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: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。

    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: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。

    一种降低钢水氧化的钢包及其降低钢水氧化的方法

    公开(公告)号:CN117086298A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310994124.5

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种降低钢水氧化的钢包及其降低钢水氧化的方法,属于炼钢技术领域。本发明的降低钢水氧化的钢包,包括钢包本体和吹氩管B,在钢包本体的内侧壁由透气砖砌筑固定有透气砖层,透气砖紧贴钢包本体内侧壁的一面横向插接固定有连接管;吹氩管B横向插入钢包壁后与连接管连通,通过吹氩管B外接高压氩气源;依次连通的高压氩气源、吹氩管B、连接管、透气砖层内部的吹气通道以及出气孔形成吹氩系统。吹氩系统启动后,通过钢包本体的内侧壁的出气孔吹出的氩气对精炼的钢水进行螺旋式混动,使表面渣层不会破裂裸露。本发明解决了现有技术中钢水在精炼过程中钢水增氧量过高的技术问题。

    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。

    一种净化电炉一次烟气二噁英和粉尘的急冷塔

    公开(公告)号:CN111318109A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010277287.8

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明公开一种净化电炉一次烟气二噁英和粉尘的急冷塔,属于工业除尘领域。针对现有技术中急冷塔净化效果差和一次烟气除尘系统稳定性低的问题,本发明提供一种净化电炉一次烟气二噁英和粉尘的急冷塔,它包括塔体,塔体内部设置有若干个喷雾装置I,塔体底部设置有储灰仓,所述塔体的顶部设置有进气口和排气芯管,进气口与塔体顶部相切,排气芯管从塔体顶部插入至塔体中;排气芯管的正下方设置有喷雾装置II,若干个喷雾装置I呈环形分布在塔体内部。本发明中含尘烟气在塔体中做旋转运动,增加烟气与两个喷雾装置喷出的溶液反应时间,最大限度避免二噁英的合成,提高急冷塔净化二噁英和预除尘的效率;结构简单、净化效率高、运行稳定且维护费用低。

    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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