的煤气透平和发电机,且氨水透平、煤气透平以及发电机同轴设置并同轴运行;氨水工质循环系统中设置氨水泵、冷却系统和换热系统;换热系统中高炉热风炉燃烧废气循环通道与高压氨水通道并行,高炉热风炉燃烧废气循环通道的进口端与热风炉高温烟气出口连通,出口端与热风炉烟囱连通;高压氨水通道的进口端与氨水泵的出口端连通,高压氨水通道的出口端与氨水透平的氨水进口相连通;冷却系统中冷却水循环通道与低压氨水通道并行,低压氨水通道的进口端与氨水透平的氨水出口相连通,低压氨水通道的出口端与氨水泵的进口端连通。6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于:所述的煤气透平输入端与高炉炉顶的高压煤气管道连通,输出端与净煤气管网连通。7.根据权利要求5或6所述的系统,其特征在于:冷却水循环通道的进水端和回水端均与外部冷却塔连通。2CN103243189A说明书1/3页高炉热风炉燃烧废气热源用于TRT发电的系统和方法技术领域[0001]本发明涉及一种高炉热风炉燃烧废气热源的利用系统和方法,具体涉及一种将高炉热风炉燃烧废气热源用于TRT(全称为ToppressureRecoveryTurbineunit,中文译为炉顶(余)压回收透平,一般更确切的称之为高炉煤气余压回收透平发电机组)发电的系统和方法。背景技术[0002]高炉热风炉燃烧废气气量大,蕴含较大的热能。但由于气温较低,热源品位低,如何高效地利用是一个难题。采用朗肯循环发电方法或氨水工质循环的发电方法,都可能由于发电效率低造成投入难以回收或回收期过长的问题。[0003]高炉煤气余压回收透平发电机组是高炉煤气用于回收发电的一种节能装置,但是其利用热源也仅仅是来自于高炉煤气,对于高炉冶炼过程中的其他热源目前还没有涉及。发明内容[0004]本发明要解决的技术问题是克服现有技术的上述缺陷,提供一种高炉热风炉燃烧废气热源