[发明专利]高炉冷却水循环系统在审

专利信息
申请号: 201811373687.8 申请日: 2018-11-19
公开(公告)号: CN109280729A 公开(公告)日: 2019-01-29
发明(设计)人: 丁林玲;周艳;杜小丽;张大伟;张艳 申请(专利权)人: 联峰钢铁(张家港)有限公司
主分类号: C21B7/10 分类号: C21B7/10
代理公司: 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 代理人: 陈望坡;黄春松
地址: 215628 江苏省苏州市张家*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 出水口 进水口 冷水池 冷却塔 上塔 热水池 总管 高炉冷却水 出水总管 循环系统 旁通管 高炉 连通 有效降低能耗 旁通调节阀 出水支管 供水泵 供水管 提升泵 支管 供水 保证
【说明书】:

发明公开了高炉冷却水循环系统,包括:冷水池、热水池及若干台冷却塔,所述冷水池的出水口通过供水泵及供水管与高炉的进水口相连通,高炉的出水口与热水池的进水口相连通,热水池的出水口通过上塔提升泵连通上水总管,每台冷却塔的进水口分别通过一根上水支管连通上水总管,每台冷却塔的出水口分别通过一根出水支管与连接冷水池进水口的出水总管相连通,上水总管还通过上塔旁通管与出水总管相连通,在上塔旁通管上设置有上塔旁通调节阀。本发明具有既能保证冷水池的供水温度,又能有效降低能耗的优点。

技术领域

本发明涉及高炉冶炼辅助设备技术领域,具体涉及高炉冶炼用的风机逆止阀。

背景技术

高炉冷却水循环系统是高炉生产的重要组成部分,主要用于对高炉进行冷却,保证高炉生产的安全性。目前所使用的高炉冷却水循环系统的结构包括:冷水池、热水池及若干台冷却塔,冷水池的出水口通过供水泵及供水管与高炉的进水口相连通,高炉的出水口与热水池的进水口相连通,热水池的出水口通过上塔提升泵连通上水总管,每台冷却塔的进水口分别通过一根上水支管连通上水总管,每台冷却塔的出水口分别通过一根出水支管与连接冷水池进水口的出水总管相连通。

上述高炉冷却水循环系统的工作过程是:供水泵将冷水池内的冷水通过供水管供至高炉,供至高炉的冷水经高炉换热后变成热水流至热水池,热水池中的热水再经上塔提升泵供至上水总管,经上水总管再供至各上水支管,再经各上水支管进入各台冷却塔,进入冷却塔的热水经冷却塔换热冷却后重新变成冷水,再经对应的出水支管进入出水总管,各出水支管汇入出水总管的冷水再经出水总管进入冷水池中,如此循环往复,实现对高炉的冷却。上述高炉冷却水循环系统存在的缺点是:在高炉生产过程中,高炉进出水温差一般为2℃左右,即冷水池与热水池的温差一般为2℃左右,但是冷却塔的设计温差一般为10℃,冷却塔处理效果远远大于高炉进出水温差,导致冷水池的供水温度经常会远低于高炉生产工艺要求的正常供水温度,从而造成了能耗的浪费。

发明内容

本发明的目的是提供一种既能保证冷水池的供水温度,又能有效降低能耗的高炉冷却水循环系统。

为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:所述的高炉冷却水循环系统,包括:冷水池、热水池及若干台冷却塔,所述冷水池的出水口通过供水泵及供水管与高炉的进水口相连通,高炉的出水口与热水池的进水口相连通,热水池的出水口通过上塔提升泵连通上水总管,每台冷却塔的进水口分别通过一根上水支管连通上水总管,每台冷却塔的出水口分别通过一根出水支管与连接冷水池进水口的出水总管相连通,上水总管还通过上塔旁通管与出水总管相连通,在上塔旁通管上设置有上塔旁通调节阀。

进一步地,前述的高炉冷却水循环系统,其中:冷水池与热水池之间设置有能使两个水池相互连通的溢流管。

进一步地,前述的高炉冷却水循环系统,其中:上塔提升泵还连接有变频控制器,变频控制器能控制调节上塔提升泵的工作频率。

进一步地,前述的高炉冷却水循环系统,其中:在每台冷却塔对应的上水支管上分别设置有冷却塔进水调节阀,在供水管上设置有供水调节阀,在上水总管上设置有上水调节阀。

通过上述技术方案的实施,本发明的有益效果是:(1)将热水池输出的热水分两路通入冷水池,其中一路不经过冷却塔,而是直接经上塔旁通管通入冷水池,另一路则经冷却塔冷却后通入冷水池,并通过上塔旁通管上的上塔旁通调节阀对流经上塔旁通管的流量及冷却塔的处理量进行控制调节,确保两路输出的不同温度的水相互掺杂后形成的冷却水的供水温度只略低于高炉生产工艺要求的正常供水温度,在保证高炉供水温度的前提下,减少了冷却塔的处理量,降低了能耗;(2)热水池中的热水有一小部分会经溢流管自流入冷水池中,这部分热水不必经上塔提升泵输出,在保证高炉供水温度的前提下,减少了上塔提升泵的运行能耗。

附图说明

图1为本发明所述的高炉冷却水循环系统的工作原理示意图。

具体实施方式

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