RU104179U1 - Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара - Google Patents

Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара Download PDF

Info

Publication number
RU104179U1
RU104179U1 RU2010147201/02U RU2010147201U RU104179U1 RU 104179 U1 RU104179 U1 RU 104179U1 RU 2010147201/02 U RU2010147201/02 U RU 2010147201/02U RU 2010147201 U RU2010147201 U RU 2010147201U RU 104179 U1 RU104179 U1 RU 104179U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
mixing chamber
converter
axis
water
Prior art date
Application number
RU2010147201/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Борисович Агапитов
Максим Валерьевич Елесин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority to RU2010147201/02U priority Critical patent/RU104179U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104179U1 publication Critical patent/RU104179U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/10Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
    • Y02P10/143Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions of methane [CH4]

Landscapes

  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара, содержащее установленные по выходу газа из конвертера кессон, скрубберную газоочистку, нагнетатель и дымовую трубу, отличающееся тем, что оно снабжено последовательно соединенными между собой водоохлаждаемой камерой смешения, водоохлаждаемым циклонным предтопком и энергетическим котлом, причем камера смешения установлена под углом к оси кессона, соединена с ним на входе и дополнительно соединена с патрубками для подачи природного газа, снаружи по периметру камеры смешения с равномерным шагом установлены пылеугольные горелки, ось каждой из которых ориентирована перпендикулярно оси камеры смешения, при этом последняя на выходе тангенциально соединена с циклонным предтопком.

Description

Полезная модель относится к области металлургии, а именно к конвертерному производству стали, в частности, к устройствам для обработки и утилизации тепла конвертерного газа с выработкой пара.
Известно устройство для утилизации конвертерного газа и пара с котла-охладителя конвертера, содержащее последовательно установленные по газу конвертер, котел-охладитель, две последовательные ступени скрубберной газоочистки, нагнетатель и газгольдер, причем выход по пару из котла-охладителя соединен с входом парового аккумулятора, выход которого подключен через автономный пароперегреватель, снабженный горелками, к паровой турбине, а выход последней сообщается с деаэратором (см. Бережинский А.И., Циммерман А.Ф. Охлаждение и очистка газов кислородных конвертеров. - М.: Металлургия, 1983, с.12).
Недостатком известного устройства является низкая эффективность использования конвертерного газа, связанная с потерей его физического тепла при осуществлении процесса мокрой газоочистки. При этом примерно до 1/3 физического тепла конвертерного газа расходуется в скрубберах на нагрев орошающей воды и необратимо теряется при охлаждении оборотной воды в градирнях. Кроме того, транспортирование собранного в газгольдере конвертерного газа по трубопроводу на большие расстояния для энергетического и технологического использования требует значительных затрат, что снижает эффективность его применения. Одновременно с этим, при сборе конвертерного газа в газгольдерах возникает проблема обеспечения постоянства состава собираемого конверторного газа и его взрывобезопасности, связанная с присутствием в конверторном газе кислорода, что ограничивает количество утилизируемого газа, особенно в начальные и заключительные периоды плавки в конвертере. Также в известном устройстве используется автономный пароперегреватель, служащий для перегрева насыщенного пара, что значительно увеличивает топливную составляющую в себестоимости вырабатываемой электроэнергии и приводит к снижению эффективности утилизации конвертерного газа и пара.
Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является устройство для утилизации конвертерного газа и пара с котла-охладителя конвертера, содержащее установленные по газу конвертер, кессон, скрубберную газоочистку, дымосос и дымовую трубу. Причем устройство снабжено котлом-охладителем, выход по пару которого соединен с входом парового аккумулятора, выход из которого подключен к паровой турбине через автономный пароперегреватель, причем выход из газгольдера соединен трубопроводом с горелками автономного пароперегревателя, а выход по пару последнего соединен с противодавленческой паровой турбиной (см. пат. РФ на полезную модель №34536, С21С 5/38, F22B 1/18).
Недостатком известного устройства, является низкая эффективность использования конвертерного газа. Это связано с тем, что в устройстве затруднена работа труб Вентури из-за резко-переменного выхода конверторного газа. Существующие колебания объемов выхода конверторного газа в течение продувки не могут быть устранены заявленными шиберами, так как их работа приводит к резкому изменению аэродинамики всего газоотводящего тракта.
Еще одним недостатком устройства является неполная утилизации тепла продуктов сгорания конверторного газа, что связано с использованием в устройстве автономного пароперегревателя, который не имеет развитых поверхностей теплообмена вследствие чего, часть оставшегося газа необходимо направлять другому потребителю или сжигать газ на свече.
Техническая задача, решаемая заявляемой полезной моделью, заключается в повышении эффективности утилизации конвертерного газа.
Поставленная задача решается тем, что в известном устройстве для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара, содержащем установленные по газу конвертер, кессон, скрубберную газоочистку, нагнетатель и дымовую трубу, согласно изменению, оно снабжено последовательно соединенными между собой водоохлаждаемой камерой смешения, водоохлаждаемым циклонным предтопком и энергетическим котлом, причем камера смешения установлена под углом к оси кессона, соединена с ним на входе и дополнительно соединена с патрубками для подачи природного газа, снаружи по периметру камеры смешения с равномерным шагом установлены пылеугольные горелки, ось каждой из которых ориентирована перпендикулярно оси камеры смешения, при этом последняя на выходе тангенциально соединена с циклонным предтопком.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная схема устройства для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара.
Устройство для утилизации тепла отходящего конверторного газа с непрерывной выработкой пара включает в себя последовательно установленные по газу конвертор 1, кессон 2, водоохлаждаемую камеру смешения 3, установленную под углом к оси кессона 2, что позволит обеспечить тангенциальную подачу пылегазовой смеси в циклонный предтопок 4. Причем камера смешения 3 снабжена пылеугольными горелками 5, установленными снаружи по периметру с равномерным шагом, ось каждой из которых ориентирована перпендикулярно оси камеры смешения 3, и соединена с патрубками для подачи природного газа 6, патрубками для подачи воды 7 и патрубками для отвода воды 8. Камера смешения 3 выполнена водоохлаждаемой для предотвращения перегрева ее железных несущих конструкций и элементов. На выходе камера смешения 3 тангенциально соединена с водоохлаждаемым циклонным предтопком 4, который имеет накопитель расплава 9, выпускной патрубок для удаления расплава 10, патрубки для подачи воды 11 и патрубки для отвода воды 12. Выход циклонного предтопка 4 соединен с энергетическим котлом 13, снабженным угольными горелками 14. Последовательно по газу с энергетическим котлом 13 соединены скрубберная газоочистка 15, каплеуловитель 16, нагнетатель 17 и дымовая труба 18.
Устройство для утилизации тепла отходящего конверторного газа с непрерывной выработкой пара работает следующим образом.
Конверторный газ, образующийся при продувке металла в конверторе 1, поступает в кессон 2, где отдает часть физического тепла охлаждающей воде кессона 2, далее газ поступает в водоохлаждаемую камеру смешения 3, где смешивается с угольной пылью, поступающей через пылеугольную горелку 5 и природным газом, поступающим через патрубки для подачи природного газа 6. В результате такого смешения температура смеси понижается до 1200-1300°С, а теплотворная способность смеси повышается до 12-16 МДж/м3, при этом частицы пыли начинают оплавляться. Из камеры смешения 3 смесь тангенциально подается на вход циклонного предтопка 4, благодаря чему пылеугольная смесь интенсивно раскручивается, при этом частицы конверторной пыли, вытесненные центробежными силами, образуют на стенках циклонного предтопка 4 расплав. Образуемый расплав стекает под действием сил гравитации в накопитель расплава 9 и удаляется через выпускной патрубок 10. В результате сгорания пылеугольной смеси температура в циклонном предтопке 4 достигает 2200-2400°С. Циклонный предтопок 4 выполняют водоохлаждаемым с целью эффективного образования гарнисажа и регулировки его толщины. Затем из циклонного предтопка 4 очищенные продукты сгорания при t=2200-2400°C с запыленностью 10-25 гр/м3 поступают в энергетический котел 13, который снабжен пылеугольными горелками 14 для поддержания теплонапряжения в топке котла и регулировки объема продуктов сгорания, что позволяет сгладить неравномерность выхода конверторного газа. Для эффективного сжигания смеси можно использовать любую конструкцию энергетического котла, например, описанную в (Мейкляр М.В. Современные котельные агрегаты ТКЗ. - М.: Металлургия, 1978).
В энергетическом котле 13 происходит горение смеси, в результате которого продукты сгорания отдают часть своего тепла воде энергетического котла, что и приводит к выработке пара. Впоследствии образованный пар используется, как правило, для выработки электрической энергии и других технических нужд. Охлажденные до температуры 100-150°С продукты сгорания проходят систему скрубберной газоочистки 15, каплеуловитель 16 и нагнетатель 17 выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 18.
В результате того, что в камере смешения 3 конверторный газ не накапливается, а сразу смешивается с угольной пылью и природным газом и сжигается в циклонном предтопке 4, это способствует значительному снижению концентрации СО в камере смешения 3 и приводит к уменьшению взрывоопасности при работе устройства.
Таким образом, совокупность отличительных признаков заявляемого устройства для утилизации конвертерного газа с непрерывной выработкой пара позволят повысить эффективность утилизации конверторного газа.

Claims (1)

  1. Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара, содержащее установленные по выходу газа из конвертера кессон, скрубберную газоочистку, нагнетатель и дымовую трубу, отличающееся тем, что оно снабжено последовательно соединенными между собой водоохлаждаемой камерой смешения, водоохлаждаемым циклонным предтопком и энергетическим котлом, причем камера смешения установлена под углом к оси кессона, соединена с ним на входе и дополнительно соединена с патрубками для подачи природного газа, снаружи по периметру камеры смешения с равномерным шагом установлены пылеугольные горелки, ось каждой из которых ориентирована перпендикулярно оси камеры смешения, при этом последняя на выходе тангенциально соединена с циклонным предтопком.
    Figure 00000001
RU2010147201/02U 2010-11-18 2010-11-18 Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара RU104179U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147201/02U RU104179U1 (ru) 2010-11-18 2010-11-18 Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147201/02U RU104179U1 (ru) 2010-11-18 2010-11-18 Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104179U1 true RU104179U1 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44733017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010147201/02U RU104179U1 (ru) 2010-11-18 2010-11-18 Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104179U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495135C1 (ru) * 2012-05-15 2013-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ") Устройство для утилизации теплоты отходящих конвертерных газов
RU2506511C2 (ru) * 2009-04-13 2014-02-10 Государственное предприятие "Украинский институт по проектированию металлургических заводов" (ГП "Укргипромез") Устройство для утилизации тепла отходящих дымовых газов технологических агрегатов
RU2703012C1 (ru) * 2018-12-29 2019-10-15 АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ и комплекс для утилизации конвертерного пара

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506511C2 (ru) * 2009-04-13 2014-02-10 Государственное предприятие "Украинский институт по проектированию металлургических заводов" (ГП "Укргипромез") Устройство для утилизации тепла отходящих дымовых газов технологических агрегатов
RU2495135C1 (ru) * 2012-05-15 2013-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ") Устройство для утилизации теплоты отходящих конвертерных газов
RU2703012C1 (ru) * 2018-12-29 2019-10-15 АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ и комплекс для утилизации конвертерного пара

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102721046B (zh) 燃用造纸废渣和污泥的循环流化床锅炉
CN203571721U (zh) 以生物质为燃料的燃烧供热系统
CN103453521B (zh) 一种燃烧棕榈渣的循环流化床锅炉
CN202791996U (zh) 一种燃用造纸废渣和污泥的循环流化床锅炉
CN106244242A (zh) 一种新型医疗垃圾等离子体气化处理系统
CN102084184A (zh) 氧气燃烧锅炉的燃烧控制方法及装置
RU104179U1 (ru) Устройство для утилизации тепла отходящего конвертерного газа с непрерывной выработкой пара
CN206051959U (zh) 一种新型医疗垃圾等离子体气化处理系统
CN204829985U (zh) 一种多用途生物质燃烧发电装置
CN102012057B (zh) 高效节能环保气液两相有机热载体锅炉供热装置
CN203478310U (zh) 预防层燃锅炉炉排面结焦的装置
CN103574594A (zh) 以生物质为燃料的燃烧供热系统
CN204063013U (zh) 一种带发电装置的循环流化床锅炉
CN86101184A (zh) 烟道气处理装置
CN208124334U (zh) 一种垃圾/生物质与煤耦合发电系统
CN104560218A (zh) 一种生物质气化炉和工业燃气锅炉联合高效供热系统
CN203082896U (zh) 电石炉尾气处理装置
CN210564688U (zh) 一种生物质锅炉掺烧兰炭的发电系统
CN209213887U (zh) 一种锅炉用激波吹灰系统
CN105627285B (zh) 一种生物质锅炉
CN206669692U (zh) 用于生物质燃料燃烧的锅炉
CN110066690A (zh) 一种火电厂粗焦水蒸汽热解制煤气的系统及方法
CN106152801B (zh) 一种焙烧烟气焦油治理装置及方法
CN205372509U (zh) 一种生物质锅炉
RU2152526C1 (ru) Способ и энергетическая установка для получения электроэнергии из сланца

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151119