[发明专利]新型铸铁热风熔炼炉无效

专利信息
申请号: 201310087226.5 申请日: 2013-03-19
公开(公告)号: CN103148698A 公开(公告)日: 2013-06-12
发明(设计)人: 韩锦岐 申请(专利权)人: 韩锦岐
主分类号: F27B1/00 分类号: F27B1/00;F27B1/16;F27B1/22
代理公司: 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 代理人: 王泽云
地址: 718511 陕西省榆*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 新型 铸铁 热风 熔炼炉
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种以焦炭为燃料的铸铁热风熔炼炉,特别涉及一种对炉身内产生的热量进行有效利用的新型铸铁热风熔炼炉。

背景技术

用于铸铁的热风熔炼炉通过鼓风机向炉身内提供燃烧所需空气,从而通过燃烧进行熔炼铸铁。当需要提高炉身内有效温度时,现采用的技术手段是增长炉身高度、延长预热时间,但这样的设置热利用率低且铁水质量不稳定。

此外,热风熔炼炉产生的废弃物对空气污染也较为严重。

发明内容

本发明旨在提出炉身较低、热量利用率高、熔炼铁水质量高、污染较小的新型铸铁热风熔炼炉。

为达到上述目的,本发明公开了新型铸铁热风熔炼炉,包括炉缸、炉身、炉顶、风箱和鼓风机,其中,所述炉缸开有出渣口和出铁口,炉身的下端开有第一通风口;其连接关系在于:炉顶、炉身、炉缸自上而下一体连接,鼓风机通过第一通风口、风箱向炉身内供风;

其特征在于:所述炉身的中上部开有第二通风口,鼓风机同时通过第二通风口向炉身内供风。

优选地,所述炉顶内设置有热交换装置;鼓风机与第一通风口和第二通风口之间通过热交换装置连接;所述热交换装置由热风管组层层叠加组成,所述热风管组由多层热风管叠加组成,且越靠近炉身的热风管组采用的材料耐高温性能指数越高;所述热风管的端口设置有热风管偏盖;热交换装置最底层的热风管组与第一通风口连接,热交换装置任一层的热风管组与第二通风口连接。

更优选地,所述热交换装置中层的热风管组与第二通风口连接。

优选地,所述热交换装置的顶层与炉顶固定连接,且热交换装置与炉身的顶层之间的距离大于热交换装置膨胀后的拉伸长度。

优选地,所述热交换装置还包括外壁、内壁、隔层、第一通风口通风管道和第二通风口通风管道;所述内壁匹配设置于外壁内、由隔层隔出与热风管组相等数量的通风空间,所述内壁匹配热风管组开有通孔,热风管组通过通孔与通风空间连接;所述热风管组的多层热风管上半数与通孔可固定连接,下半数与通孔活动连接;所述第一通风口通风管道与最下层热风管组对应的通风空间密封连接;所述第二通风口通风管道与任一层热风管组对应的通风空间密封连接。

优选地,所述隔层的内层、第一通风口通风管道的外壁和第二通风口通风管道的外壁还包括保温层。

优选地,所述热风管组与通孔的活动连接方式为组成热风管组的热风管放置在通孔内,且,所述热风管的一侧设置有定位片,所述定位片通过销轴连接使得热风管和通孔可以固定连接。

更优选地,所述的新型铸铁热风熔炼炉,其特征在于:所述热交换装置由六层热风管组层层叠加组成;其中,第一层热风管组由2层热风管叠加而成、第二层热风管由3层热风管叠加而成、第三层热风管组由3层热风管叠加而成、第四层热风管组由2层热风管叠加而成、第五层热风管组由2层热风管叠加而成、第六层热风管组由2层热风管叠加而成;第一、二、三层热风管组由普通无缝钢管组成,第四层热风管组由普通无缝不锈钢管组成,第五层热风管组由抗酸碱抗氧化耐高温800℃无缝不锈钢管组成,第六层热风管组由抗酸碱抗氧化耐高温1000℃无缝厚壁不锈钢管组成;其连接关系在于:所述热交换装置第六层的热风管组与第一通风口连接、第三层的热风管组与第二通风口连接;第一、二、三层热风管组与内壁焊接,第四、五、六层热风管组与内壁活动连接。

更优选地,所述热交换装置的下面中部设置有分火器;所述分火器的底面为凸起结构。

更优选地,所述分火器凸起结构下面的两端设置有倒梯形结构的积尘器,所述积尘器的下面设置有灰尘收集装置。

通过上述结构,本发明实现了以下技术效果:

(1)通过开设第二通风口,炉身内的煤气可在第二次燃烧时完全燃烧,从而提高了燃料的利用率,不升高炉身也可以增高炉身内的温度,从而有效降低了炉身的高度;

(2)炉身内燃料燃烧产生的煤气通过第二通风口时,煤气可在第二通风口处进行第二次燃烧,且第二通风口鼓入的也是热风,因此煤气在炉内可以完全燃烧产生高温,再一次提高了热能利用率、解决了排放废气对空气的严重污染;同时,气体的体积增大,增加了气流的阻力,起到了增加炉压的效果;

(3)鼓风机鼓入的冷风通过热交换装置吸收炉气排出的余热,再通过第一通风口向炉身内鼓入热风,有效提高了热量利用率;炉身内被鼓入高温热风燃烧,第二次热风燃烧高温预热和增压,炉身不再需要通过增高来增加炉身内的温度,进一步有效降低了炉身;

(4)热交换装置的顶层与炉顶固定连接、底层与热风炉的炉身留有适当的距离,克服了热交换装置整体受热膨胀带来的降低热交换装置使用寿命的问题;

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