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電爐渣余熱利用的提出

在正常生產條件下,礦熱電爐日排渣1200t,經實際測定,電爐熔渣的溫度高達1300~1400℃,熱焓為1672.64kJ/kg.每小時帶走的熱量為

kJ,相當于2.86t標準煤.每年浪費的熱量為
kJ.其數量是非常驚人的。熔渣送往渣場,對周圍生態及環境造成一定的影響和污染。因此,利用電爐渣的廢熱資源是節約能源、改善環境、提高經濟效益的重要途徑之一。

“六五”期間,由于能源供需矛盾突出,燃煤嚴重短缺.加上鍋爐設備陳舊,熱效率低,污染嚴重。小區分散供熱效果較差,浪費了能源,還滿足不了民用區供熱的需要,影響職工生活,也影響生產,成為亟待解決的一個緊迫問題。

為此,提出利用電爐渣余熱利用的方案。

內容及工藝流程簡介

礦熱電爐的爐渣定時排放到渣罐車內,用機車運到倒渣池的一側,緩慢地將溶渣均勻地倒入渣池內,使池中水溫升高,到65~90℃,大部分渣毛和水淬渣沉降到池底,用抓斗吊將水淬渣撈出、裝入氣動翻渣車運至渣場倒掉。被加熱的水自流進入沉淀池,進一步將水中的渣毛沉降下來,經沉淀后的熱水進入快濾池,進一步過濾,使水中的懸浮物低于5~10mg/l,合格的熱水自流入熱水池,由12sh一9離心泵,經Ф426管道輸送到2km以遠的家屬區供用戶采暖,采暖后的低溫回水利用余壓自流回到倒渣池,再次進行電爐渣水淬,加熱水循環使用,電爐渣余熱利用工藝流程示意圖如圖7所示。

工程概述

整個工程主要部分有:

(1)倒渣池:2座。為鋼筋混凝土結構,有效容積1020

,在正常情況下,可允許50%的容積為渣容積,電爐渣在該池中進行水淬并將水加熱至65—90℃。

(2)沉淀池:采用兩格平流式沉淀池,每格容積900

。為減少熱損失,沉淀池加裝了水泥蓋板。沉淀池水流速為8mm/s,能較好的:降水中雜質沉淀下來,還能起到蓄熱作用。

(3)快濾池:選用400ma/h的四格快濾池兩組,每格過濾面積為11.56

。經過濾后,熱水中的懸浮物低于5一10mg/l。

(4)反沖洗水塔:容積為94

,專門用于反沖洗快濾池。

(5)熱水池:容積為500

,封閉式地下布置,用來貯存過濾后的熱水,供采暖用。·

(6)熱水泵:選用12sh一9水泵2臺,向熱網供水。

(7)熱網管道:熱水干管為Ф426X7的螺旋鋼管,架空高支架布置,長約2km。

在試生產過程中.由于經驗不足,倒渣速度控制不好或渣中含有冰銅時,倒渣過程中發生放炮。危及人身及設備安全,為此查找原因,制定防范措施,確保倒渣安全。為了避免渣殼,太厚,災然滑入水中引起放炮,在倒渣前,安裝了打渣殼機,由專人負責檢查渣型,制定了打油.倒渣及渣罐檢查等一系列規章制度及安全操作規程,嚴格操作程序。采用以上措施后,倒渣放炮事故逐年減少,只要精心操作,設備正常,放炮事故是可以避免的。

電爐渣造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規格/型號 市場價
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工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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禾厚

m3 3% 寧夏禾厚實業有限公司
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m3 3% 重慶市順治建材有限公司
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m3 3% 陜西華萃商貿有限公司
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鼎鑫建材

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森派

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信息價
含稅
信息價
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材料名稱 規格/需求量 報價數 最新報價
(元)
供應商 報價地區 最新報價時間
余熱利用板換 Q=4000kW 一次側設計供回水溫度19/13℃,二次側設計供回水溫度16/11℃ 參考尺寸:2400×1000×2400(H)阻力損失≤7m 傳熱系數:4000-5000W/(m2.K);承壓:1.6MPa|2臺 1 查看價格 廣州力和海得換熱設備公司 全國   2022-09-21
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電爐渣的熔點

以氧化鎂、氧化亞鐵和氧化硅為基礎,加上其他少量成分的爐渣的熔點,比純

三元系要低。爐渣中存在或從工藝角度出發添加的其他氧化物,主要是氧化鈣。氧化鈣對爐渣熔點的影響如圖2所示。在
系中,隨著渣中
比值增大.渣的熔點有較大幅度的降低。

電爐渣的密度

高鎂質電爐渣的密度與爐渣分型系數有明顯的關系。如圖3所示,圖3指出,

與密度的關系曲線可以分成三段:AB、BC和CD。在AB段,即1.13以前是直線;BC段是曲線、CD段則又是直線。其變化斜率以AB段最大,CD段最小。B點之
值與橄欖石和輝石渣型的分界點1.15很靠近。輝石型爐渣的密度比橄欖石渣的小。

這是因為輝石型渣中Si02的飽和度高,形成復雜的多角四面體或鏈狀結構,陰離子半徑或復合陰離子的鏈長增加,體積增大而使密度減小。 ‘

電爐渣的粘度

電爐渣粘度與渣型的關系如圖4所示。對于

值>1.1的爐渣,即過渡型和橄欖石型的渣,在1300~1400℃的范圍內,粘度均小于0.25Pa.s。輝石型爐渣粘度較高,這是由于硅氧復合離子所造成的。當渣中Si02飽和度大于1,或分型系數小于1時,渣粘度急劇增大。若采用這種爐渣,必須將爐溫提高到1400℃以上,才能保證爐渣有一定的流動性,粘度小于0.5Pa·s。

電爐渣粘度與溫度的關系如圖5所示。在渣型系數大于1.15的橄欖石渣中,絡合陰離子

的結構較簡單,當溫度降低到渣的熔點時,體積小、擴散快的離子容易生成晶核,并迅速組成新的晶體析出。亦即從均相渣很快轉變為多相渣,而引起粘度的迅速增加。對輝石型爐渣,
含量較高,復雜龐大的陰離子
通過傳質并組成新相晶體析出時,需要較高的擴散活化能和較長的時間。當冷卻速度不是很慢時,從均相熔渣中析出新相晶粒的過程是比較困難的。甚至在遠低于熔點的溫度下,也仍然能保持均勻的液相,發生“過冷”現象,即實際結晶溫度與熔點之間有一“過冷度”存在。反之,在加熱熔化時,則存在一個“過熱度”。由此,當處理高硅礦或采用輝石型爐渣時,必須給予足夠的過熱度。爐渣中
對粘度的影響,類似于
。三價鐵離子也形成
復合陰離子。但是,高鎂質電爐熔煉渣中的
甚少,故這種影響可以忽略。

電爐渣的電導率

熔融爐渣的導電機理包括兩個方面:渣中電子流動而引起的電子導電和離子遷移引起的離子導電。在爐渣組成中,以電子導電為主的化合物有FeO、CaO和MgO,它們在相應的熔化溫度下的導電率分別為7.85、40和30Ω

。離子導電為主的化合物,如
,在相應的熔化溫度下的導電率為
和0.05Ω
。硅酸鹽的導電率一般在
和10的數量級之間。在升高溫度時,電子導電減弱。同時,由于硅氧絡合陰離子的解體,參與導電的離子數增加,離子遷移增大,離子導電加強。此外,升高溫度使爐渣粘度減小,也利于離子導電。總體上講,電爐渣的導電是離子導電。圖6指出了爐渣中FeO含量對導電率的影響。

電爐煉鋼目前多采用堿性渣,按其成分和平爐渣非常接近。從其冶煉過程看可分為氧化渣和還原渣兩種。

氧化渣

氧化渣可分為四個類型。

(1)高堿度渣,其礦物成分以硅酸三鈣和RO相為主。還有

的固溶體和少量的氧化鈣、氟磷灰石與氟化鈣。還可能有槍晶石。此類爐渣比較少見,其流動性差,操作中要加入
,去硫、磷能力強。對白云石質爐襯侵蝕較小。

(2)硅酸二鈣渣,以硅酸二鈣、 RO相為主。 這類爐渣較為普遍。其中的硅酸二鈣可能固溶有

,也可能固熔有
。具有相當的流動性,可以不加
,脫磷能力強,與白云石質爐襯作用不強烈。

(3)鎂硅鈣石渣,以鎂硅鈣石為主,還含有少量RO相和硅酸二鈣。脫磷能力差,并強烈侵蝕白云石質爐襯。

(4)鎂硅鈣石一鈣鎂橄欖石渣,脫磷能力差,對白云石爐襯有強烈侵蝕作用。

除以上組成外,因原料特點不同,還可以出現其他特征的礦物。

還原渣

還原渣可分為四個類型。

(1)高堿度渣(白色渣),以硅酸三鈣和游離石灰為主, 其次含少量方鎂石、 螢石和鋁酸三鈣。

(2)硅酸二鈣渣(粉末渣),富含硅酸二鈣。 尚有少量方鎂石、 螢石和鋁酸三鈣,在爐渣冷卻時, 因粉化而呈粉末。 這是由于其中的

—硅酸二鈣相變為
—硅酸二鈣的緣故。

(3)鎂硅鈣石渣,以鎂硅鈣石為主,并含少量的螢石。方鎂石很少出現。在鎂硅鈣石中常含有

。在加鈦鐵冶煉不銹鋼時,鎂硅鈣石中常固溶有

(4)特高堿度渣,含二碳化鈣(

)和游離石灰。

電爐渣余熱利用常見問題

  • 爐渣有什么再利用的價值

    1,通過磁選,殘余的鐵可以再次作為原料煉鐵。2,可以球磨后生產水泥。3,可以液壓干餾生產爐灰磚。4,配以白灰,少量水泥混合后,作路基材料,比傳統的沙石料省錢,且更結實。

  • 爐渣

    不是咱們在這里選擇的,要看圖紙時怎樣設計的,必須按設計要求選擇對應的子目計算

  • 什么是煙氣余熱利用(低溫省煤器)

    低溫省煤器一般指工業鍋爐或電站鍋爐或余熱鍋爐尾部出來的煙氣的余熱回收設備,主要是利用鍋爐煙氣來加熱鍋爐給水,降低鍋爐排煙溫度,提高鍋爐給水溫度,增加鍋爐熱效率。

電爐煉鋼過程中精煉方法和冶煉鋼種的不同產生的渣也不同。主要分為電爐熔化期和氧化精煉期發生的氧化渣以及還原精煉期和鋼包精煉產生的還原渣。電爐煉鋼時,先用電弧加熱廢鋼使其熔化,有時也兌入鐵水或加入直接還原鐵,然后添加石灰和熔劑。從通電熔化開始吹人氧氣氧化鋼中雜質,調整含碳量,形成氧化渣。氧化渣排出后,在電爐內或鋼包中進行還原精煉、脫硫、脫氧,產生還原渣。氧化渣在吹氧時產生,所以氧化鐵較多,還原渣中CaO和S較多。電爐普通鋼和特殊鋼的渣量一般是100kg/t,電爐冶煉不銹鋼的渣量一般在200kg/t。各種冶煉渣的發生量如圖1所示。

電爐渣余熱利用文獻

高爐沖渣水余熱利用 高爐沖渣水余熱利用

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1 昆明冶金高等專科學校 畢業論文 學院:冶金材料學學院 專業:冶金技術 班級:冶金 1239班 姓名:起趙林 學號: 1200000338 論文題目:高爐沖渣水余熱回收利用 指導教師:余宇楠 2015 年 2月 10日 2 高爐沖渣水余熱回收利用 摘要 高爐沖渣是在高爐冶煉的末端工藝, 高爐煉鐵后產生的大量高溫爐渣通過沖 渣水進行冷切,在這個過程中能夠產生大量溫度在 70℃-85℃的熱水。 高爐沖 渣水作為一種廢熱能源, 因其溫度穩定、 流量大的特點, 正逐漸成為余熱回收利 用的研究熱點。 目前,對沖渣水余熱的回收方式有利用沖渣水采暖、 浴池用水和 余熱發電。將其回收利用既能做到節約能源, 爭取能源的最大化利用, 又能保護 環境,它將成為冶金工廠的一個焦點。正看到了這一點,本次,我結合了高爐 沖渣 水余 熱利 用

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華潤電爐除塵余熱利用工程方案 華潤電爐除塵余熱利用工程方案

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華潤電爐除塵余熱利用工程方案

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礦熱電爐熔煉要求熔渣有適當的電導率。所有這些情況都說明冶煉的爐渣都要具有符合特定冶煉工藝要求的物理化學性質。如熔化溫度、粘度、密度、焓、活度等。因此,在火法冶金中選用自熔爐渣幾乎是不可能的,工廠產出的爐渣絕大多數屬于非自熔爐渣 。

爐渣是熔煉的介質,在其中要完成全部的冶金過程,使造渣成分和雜質元素盡量進入渣熔體中而與主金屬熔體分離,這就要求熔渣具有適合特定冶煉要求的特性。例如鼓風爐熔煉的焦點區最高溫度主要決定于爐渣的熔化溫度,它還要求熔渣有適當的粘度和應產出一定的渣量(一般不少于30%)。對鼓風爐還原熔煉法煉鉛來說,還要求熔渣有良好溶解鋅的能力 。

爐渣的組分靠加入適量的熔劑(石灰、石英石、螢石等)進行調整。在冶煉過程中通過對爐渣組分和性質的控制,能使脈石和氧化雜質的產物與熔融金屬或硫順利分離,脫除金屬中的害雜質,吸收液態金屬中的非金屬夾雜物不直接受爐氣污染,富集有用的金屬氧化物;在電爐冶煉中還是電阻發熱體。爐渣在保證冶煉操作順利進行、冶煉產品質量、金屬回收率等各方面起著決定性作用,例如煉鋼作業中有“煉好渣,才能煉好鋼”的說法。

根據冶金過程的不同,爐渣可分為熔煉渣、精煉渣、合成渣;根據爐渣性質,有堿性渣、酸性渣和中性渣之分。許多爐渣有重要用處。例如高爐渣可作水泥原料;高磷渣可作肥料;含釩、鈦渣分別可作為提煉釩、鈦的原料等。有些爐渣可用來制爐渣水泥、爐渣磚、爐渣玻璃等。

煤在鍋爐燃燒室中產生的熔融物,由煤灰組成。可作磚、瓦等原料。

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