一种粒化塔消毒消白的装置和方法

    公开(公告)号:CN117443172A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311428280.1

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种粒化塔消毒消白的装置和方法,属于高炉渣处理领域。本发明的粒化塔消毒消白的装置,包括在粒化塔的上方的烟囱段,由下至上依次连通的整流区、消毒区和加热区,通过在粒化塔烟囱段中下部设置整流区对蒸汽进行整流,整流后的蒸汽进入消毒区消毒,消毒后的蒸汽进入加热区,通过向加热区通入过热蒸汽将原有蒸汽加热,从而达到消白的效果。本发明解决了现有技术中粒化塔出口蒸汽易出现白色水雾和有害气体,影响高炉整洁环保形象的技术问题。

    一种熔融态灰渣的渣处理系统及方法

    公开(公告)号:CN112474706A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011167892.6

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开一种熔融态灰渣的渣处理系统及方法,属于危险物焚烧领域。针对现有灰渣处理操作繁琐且灰渣冷却效率慢的问题,本发明提供一种熔融态灰渣的渣处理系统,它包括对灰渣进行加热的加热炉,加热炉上设置有灰渣出口,所述灰渣出口通过熔渣沟与对灰渣进行冷却的缓冲器连接,熔渣沟与缓冲器连接处设置有对灰渣进行粒化的粒化装置,缓冲器上设置有缓冲出口,缓冲出口通过水渣沟与对灰渣进行过滤的过滤池连接。本发明通过对灰渣进行粒化再进行冷却,冷却后进行过滤处理,整体灰渣冷却速率快,有利于玻璃体的形成,整个系统结构简单,各部分之间工作彼此独立互不干扰,灰渣处理效果较好且效率高。同时处理方法操作简便,具有较高的安全性与环保性。

    一种高炉渣处理系统过滤池

    公开(公告)号:CN113998817A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111437992.0

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高炉渣处理系统过滤池,属于高炉炼铁领域。它包括滤池和水位测量设备;所述滤池具有至少两座,相邻的两座滤池之间通过连接通道连通;所述水位测量设备能够实时判断正在冲渣的滤池内的水位,正在冲渣的滤池抽吸滤池内的冲渣废水时,等到水位降到设定高度后,该设备能够提醒工作人员及时关闭水泵或直接控制水泵停止工作,防止水泵出现吸空现象,保证了渣处理系统的正常工作,尤其是,该设备处于两座滤池之间的连接通道中,向滤池内倾倒滤渣和渣水时不会冲击到设备上,设备不易受损,且设备巧妙地通过两座滤池之间的水压差来判断滤池内的水位变化,不会受到水面波动影响,检测精度较高。

    高炉冲渣过滤池蒸汽回收系统及方法

    公开(公告)号:CN113913565B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111190365.1

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种高炉冲渣过滤池蒸汽回收系统及方法,属于高炉冶金领域。该系统包括:滤池,用于高炉冲渣;喷水管,用于对喷头进行供水,其沿滤池的内侧壁四周布置,设置高度高于冲渣高度;供水部分,用于向喷水管内通入压力水;喷头,间隔设置在喷水管上;喷头喷水时,向斜上方喷洒出水幕,水幕与滤池内侧壁间形成容纳蒸汽空间,相邻两喷头间喷出的水幕形成的蒸汽空间相连通,从而沿滤池内侧壁四周的各蒸汽空间形成蒸汽通道;蒸汽收集部分,用于收集蒸汽通道内的蒸汽。该方法采用此系统操作,包括形成蒸汽通道、高炉冲渣、蒸汽回收。本发明能回收利用高炉冲渣蒸汽,减少系统补水,且可避免冲渣蒸汽对对抓渣操作影响。

    一种测量工业水池水位的设备及方法

    公开(公告)号:CN112033500B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011018053.8

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开一种测量工业水池水位的设备及方法,属于水位测量领域。针对现有水位测量误差大且成本高的问题,本发明提供一种测量工业水池水位的设备,它包括设置在水池内的主水位管和次水位管,主水位管远离水池底部的一端设置有浮塞,浮塞底部设置有正极,主水位管底部设置有负极;次水位管顶部设置有正极,底部设置有负极,两水位管均分别与导线串联成两个独立的电回路,电回路上设置有测量电阻的装置。本发明通过两个电回路的电阻值比值乘以次水位管的水柱高度直接计算出主水位管的水柱高度,最终得主水位管水位即水池水位,消除了其它变量对水池水位测量的影响,有效保证水位测量的精准度。该测量方法操作简单,无需复杂的设备投入,节约成本。

    一种高炉渣处理系统过滤池

    公开(公告)号:CN113998817B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202111437992.0

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高炉渣处理系统过滤池,属于高炉炼铁领域。它包括滤池和水位测量设备;所述滤池具有至少两座,相邻的两座滤池之间通过连接通道连通;所述水位测量设备能够实时判断正在冲渣的滤池内的水位,正在冲渣的滤池抽吸滤池内的冲渣废水时,等到水位降到设定高度后,该设备能够提醒工作人员及时关闭水泵或直接控制水泵停止工作,防止水泵出现吸空现象,保证了渣处理系统的正常工作,尤其是,该设备处于两座滤池之间的连接通道中,向滤池内倾倒滤渣和渣水时不会冲击到设备上,设备不易受损,且设备巧妙地通过两座滤池之间的水压差来判断滤池内的水位变化,不会受到水面波动影响,检测精度较高。

    高炉冲渣过滤池蒸汽回收系统及方法

    公开(公告)号:CN113913565A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111190365.1

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种高炉冲渣过滤池蒸汽回收系统及方法,属于高炉冶金领域。该系统包括:滤池,用于高炉冲渣;喷水管,用于对喷头进行供水,其沿滤池的内侧壁四周布置,设置高度高于冲渣高度;供水部分,用于向喷水管内通入压力水;喷头,间隔设置在喷水管上;喷头喷水时,向斜上方喷洒出水幕,水幕与滤池内侧壁间形成容纳蒸汽空间,相邻两喷头间喷出的水幕形成的蒸汽空间相连通,从而沿滤池内侧壁四周的各蒸汽空间形成蒸汽通道;蒸汽收集部分,用于收集蒸汽通道内的蒸汽。该方法采用此系统操作,包括形成蒸汽通道、高炉冲渣、蒸汽回收。本发明能回收利用高炉冲渣蒸汽,减少系统补水,且可避免冲渣蒸汽对对抓渣操作影响。

    一种连续喷吹电炉除尘灰入炉综合回收系统及其回收方法

    公开(公告)号:CN113789421A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111091286.5

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种连续喷吹电炉除尘灰入炉综合回收系统及其回收方法,属于固废资源综合利用领域。它包括按除尘灰流向依次排列并连通的电炉系统除尘站、除尘灰仓、输送机一、干燥机、输送机二、粉料搅拌机、喷吹装置和电弧炉,粉料搅拌机还与还原剂料仓连通,电弧炉上方连通电炉烟尘捕集罩,电炉烟尘捕集罩与电炉系统除尘站连通,形成整个除尘灰流向的循环系统;整个循环系统中的除尘灰可循环处理,直至铅、锌等易挥发金属元素经过还原、氧化后重新进入电炉系统除尘站并进行富集至预定的百分比;除尘灰中其他氧化物也融入炉渣中,从而实现有价金属的有效分离并回收利用,提高了电炉除尘灰中金属收得率,同时减少了重金属元素对环境的影响。

    一种测量工业水池水位的设备及方法

    公开(公告)号:CN112033500A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011018053.8

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开一种测量工业水池水位的设备及方法,属于水位测量领域。针对现有水位测量误差大且成本高的问题,本发明提供一种测量工业水池水位的设备,它包括设置在水池内的主水位管和次水位管,主水位管远离水池底部的一端设置有浮塞,浮塞底部设置有正极,主水位管底部设置有负极;次水位管顶部设置有正极,底部设置有负极,两水位管均分别与导线串联成两个独立的电回路,电回路上设置有测量电阻的装置。本发明通过两个电回路的电阻值比值乘以次水位管的水柱高度直接计算出主水位管的水柱高度,最终得主水位管水位即水池水位,消除了其它变量对水池水位测量的影响,有效保证水位测量的精准度。该测量方法操作简单,无需复杂的设备投入,节约成本。

    一种高炉渣处理系统过滤池

    公开(公告)号:CN216236474U

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202122996348.9

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种高炉渣处理系统过滤池,属于高炉炼铁领域。它包括滤池和水位测量设备;所述滤池具有至少两座,相邻的两座滤池之间通过连接通道连通;所述水位测量设备能够实时判断正在冲渣的滤池内的水位,正在冲渣的滤池抽吸滤池内的冲渣废水时,等到水位降到设定高度后,该设备能够提醒工作人员及时关闭水泵或直接控制水泵停止工作,防止水泵出现吸空现象,保证了渣处理系统的正常工作,尤其是,该设备处于两座滤池之间的连接通道中,向滤池内倾倒滤渣和渣水时不会冲击到设备上,设备不易受损,且设备巧妙地通过两座滤池之间的水压差来判断滤池内的水位变化,不会受到水面波动影响,检测精度较高。

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