本文作者:kaifamei

一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统的制作方法

更新时间:2025-01-09 21:36:33 0条评论

一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统的制作方法



1.本实用新型涉及热力系统相关技术领域,具体涉及一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统。


背景技术:



2.钢铁厂高炉炼铁技术指标中,焦比、鼓风机能耗等经济指标因受鼓风湿度的影响较大,在湿度越低时,其指标越好。而鼓风的空气绝对湿量取决于空气温度和相对湿度,其随着气温和相对湿度的升高而增加。因此在夏季和过度季节采用高炉鼓风除湿技术,可使鼓风空气的含湿量全年保持相对恒定,避免气象变化对高炉炼铁的影响,使高炉炉况稳定、高产顺产,并产生节能降焦等经济效益。
3.然而,现有高炉鼓风未采用鼓风除湿技术或这采用的鼓风除湿技术其制冷能效较差,耗电量较高,节能较差。


技术实现要素:



4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统。
5.为实现上述目的,本实用新型提供一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,包括高炉、与高炉配套的鼓风机以及高效除湿热回收装置,所述高效除湿热回收装置内依次设置有中温除湿换热器、低温除湿换热器、除雾器以及热回收换热器,自然空气经中温除湿换热器、低温除湿换热器、除雾器以及热回收换热器,再经鼓风机进入高炉进风道;还包括中温制冷机组、低温热泵机组以及冷却塔,所述中温制冷机组与中温除湿换热器相连接,所述低温热泵机组与低温除湿换热器相连接,所述冷却塔分别与所述中温制冷机组、低温热泵机组相连接;所述热回收换热器通过管路连接于所述低温热泵机组与冷却塔之间。
6.作为本实用新型的优选设置,所述中温制冷机组的冷冻水出口与所述中温除湿换热器的冷却水进口连接,所述中温除湿换热器的冷却水出口与所述中温制冷机组的冷冻水进口连接;所述中温制冷机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管连接,所述冷却塔的冷却塔出水管与所述中温制冷机组冷却水进口连接。
7.进一步地,在所述中温除湿换热器的冷却水出口与所述中温制冷机组的冷冻水进口之间设置有中温冷冻水泵;在所述冷却塔的冷却塔出水管与所述中温制冷机组冷却水进口之间设置有中温冷却泵。
8.作为本实用新型的优选设置,所述低温热泵机组的冷冻水出口与所述低温除湿换热器的冷却水进口连接,所述低温除湿换热器的冷却水出口与所述低温热泵机组的冷冻水进口连接;所述低温热泵机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管连接,所述冷却塔的冷却塔出水管与所述低温热泵机组的冷却水进口连接;在所述低温热泵机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管之间管路上设置有第一分支管,所述第一分支管连接所述热回收换热器的进水口;在所述冷却塔的冷却塔出水管与所述低温热泵机组的冷却水进
口之间管路上设置有第二分支管,所述分支管连接所述热回收换热器的出水口。
9.进一步地,在所述低温除湿换热器的冷却水出口与所述低温热泵机组的冷冻水进口之间设置有低温冷冻水泵;在所述冷却塔的冷却塔出水管与所述低温热泵机组冷却水进口之间设置有低温冷却泵。
10.进一步地,在所述第一分支管上设置有热回收电动阀;在所述低温热泵机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管之间的管路上设置有冷却水电动阀。
11.作为本实用新型的优选设置,经所述中温除湿换热器换热的冷冻水温度比经所述低温除湿换热器换热的冷冻水温度高7~10摄氏度。
12.作为本实用新型的优选设置,在所述高效除湿热回收装置的进风一端设置有空气过滤器。
13.作为本实用新型的优选设置,在所述高效除湿热回收装置的底部设置有冷凝水出口;所述冷凝水出口通过管路连接所述冷却塔的上水管,且在该管路上设置有排水泵。
14.本实用新型的有益效果为:
15.(1)本实用新型采用两级除湿,在高效除湿热回收装置中设置中温除湿换热器和低温除湿换热器,中温除湿换热器与中温制冷机组连接,低温除湿换热器与低温热泵机组连接,经所述中温除湿换热器换热的冷冻水温度比经所述低温除湿换热器换热的冷冻水温度高7~10摄氏度,因冷冻水每提高1摄氏度,其冷水机组运行耗电量下降超过3%,故中温冷冻水主机部分耗电量下降20%以上,同时系统采用变频制冷机组、变频冷冻水泵及变频冷却水泵,可在现有高炉鼓风除湿的基础上,极大降低除湿耗电量,节约能源消耗。
16.(2)本实用新型采用低温热泵机组,将低温除湿换热器除湿的同时,合理利用低温热泵机组的冷凝热,对除湿后的新风进行再热,在节约空气在高炉中的加热热量的同时,因除湿后的新风具有温度低的特点,一般为9~11摄氏度,其运行热泵工况进行新风再热时,具有较好的热泵运行工况,故在热回收的同时,低温热泵机组具有较高的运行能效;同时分别设置热回收电动阀和冷却水电动阀,可根据低温热泵机组的冷凝热再热量使用情况,选择全部再热、部分再热的运行模式,具有高效、灵活的优点。
17.(3)本实用新型经除湿后的新风冷凝水,通过排水泵可自高效除湿热回收装置底部的冷凝水出口排出,补充至冷却塔,以回收新风冷凝水,减少冷却塔补水的使用量,节约水资源。
附图说明
18.图1是本实用新型带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统远离结构示意图。
具体实施方式
19.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
20.需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接
到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
21.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
22.参照图1,本实用新型提供一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,包括高炉、与高炉配套的鼓风机以及高效除湿热回收装置2,所述高效除湿热回收装置2内依次设置有中温除湿换热器3、低温除湿换热器4、除雾器5以及热回收换热器6,自然空气经中温除湿换热器3、低温除湿换热器4、除雾器5以及热回收换热器6,再经鼓风机进入高炉进风道;还包括中温制冷机组9、低温热泵机组7以及冷却塔16,所述中温制冷机组9与中温除湿换热器3相连接,所述低温热泵机组7与低温除湿换热器4相连接,所述冷却塔16分别与所述中温制冷机组9、低温热泵机组7相连接;所述热回收换热器6通过管路连接于所述低温热泵机组7与冷却塔16之间。
23.作为本实用新型实施例的优选设置,进一步地,所述中温制冷机组9的冷冻水出口与所述中温除湿换热器3的冷却水进口连接,所述中温除湿换热器3的冷却水出口与所述中温制冷机组9的冷冻水进口连接;所述中温制冷机组9的冷却水出口与所述冷却塔16的冷却塔上水管连接,所述冷却塔16的冷却塔出水管与所述中温制冷机组9冷却水进口连接。
24.进一步地,在所述中温除湿换热器3的冷却水出口与所述中温制冷机组9的冷冻水进口之间设置有中温冷冻水泵10;在所述冷却塔16的冷却塔出水管与所述中温制冷机组9冷却水进口之间设置有中温冷却泵13。
25.作为本实用新型实施例的优选设置,进一步地,所述低温热泵机组7的冷冻水出口与所述低温除湿换热器4的冷却水进口连接,所述低温除湿换热器4的冷却水出口与所述低温热泵机组7的冷冻水进口连接;所述低温热泵机组7的冷却水出口与所述冷却塔16的冷却塔上水管连接,所述冷却塔16的冷却塔出水管与所述低温热泵机组7的冷却水进口连接;在所述低温热泵机组7的冷却水出口与所述冷却塔16的冷却塔上水管之间管路上设置有第一分支管,所述第一分支管连接所述热回收换热器6的进水口;在所述冷却塔16的冷却塔出水管与所述低温热泵机组7的冷却水进口之间管路上设置有第二分支管,所述分支管连接所述热回收换热器6的出水口。
26.进一步地,在所述低温除湿换热器4的冷却水出口与所述低温热泵机组7的冷冻水进口之间设置有低温冷冻水泵8;在所述冷却塔16的冷却塔出水管与所述低温热泵机组7冷却水进口之间设置有低温冷却泵12。
27.进一步地,在所述第一分支管上设置有热回收电动阀14;在所述低温热泵机组7的冷却水出口与所述冷却塔16的冷却塔上水管之间的管路上设置有冷却水电动阀15。
28.作为本实用新型实施例的优选设置,进一步地,经所述中温除湿换热器3换热的冷冻水温度比经所述低温除湿换热器4换热的冷冻水温度高7~10摄氏度。
29.作为本实用新型实施例的优选设置,进一步地,在所述高效除湿热回收装置的进风一端设置有空气过滤器1。
30.作为本实用新型实施例的优选设置,进一步地,在所述高效除湿热回收装置2的底部设置有冷凝水出口;所述冷凝水出口通过管路连接所述冷却塔16的上水管,且在该管路上设置有排水泵11。
31.首先,本实用新型采用两级除湿,在高效除湿热回收装置中设置中温除湿换热器和低温除湿换热器,中温除湿换热器与中温制冷机组连接,低温除湿换热器与低温热泵机组连接,经所述中温除湿换热器换热的冷冻水温度比经所述低温除湿换热器换热的冷冻水温度高7~10摄氏度,因冷冻水每提高1摄氏度,其冷水机组运行耗电量下降超过3%,故中温冷冻水主机部分耗电量下降20%以上,同时系统采用变频制冷机组、变频冷冻水泵及变频冷却水泵,可在现有高炉鼓风除湿的基础上,极大降低除湿耗电量,节约能源消耗。其次,本实用新型采用低温热泵机组,将低温除湿换热器除湿的同时,合理利用低温热泵机组的冷凝热,对除湿后的新风进行再热,在节约空气在高炉中的加热热量的同时,因除湿后的新风具有温度低的特点,一般为9~11摄氏度,其运行热泵工况进行新风再热时,具有较好的热泵运行工况,故在热回收的同时,低温热泵机组具有较高的运行能效;同时分别设置热回收电动阀和冷却水电动阀,可根据低温热泵机组的冷凝热再热量使用情况,选择全部再热、部分再热的运行模式,具有高效、灵活的优点;最后,本实用新型经除湿后的新风冷凝水,通过排水泵可自高效除湿热回收装置底部的冷凝水出口排出,补充至冷却塔,以回收新风冷凝水,减少冷却塔补水的使用量,节约水资源。
32.此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本实用新型的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在上面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本实用新型的总体背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

技术特征:


1.一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,包括高炉、与高炉配套的鼓风机以及高效除湿热回收装置,其特征在于,所述高效除湿热回收装置内依次设置有中温除湿换热器、低温除湿换热器、除雾器以及热回收换热器,自然空气经中温除湿换热器、低温除湿换热器、除雾器以及热回收换热器,再经鼓风机进入高炉进风道;还包括中温制冷机组、低温热泵机组以及冷却塔,所述中温制冷机组与中温除湿换热器相连接,所述低温热泵机组与低温除湿换热器相连接,所述冷却塔分别与所述中温制冷机组、低温热泵机组相连接;所述热回收换热器通过管路连接于所述低温热泵机组与冷却塔之间。2.如权利要求1所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,所述中温制冷机组的冷冻水出口与所述中温除湿换热器的冷却水进口连接,所述中温除湿换热器的冷却水出口与所述中温制冷机组的冷冻水进口连接;所述中温制冷机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管连接,所述冷却塔的冷却塔出水管与所述中温制冷机组冷却水进口连接。3.如权利要求2所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,在所述中温除湿换热器的冷却水出口与所述中温制冷机组的冷冻水进口之间设置有中温冷冻水泵;在所述冷却塔的冷却塔出水管与所述中温制冷机组冷却水进口之间设置有中温冷却泵。4.如权利要求1所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,所述低温热泵机组的冷冻水出口与所述低温除湿换热器的冷却水进口连接,所述低温除湿换热器的冷却水出口与所述低温热泵机组的冷冻水进口连接;所述低温热泵机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管连接,所述冷却塔的冷却塔出水管与所述低温热泵机组的冷却水进口连接;在所述低温热泵机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管之间管路上设置有第一分支管,所述第一分支管连接所述热回收换热器的进水口;在所述冷却塔的冷却塔出水管与所述低温热泵机组的冷却水进口之间管路上设置有第二分支管,所述分支管连接所述热回收换热器的出水口。5.如权利要求4所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,在所述低温除湿换热器的冷却水出口与所述低温热泵机组的冷冻水进口之间设置有低温冷冻水泵;在所述冷却塔的冷却塔出水管与所述低温热泵机组冷却水进口之间设置有低温冷却泵。6.如权利要求4所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,在所述第一分支管上设置有热回收电动阀;在所述低温热泵机组的冷却水出口与所述冷却塔的冷却塔上水管之间的管路上设置有冷却水电动阀。7.如权利要求1所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,经所述中温除湿换热器换热的冷冻水温度比经所述低温除湿换热器换热的冷冻水温度高7~10摄氏度。8.如权利要求1所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,在所述高效除湿热回收装置的进风一端设置有空气过滤器。9.如权利要求1所述的带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,其特征在于,在所述高效除湿热回收装置的底部设置有冷凝水出口;所述冷凝水出口通过管路连接所述冷却塔的上水管,且在该管路上设置有排水泵。

技术总结


本实用新型提供一种带有热回收的高炉鼓风高效除湿系统,包括高炉、与高炉配套的鼓风机以及高效除湿热回收装置,所述高效除湿热回收装置内依次设置有中温除湿换热器、低温除湿换热器、除雾器以及热回收换热器,自然空气经中温除湿换热器、低温除湿换热器、除雾器以及热回收换热器,再经鼓风机进入高炉进风道;还包括中温制冷机组、低温热泵机组以及冷却塔,所述中温制冷机组与中温除湿换热器相连接,所述低温热泵机组与低温除湿换热器相连接,所述冷却塔分别与所述中温除湿换热器、低温热泵机组相连接;所述热回收换热器通过管路连接于所述低温热泵机组与冷却塔之间。本实用新型可在现有高炉鼓风除湿的基础上,极大降低除湿耗电量,节约能源消耗。节约能源消耗。节约能源消耗。


技术研发人员:

邓品 周晓江 朱雪婷 陈桂进 陈益 郑婷婷 刘祺奕

受保护的技术使用者:

国联江森自控绿科技(无锡)有限公司

技术研发日:

2022.07.22

技术公布日:

2023/1/19


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