Изобретение относитс к металлур гии, в частности к устройствам дл испарительного охлаждени доменных печей и. подогрева очищенного доменного газа, и может быть применено в черной металлургии. Известно устройство системы ис парительного охлаждени доменной печи, включающее панели-холодильники , барабан-сепаратор-, паро- и. конд сатопроводы системы теплоснабжени потребителей, систему автоматическо го регулировани уровн воды в бара бане. В системе испарительного Охлаждени (СИО) доменной печи поддер живаетс давление 3 ати, поэтому пар пригоден дл покрыти теплофика ционных нагрузок СП . .Однако в теплое врем года пар СИО использовать негде,И он сбрасы ваетс в атмосферу, что сопровождае с потерей тепла, конденсата.и пере расходом хиМОчищенной воды. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому вл етс устройство нагрева доменного газа, включающее доменную печь с системой испарительного охлаждени , теплообменник , и соединительные трубопроводы 2 j . Недостаток известногоустройства состоит в том, что теплообменник доменного газа перед ГУБТ типа СТП потребл ет 3, доменного газа, требует подачи дутьевого воздуха высокого давлени и на снижает теплотворную способность доменного Целью изобретени вл етс повь1ше ние теплотворной способности доменного газа до и после ГУБТ за счет использовани тепла пара системы испарительного охлаждени . Поставленна цель достигаетс тем, что в устройстве нагрева доменного газа, включающем доменную печь с системой испарительного охлаждени , теплообменник газа, газовую утилизационную бескомпрессорную турбину (ГУБТ) и соединительные труб проводы, на трубопроводах доменного газа до и после ГУБТ установлены теплообменники-рекуператоры, соединенные трубопроводами с барабаномсепаратором испаритель ного охлаждени . Предлагаемое решение основываетс на анализе тепловых балансов систем подогрева доменного газа перед ГУБТ и СИО доменных печей. Из него следует, что дл доменных печей объемом 35005000 м на передельном чугуне и объемом itOOD-5000 rt на литейном чугуне теплом СИО может бить обеспечен нагрев доменного газа до / . того, давление в СИО должно быть подн то до 8 ати, что технически осуществимо без применени специаль„ух стапеЙ на холодильниках СЙб доменных печей. При этом давлении пар имеет температуру 75 и потому он пригоден как теплоноситель дл подогрева доменного газа до ЙО-15СРС. На чертеже пред.ставлена принципиальна схема предложенного.устройства . Устройство состоит из доменной . печи 1, с панел ми-холодильниками 2, которые паро- и конденсатопроводами 3 подключены к барабану-сепаратору k и всё вместе образуют кон- тур естественной циркул ции СИО доменной печи. Соединительными газопроводами 5 доменна печь подключена К мокрой газоочистке 6, подогревателю 7 доменного газа и ГУБТ 8. Подогреватель 7 доменного газа соединен по пару, и конденсату трубопроводами 9. с СИО доменной, печи . Из доменной печи 1 колошниковый газ поступает в газоочистку 6, где его температура снижаетс от 250 до , а затем - в подогребатель 7, где он нагреваетс до ЙО . Затем доменный газ направл етс в ГУБТ 8, где его избыточ- ное давление сбрасываетс , а температура снижаетс до if О С. Греющим агентом в подогревателе 7 служит пар, произведенный в СИО доменной печи. При необходимости выхлоп ГУБТ 8 соедин ют газопроводом 10 с подогревателем 11 дл вторичного нагрева доменного газа. Преимущества предложенной системы в сравнении с базовым объектом состо т в следующем: при равенстве тепловых потоков т СИО доменной печи и потребл емого л нагрева доменного газа перед УБТ существенно упрощаетс эксплуааци СИО, отпадает необходимость автоматическом регулировании уров31027220t|The invention relates to metallurgy, in particular, devices for evaporative cooling of blast furnaces and. preheat the purified blast furnace gas, and can be applied in the iron and steel industry. A device is known for the evaporative cooling of a blast furnace, including panel coolers, drum separators, steam and. cond satoprovoda heat supply system for consumers, automatic water level control system in the bathhouse. The system of evaporative cooling (SIO) of a blast furnace maintains a pressure of 3 MPa, therefore the steam is suitable for covering the heating loads of the SP. However, during the warm season, the SPI steam is nowhere to use, and it is discharged into the atmosphere, which is accompanied by loss of heat, condensate and over consumption of chemically treated water. The closest in technical essence to the present invention is a device for heating a blast furnace gas, comprising a blast furnace with an evaporative cooling system, a heat exchanger, and connecting pipelines 2 j. The disadvantage of the known device is that the heat exchanger of the blast-furnace gas before the main type of cold-water transformer consumes 3, blast-furnace gas, requires supply of high-pressure blast air and does not reduce the calorific value of the blast-furnace. steam heat evaporative cooling system. The goal is achieved by the fact that in the device for heating blast furnace gas, including a blast furnace with an evaporative cooling system, a gas heat exchanger, a gas recovery compressor-free turbine (GUBT) and connecting pipes wires, heat exchangers-heat exchangers connected with pipelines are installed on the blast furnace gas pipelines with drum evaporative cooling separator. The proposed solution is based on an analysis of the heat balances of the blast-furnace preheating systems in front of the main heating furnaces and SIO blast furnaces. It follows from it that for blast furnaces with a volume of 35005000 m on pig iron and a volume of itOOD-5000 rt on foundry iron, heat of the SIO can be achieved by heating the blast-furnace gas to /. In addition, the pressure in the SIO should be raised to 8 MPa, which is technically feasible without the use of special technology on the syb blast furnaces. At this pressure, the steam has a temperature of 75 and therefore it is suitable as a coolant for heating the blast furnace gas to YO-15СРС. In the drawing there is a schematic diagram of the proposed device. The device consists of a domain. furnaces 1, with a panel of refrigerators 2, which are connected to the separator drum k and the steam and condensate lines 3 and together form the contour of the natural circulation of the SIO of the blast furnace. The connecting gas pipelines 5 of the blast furnace are connected to a wet gas cleaning 6, a blast furnace gas heater 7 and HBT 8. A blast furnace gas heater 7 is connected by steam, and a condensate from pipelines 9. to a SIO blast furnace. From blast furnace 1, the top gas enters gas purification 6, where its temperature decreases from 250 to, and then to pre-heater 7, where it is heated to YO. The blast furnace gas is then directed to HBT 8, where its excess pressure is released and the temperature is reduced to if ° C. The heating agent in the preheater 7 is steam produced in the SPI of the blast furnace. If necessary, exhaust GUBT 8 is connected by a gas pipeline 10 to a heater 11 for secondary heating of the blast furnace gas. The advantages of the proposed system in comparison with the base object are as follows: with equal heat fluxes, the SIO of the blast furnace and the consumption of heating of blast furnace gas before the UBT are significantly simplified, the operation of the SIO, the need for automatic level control is eliminated. 31027220t |
н воды в барабане-сепараторе;сокращаетс длина трубопроводовn water in the drum separator; reduces the length of pipelines
отвод тепла СИО к доменному газумежду СИО и потребителем тепла СИО обеспечивает круглогодичное полез- увеличиваетс теплотворна способное его использование;ность доменного газа после ГУБТ.removal of heat SIO to blast-furnace gas between SIO and heat consumer SIO provides year-round usefulness - the calorific value of its use increases; the value of blast-furnace gas after HUBT.