RU2655340C1 - Установка придоменной грануляции шлака - Google Patents

Установка придоменной грануляции шлака Download PDF

Info

Publication number
RU2655340C1
RU2655340C1 RU2017112182A RU2017112182A RU2655340C1 RU 2655340 C1 RU2655340 C1 RU 2655340C1 RU 2017112182 A RU2017112182 A RU 2017112182A RU 2017112182 A RU2017112182 A RU 2017112182A RU 2655340 C1 RU2655340 C1 RU 2655340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dehydrator
slag
slurry
installation
boxes
Prior art date
Application number
RU2017112182A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Бубнов
Владимир Федорович Елфимов
Антон Геннадьевич Музалевский
Андрей Геннадьевич Музалевский
Сергей Александрович Никуличев
Андрей Юрьевич Сорокин
Анатолий Александрович Черницын
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
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 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2017112182A priority Critical patent/RU2655340C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655340C1 publication Critical patent/RU2655340C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B5/00Treatment of  metallurgical  slag ; Artificial stone from molten  metallurgical  slag 

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture Of Iron (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике обезвоживания сыпучих материалов и предназначено преимущественно для использования на припечных установках для грануляции металлургических шлаков. Установка содержит по меньшей мере одну технологическую линию, включает в себя гидрогранулятор, приемный бункер, камеру шлакового эрлифта, сообщенного с обезвоживателем посредством пульпопровода. Установка снабжена промежуточной емкостью, закрепленной на основании и размещенной между пульпопроводом и обезвоживателем. Промежуточная емкость содержит закрепленный внутри на днище с образованием уступа выгружной патрубок, расположенный над обезвоживателем. Выгружной патрубок и пульпопровод смещены друг относительно друга в горизонтальной плоскости на величину. Предотвращается износ перфорированных днищ коробок обезвоживателя. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к технике обезвоживания сыпучих материалов и предназначено преимущественно для использования на припечных установках для грануляции металлургических шлаков.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом), по мнению авторов, является установка придоменной грануляции а.с. SU №1038308, кл. С04В 5/02, содержащая по меньшей мере одну технологическую линию, включающую гидрогранулятор, приемный бункер, камеру шлакового эрлифта, сообщенного с обезвоживателем посредством пульпопровода.
Недостатком известного технического решения является следующее. В процессе эксплуатации установки, а именно при подаче пульпы граншлака из пульпопровода в коробки обезвоживателя, перфорированные днища коробок последнего подвергаются интенсивному абразивному воздействию со стороны частиц граншлака, что приводит к их преждевременному износу. Постоянно увеличивающийся износ перфорированных днищ коробок ведет, во-первых, к снижению эксплуатационной надежности установки, во-вторых, к необоснованным потерям гранулированного шлака при его загрузке в коробки обезвоживателя. Вместе с этим увеличиваются и эксплуатационные затраты на поддержание заданной работоспособности установки.
Задача, на осуществление которой направлено техническое решение, - уменьшение износа перфорированных днищ коробок обезвоживателя. При этом достигается получение такого технического результата как повышение эксплуатационной надежности установки, а также увеличение степени заполняемости приемных коробок обезвоживателя произведенным продуктом и, как следствие, - увеличение выхода готовой продукции в единицу времени. Вместе с этим снижаются эксплуатационные расходы по обслуживанию установки.
Вышеуказанные недостатки исключаются тем, что установка придоменной грануляции шлака, содержащая по меньшей мере одну технологическую линию, включающую гидрогранулятор, приемный бункер, камеру шлакового эрлифта, сообщенного с обезвоживателем посредством пульпопровода, снабжена промежуточной емкостью, закрепленной на основании и размещенной между пульпопроводом и обезвоживателем, промежуточная емкость содержит смонтированный внутри последней с образованием уступа выгружной патрубок, расположенный над обезвоживателем, при этом выгружной патрубок и пульпопровод смещены друг относительно друга в горизонтальной плоскости.
Сопоставительный анализ предложенного технического решения с прототипом показывает, что заявляемое техническое решение отличается от известного своим конструктивным исполнением, а именно введением в состав установки придоменной грануляции шлака промежуточной емкости и местом ее расположения. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения «Новизна».
Так как данное предложение может быть использовано в промышленности, в частности, в доменном производстве, а проведение испытаний макета уже показали положительные результаты, следовательно, данное техническое решение соответствует критерию изобретения «Промышленная применимость».
Сравнительный анализ предложенного технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями показал, что конструкции, выполненные в виде промежуточных емкостей, широко известны. Однако ее введение в конструкцию установки придоменной грануляции шлака, ее расположение и взаимосвязь с другими элементами конструкции способствует не только уменьшению износа перфорированных днищ коробок обезвоживателя, но также ведет к повышению эксплуатационной надежности установки, а также увеличению степени заполняемости приемных коробок обезвоживателя произведенным продуктом и, как следствие, - увеличению выхода готовой продукции в единицу времени. Отсюда следует, что заявленная совокупность существенных отличий обеспечивает получение упомянутого технического результата, что, по мнению авторов, соответствует критерию изобретения «Изобретательский уровень».
Предложенное техническое решение будет понятно из следующего описания и приложенных к нему чертежей:
на фиг. 1 - схематично изображен общий вид предлагаемой установки;
на фиг. 2 - изображен вид А фиг. 1;
на фиг. 3 - изображен вид Б фиг. 2.
Установка придоменной грануляции шлака, содержащая по меньшей мере одну технологическую линию, включает в себя гидрогранулятор 1, приемный бункер 2, камеру 3 шлакового эрлифта 4, сообщенного с обезвоживателем 5 посредством пульпопровода 6. Установка снабжена промежуточной емкостью 7, закрепленной на основании 8 и размещенной между пульпопроводом 6 и обезвоживателем 5. Промежуточная емкость содержит смонтированный внутри последней закрепленный на днище 9 с образованием уступа высотой -h- выгружной патрубок 10, расположенный над обезвоживателем 5. При этом выгружной патрубок 10 и пульпопровод 6 смещены друг относительно друга в горизонтальной плоскости на величину -L-.
Установка придоменной грануляции шлака работает следующим образом.
Расплавленный шлак из доменной печи по желобу 11 сливается на водовоздушную струю, выходящую из гидрогранулятора 1, который дробится на мелкие части, после чего частицы шлака попадают в заполненный оборотной водой приемный бункер 2. Образующийся пар отводится по вытяжной трубе 12 в атмосферу. Попавшие в приемный бункер 2 частицы шлака окончательно охлаждаются, оседают и через окно 13 в нижней части приемного бункера 2 поступают в камеру 3 шлакового эрлифта 4. С помощью шлакового эрлифта 4 пульпа граншлака поднимается вверх и далее по пульпопроводу 6 и через промежуточную емкость 7 поступает в обезвоживатель 5. После обезвоживателя 5 граншлак отводится конвейерами (не показано) в зону выгрузки, а отфильтрованная вода по лотку 14 отводится назад в приемный бункер 2. В процессе грануляции шлака оборотная вода из приемного бункера 2 через окно 13 или верхнее переливное устройство (на рисунках не показано) поступает в камеру 3 шлакового эрлифта 4, а затем через водослив 15 переливается в камеру 16 осветленной воды, из которой эрлифтом 17 вода подается в гидрогранулятор 1.
Введение в конструкцию установки промежуточной емкости 7, которая содержит смонтированный внутри нее и закрепленный на днище 9 с образованием уступа выгружной патрубок 10, ее расположение над обезвоживателем 5, смещение выгружного патрубка 10 и пульпопровода 6 друг относительно друга в горизонтальной плоскости, предотвращает перфорированные днища коробок обезвоживателя 5 от интенсивного воздействия со стороны шлаковой пульпы. Кинетическая энергия шлаковой пульпы, транспортируемой по пульпопроводу 6, гасится (снижается), попадая в промежуточную емкость 7. Наличие уступа выгружного патрубка 10 высотой -h- обеспечивает возможность заполнения промежуточной емкости 7 граншлаком, который обеспечивает защиту (эффект «самофутеровки») днища 9 промежуточной емкости 7 от интенсивного износа. Смещение друг относительно друга в горизонтальной плоскости выгружного патрубка 10 и пульпопровода 6 на величину -L- обеспечивает невозможность прямого попадания струи пульпы в отверстие выгружного патрубка 10. Вместе с этим изменяется и характер транспортировки (истечения) потока пульпы, из турбулентного он становится ламинарным. Также уменьшается и высота падения струи пульпы, а вместе с этим, уменьшается и величина механического воздействия со стороны частичек граншлака о поверхность перфорированных днищ обезвоживателя 5 и, как следствие, - снижение износа поверхности днищ и повышение эксплуатационной надежности установки в целом.
Пример
В доменном цехе №2 ОАО «НЛМК» на одном из четырех обезвоживателей были проведены испытания предложенного технического решения. По пульпопроводу диаметром вн. ∅430 мм пульпа с гранулированным шлаком подавалась в карманы обезвоживателя, предварительно пройдя через выгружной патрубок промежуточной емкости. Величина уступа составляла 400 мм, а величина смещения пульпопровода и выгружного патрубка составляла 695 мм. Диаметр выгружного патрубка составлял 820 мм.
Результаты опытных испытаний, проведенных на первом обезвоживателе ДЦ-2 ОАО «НЛМК», представлены в таблице №1.
Исходя из результатов испытаний известного и предлагаемого технических решений можно сделать вывод о том, что при использовании предлагаемого решения, а именно, размещении промежуточной емкости, закрепленной на основании и размещенной между пульпопроводом и обезвоживателем, снижается не только износ перфорированных днищ коробок обезвоживателя (увеличивается их межремонтный период (на 15%), но также происходит увеличение выхода готовой продукции в единицу времени (в среднем на 3%).
Figure 00000001
Отсюда можно сделать вывод, что задача, на решение которой направлено техническое решение, выполняется, при этом достигается получение вышеуказанного технического результата.

Claims (1)

  1. Установка придоменной грануляции шлака, содержащая по меньшей мере одну технологическую линию, включающую гидрогранулятор, приемный бункер, камеру шлакового эрлифта, сообщенного с обезвоживателем посредством пульпопровода, отличающаяся тем, что снабжена промежуточной емкостью, закрепленной на основании и размещенной между пульпопроводом и обезвоживателем, промежуточная емкость содержит смонтированный внутри последней, с образованием уступа, выгружной патрубок, расположенный над обезвоживателем, при этом выгружной патрубок и пульпопровод смещены друг относительно друга в горизонтальной плоскости.
RU2017112182A 2017-04-10 2017-04-10 Установка придоменной грануляции шлака RU2655340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112182A RU2655340C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Установка придоменной грануляции шлака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112182A RU2655340C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Установка придоменной грануляции шлака

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655340C1 true RU2655340C1 (ru) 2018-05-25

Family

ID=62202481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112182A RU2655340C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Установка придоменной грануляции шлака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655340C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1038308A1 (ru) * 1982-05-04 1983-08-30 Новолипецкий Ордена Ленина Металлургический Завод Установка придоменной гранул ции шлака
SU1039910A1 (ru) * 1982-05-05 1983-09-07 Научно-Исследовательский Институт Тяжелого Машиностроения Производственного Объединения "Уралмаш" Карусельный обезвоживатель шлака
SU1423517A1 (ru) * 1987-01-05 1988-09-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Установка дл гранул ции и обезвоживани шлака
JPS6479044A (en) * 1987-09-21 1989-03-24 Kawasaki Steel Co Device for producing water-granulated slag
RU2496727C2 (ru) * 2011-06-08 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники (ОАО "ВНИИМТ") Установка для припечной грануляции шлака
RU2501751C1 (ru) * 2012-07-02 2013-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники" (ОАО "ВНИИМТ") Установка припечной грануляции шлака

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1038308A1 (ru) * 1982-05-04 1983-08-30 Новолипецкий Ордена Ленина Металлургический Завод Установка придоменной гранул ции шлака
SU1039910A1 (ru) * 1982-05-05 1983-09-07 Научно-Исследовательский Институт Тяжелого Машиностроения Производственного Объединения "Уралмаш" Карусельный обезвоживатель шлака
SU1423517A1 (ru) * 1987-01-05 1988-09-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Установка дл гранул ции и обезвоживани шлака
JPS6479044A (en) * 1987-09-21 1989-03-24 Kawasaki Steel Co Device for producing water-granulated slag
RU2496727C2 (ru) * 2011-06-08 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники (ОАО "ВНИИМТ") Установка для припечной грануляции шлака
RU2501751C1 (ru) * 2012-07-02 2013-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники" (ОАО "ВНИИМТ") Установка припечной грануляции шлака

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9593850B2 (en) Bottom ash dewatering system using a remote submerged scraper conveyor
RU2012147433A (ru) Комплексный способ переработки отходов обогащения железных руд
RU2655340C1 (ru) Установка придоменной грануляции шлака
CA2615587A1 (en) Process and apparatus to screen and prepare an oil sand slurry
CN204416459U (zh) 金属屑脱油系统
WO2016115453A1 (en) Methods and systems for dewatering bottom ash using a remote submerged scraper conveyor
CA2469326A1 (en) Oil sand conditioning process and apparatus
CN206569527U (zh) 一种工业副产石膏加工设备的进料斗的破拱装置
US258578A (en) Apparatus for amalgamating gold and silver ores
SE545180C2 (en) Method and device for cleaning water accruing from drilling in the ground
JP6477452B2 (ja) 高炉装入原料の供給装置及び供給方法
CN216205138U (zh) 一种湿法炼锌浸出渣烘干窑给料装置
RU2797471C1 (ru) Установка обогащения золотосодержащих руд
RU116071U1 (ru) Ударно-центробежная дробилка
RU147968U1 (ru) Аппарат для дезинтеграции и классификации
US416780A (en) goetz
CN106746805A (zh) 一种工业副产石膏加工设备的进料斗
US1770027A (en) Apparatus for coal preparation
SU749431A2 (ru) Аппарат дл обогащени полезных ископаемых
RU2019144604A (ru) Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп
JP6645398B2 (ja) 混合度の測定方法
RU2019132011A (ru) Установка для извлечения ртути из люминесцентных ламп
UA15114U (en) Installation for processing of dump slags
US823577A (en) Mercurial amalgamator.
SU1021783A1 (ru) Рудоспуск