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窑炉的蓄热室结构.pdf

  • 上传人:1520****312
  • 文档编号:4248977
  • 上传时间:2018-09-12
  • 格式:PDF
  • 页数:12
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201110424774.3

    申请日:

    2011.12.13

    公开号:

    CN102419111A

    公开日:

    2012.04.18

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F27D 17/00申请公布日:20120418|||实质审查的生效IPC(主分类):F27D 17/00申请日:20111213|||公开

    IPC分类号:

    F27D17/00; F27D1/04

    主分类号:

    F27D17/00

    申请人:

    辽宁天和科技股份有限公司

    发明人:

    陈云天

    地址:

    114100 辽宁省鞍山市台安县工业园区

    优先权:

    专利代理机构:

    代理人:

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    内容摘要

    本发明涉及一种高蓄热率的窑炉蓄热室结构,该蓄热室结构为长方体形,包括顶部的蓄热室碹结构,中部的格子砖结构,底部承受格子砖的条碹结构,以及设置在前后墙上的观察孔、清灰孔和检查门。其中,中部的格子砖结构包括由八角筒形格子砖构成的根据上、中、下各部不同温度设置不同材质的格子砖多层砖体结构,使得蓄热室具有足够的蓄热能力和很好的流通截面积。本发明通过设置碹顶保温层及复合墙体保温结构,有效减少了蓄热室的散热;检查门、观察孔、清灰孔的设置便于对蓄热室进行状态监控和维修;膨胀缝的预留以及外部箍钢的使用提高了蓄热室的整体结构强度,延长了其使用寿命。

    权利要求书

    1: 一种窑炉的蓄热室结构, 该蓄热室结构为长方体形, 其特征在于 : 该蓄热室结构主 要包括顶部的蓄热室碹结构, 中部的格子砖结构, 底部承受格子砖的条碹结构, 以及设置在 前后墙上的观察孔 (221)、 清灰孔 (222) 和检查门 (251)。
    2: 根据权利要求 1 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 所述蓄热室碹结构包括设 置在蓄热室碹 (211) 两端的蓄热室碹脚砖 (212) 和设置在蓄热室碹 (211) 上部的碹顶保温 层 (213), 在蓄热室碹脚砖 (212) 外部设置有通过顶丝 (215) 调节的碹脚钢 (214)。
    3: 根据权利要求 2 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 蓄热室碹 (211) 为 1/7.5 碹, 蓄热室碹脚砖 (212) 是 60°, 碹脚钢 (214) 是 28# 槽钢。
    4: 根据权利要求 2 或 3 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 所述中部的格子砖结 构包括由八角筒形格子砖 (235) 构成的多层砖体结构, 由上至下分别是镁铬 -12 格子砖层 (231)、 镁 -92 格子砖层 (232)、 高铝格子砖层 (233)、 粘土格子砖层 (234)。
    5: 根据权利要求 4 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 所述的八角筒形格子砖 (235) 中间具有一八角筒形空腔 (236), 正反两面各在垂直于 4 条长边的位置居中设置两条 等间距的凹槽 (237), 共计 16 条凹槽 (237)。
    6: 根据权利要求 5 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 底部承受格子砖的条碹结 构中的条碹 (241) 是半圆碹。 7. 根据权利要求 6 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 蓄热室墙体结构由内至外 依次是镁铬砖层 (223)、 保温砖层 (224) 和硅钙板层 (225), 且在镁铬砖层 (223) 部分留有 膨胀缝。 8. 根据权利要求 7 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 在蓄热室的前墙上设置多 个检查门 (251), 在蓄热室的后墙上设置多个观察孔 (221) 和清灰孔 (222)。 9. 根据权利要求 8 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 在顶部的蓄热室碹结构两 侧设置有两道膨胀缝 (252), 在蓄热室立柱 (253) 的高度方向上设两道由调节螺杆 (255) 调 节的箍钢 (254)。 10. 根据权利要求 8 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 蓄热室跨度 2940mm, 蓄热 室碹 (211) 高 392mm, 碹顶保温层 (213) 厚度为 120mm ; 后墙上设置两个 405×350mm 的观察 孔 (221) 和四个 405×350mm 的清灰孔 (222) ; 蓄热室墙体结构厚 700mm, 由内至外依次是镁 铬砖层 (223)350mm、 保温砖层 (224)230mm 和硅钙板层 (225)120mm ; 中部由八角筒形格子砖 (235) 构成的多层砖体结构, 由上至下分别是镁铬 -12 格子砖层 (231)10 层、 镁 -92 格子砖 层 (232)10 层、 高铝格子砖层 (233)15 层、 粘土格子砖层 (234)23 层 ; 蓄热室碹结构两侧设 置的两道膨胀缝 (252) 为 25mm。
    7: 5 碹, 蓄热室碹脚砖 (212) 是 60°, 碹脚钢 (214) 是 28# 槽钢。 4. 根据权利要求 2 或 3 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 所述中部的格子砖结 构包括由八角筒形格子砖 (235) 构成的多层砖体结构, 由上至下分别是镁铬 -12 格子砖层 (231)、 镁 -92 格子砖层 (232)、 高铝格子砖层 (233)、 粘土格子砖层 (234)。 5. 根据权利要求 4 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 所述的八角筒形格子砖 (235) 中间具有一八角筒形空腔 (236), 正反两面各在垂直于 4 条长边的位置居中设置两条 等间距的凹槽 (237), 共计 16 条凹槽 (237)。 6. 根据权利要求 5 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 底部承受格子砖的条碹结 构中的条碹 (241) 是半圆碹。 7. 根据权利要求 6 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 蓄热室墙体结构由内至外 依次是镁铬砖层 (223)、 保温砖层 (224) 和硅钙板层 (225), 且在镁铬砖层 (223) 部分留有 膨胀缝。
    8: 根据权利要求 7 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 在蓄热室的前墙上设置多 个检查门 (251), 在蓄热室的后墙上设置多个观察孔 (221) 和清灰孔 (222)。
    9: 根据权利要求 8 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 在顶部的蓄热室碹结构两 侧设置有两道膨胀缝 (252), 在蓄热室立柱 (253) 的高度方向上设两道由调节螺杆 (255) 调 节的箍钢 (254)。
    10: 根据权利要求 8 所述的窑炉的蓄热室结构, 其特征在于 : 蓄热室跨度 2940mm, 蓄热 室碹 (211) 高 392mm, 碹顶保温层 (213) 厚度为 120mm ; 后墙上设置两个 405×350mm 的观察 孔 (221) 和四个 405×350mm 的清灰孔 (222) ; 蓄热室墙体结构厚 700mm, 由内至外依次是镁 铬砖层 (223)350mm、 保温砖层 (224)230mm 和硅钙板层 (225)120mm ; 中部由八角筒形格子砖 (235) 构成的多层砖体结构, 由上至下分别是镁铬 -12 格子砖层 (231)10 层、 镁 -92 格子砖 层 (232)10 层、 高铝格子砖层 (233)15 层、 粘土格子砖层 (234)23 层 ; 蓄热室碹结构两侧设 置的两道膨胀缝 (252) 为 25mm。

    说明书


    窑炉的蓄热室结构

        所属技术领域
         本发明涉及一种属于蓄热燃烧技术领域的窑炉的蓄热室结构, 尤其是一种主要应 用于天然气横火焰冶金辅料池窑等间隔换向燃烧的蓄热室结构。 背景技术 冶金辅料是目前生产高品质的钢材所必须的原料, 而生产冶金辅料则必须在性能 稳定的窑炉空间内。 窑炉燃烧是目前国内能耗仅次于锅炉燃烧的第二大耗能行业, 近年来, 随着国家节能环保相关法律法规的出台, 以及燃料价格的不断上涨, 企业车间生产环境的 不断改善, 这就要求作为加热熔化单元的窑炉尽量使热量得到充分利用, 减少炉壁向周围 的热量辐射损失。
         目前国内也有很多类型的窑炉的蓄热室结构, 但是从目前应用的情况来看, 各种 形式的窑炉的蓄热室结构均有其不足之处。如, 能耗高、 热量损失大等问题。基于这种情 况, 本发明提出了高蓄热率的蓄热室结构, 从根本上解决了冶金辅料熔化过程中能耗高、 成 本高的诸多问题。
         发明内容 本发明的目的在于提供一种高蓄热率的窑炉蓄热室结构以解决现有窑炉结构中 由于设计不合理而产生的能耗高、 热量损失大、 使用寿命短等问题。
         为了达到上述发明目的, 本发明的技术方案是这样实现的, 该窑炉的蓄热室结构 为长方体形, 主要包括顶部的蓄热室碹结构, 中部的格子砖结构, 底部承受格子砖的条碹结 构, 以及设置在前后墙上的观察孔、 清灰孔和检查门。
         其中, 所述蓄热室碹结构包括设置在蓄热室碹两端的蓄热室碹脚砖和设置在蓄热 室碹上部的碹顶保温层, 以减少碹顶散热 ; 在蓄热室碹脚砖外部设置有通过顶丝调节的碹 脚钢。其中, 蓄热室碹为 1/7.5 碹, 蓄热室碹脚砖是 60°, 碹脚钢是 28# 槽钢。
         蓄热室墙体结构由内至外依次是镁铬砖层、 保温砖层和硅钙板层, 形成复合保温 的墙体结构有利于减少散热, 同时, 在镁铬砖层部分留有膨胀缝 ; 在蓄热室的前墙上设置多 个便于格子体摆砌或更换的检查门, 在蓄热室的后墙上设置多个便于观察小炉情况的观察 孔和便于清除格子体堵灰的清灰孔。
         蓄热室中部的格子砖结构包括由八角筒形格子砖构成的根据上、 中、 下各部不同 温度设置不同材质的格子砖多层砖体结构, 由上至下分别是镁铬 -12 格子砖层、 镁 -92 格子 砖层、 高铝格子砖层、 粘土格子砖层。其中所述的八角筒形格子砖中间具有一八角筒形空 腔, 正反两面各在垂直于 4 条长边的位置居中设置两条等间距的凹槽, 共计 16 条凹槽。该 八角筒形格子砖的使用, 使得蓄热室具有足够的蓄热能力和很好的流通截面积。
         蓄热室底部足够承受格子砖重量的条碹结构中的条碹是半圆碹。
         在顶部的蓄热室碹结构两侧设置有两道便于点火膨胀的膨胀缝, 在蓄热室立柱的 高度方向上设两道由调节螺杆调节的便于蓄热室形成一整体的箍钢。
         本发明的有益效果是 :
         通过设置碹顶保温层及复合墙体保温结构, 有效减少了蓄热室的散热 ; 检查门、 观 察孔、 清灰孔的设置便于对蓄热室进行状态监控和维修 ; 八角筒形格子砖的使用, 使得蓄热 室具有足够的蓄热能力和很好的流通截面积 ; 膨胀缝的预留以及外部箍钢的使用提高了蓄 热室的整体结构强度, 延长了其使用寿命。 附图说明
         下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
         图 1 是窑炉整体结构示意图
         图 2 是图 1 中蓄热室的碹顶结构示意图
         图 21 是图 2 中碹脚砖的放大图
         图 3 是图 1 中蓄热室的后墙结构示意图
         图 4 是图 1 中蓄热室的内部格子体纵向结构示意图
         图 5 是图 1 中蓄热室的内部格子体横向结构示意图
         图 51 是图 5 中的八角筒形格子砖单体结构示意图
         图 6 是图 1 中蓄热室的下部放大图 图 7 是图 6 的内部结构图 图 8 是图 1 中蓄热室的放大图 图中具体实施方式
         以下, 参照附图详细说明本发明的优选实施例。 在此之前需要说明的是, 本说明书 及权利要求书中所使用的术语或词语不能限定解释为通常的含义或辞典中的含义, 而应当 立足于为了以最佳方式说明其发明发明人可以对术语的概念进行适当定义的原则解释为 符合本发明技术思想的含义和概念。随之, 本说明书所记载的实施例和附图中表示的结构 只是本发明最佳实施例之一, 并不能完全代表本发明的技术思想, 因此应该理解到对于本 发明而言可能会存在能够进行替换的各种等同物和变形例。
         如图 1 所示 ( 图 1 只是整体结构的示意图, 部分细节未示出 ), 本发明的窑炉的蓄 热室结构属于蓄热燃烧技术领域中窑炉的一部分, 该窑炉主要由中间的窑池 1( 即熔化部 ) 与两边对称设置的蓄热室 2 组成, 连接窑池 1 与蓄热室 2 的是燃烧结构 5。具体来说, 该蓄 热室结构为长方体形, 主要包括顶部的蓄热室碹结构, 中部的格子砖结构, 底部承受格子砖 的条碹结构, 以及设置在前后墙上的观察孔 221、 清灰孔 222 和检查门 251。
         如图 2、 图 21 所示, 所述蓄热室碹结构包括设置在蓄热室碹 211 两端的蓄热室碹 脚砖 212 和设置在蓄热室碹 211 上部的碹顶保温层 213, 以减少碹顶散热 ; 在蓄热室碹脚砖 212 外部设置有通过顶丝 215 调节的碹脚钢 214。其中, 蓄热室碹 211 为 1/7.5 碹, 蓄热室碹脚砖 212 是 60°, 碹脚钢 214 是 28# 槽钢。
         如图 3 所示, 蓄热室墙体结构由内至外依次是镁铬砖层 223、 保温砖层 224 和硅钙 板层 225, 形成复合保温的墙体结构有利于减少散热, 同时, 在镁铬砖层 223 部分留有膨胀 缝 ( 图中未示出 ) ; 在蓄热室的前墙上设置多个便于格子体摆砌或更换的检查门 251, 在蓄 热室的后墙上设置多个便于观察小炉情况的观察孔 221 和便于清除格子体堵灰的清灰孔 222。
         如图 4、 图 5、 图 51 所示, 蓄热室中部的格子砖结构包括由八角筒形格子砖 235 构 成的根据上、 中、 下各部不同温度设置不同材质的格子砖多层砖体结构, 由上至下分别是镁 铬 -12 格子砖层 231、 镁 -92 格子砖层 232、 高铝格子砖层 233、 粘土格子砖层 234。其中所 述的八角筒形格子砖 235 中间具有一八角筒形空腔 236, 正反两面各在垂直于 4 条长边的位 置居中设置两条等间距的凹槽 237, 共计 16 条凹槽 237。该八角筒形格子砖 235 的使用, 使 得蓄热室具有足够的蓄热能力和很好的流通截面积。
         如图 6、 图 7 所示, 蓄热室底部足够承受格子砖重量的条碹结构中的条碹 241 是半 圆碹。
         如图 8 所示, 在顶部的蓄热室碹结构两侧设置有两道便于点火膨胀的膨胀缝 252, 在蓄热室立柱 253 的高度方向上设两道由调节螺杆 255 调节的便于蓄热室形成一整体的箍 钢 254。 对于 30 平米燃天然气横火焰冶金辅料池窑, 该蓄热室可以设计成跨度 2940mm, 蓄 热室碹 211 高 392mm, 蓄热室碹 211 内至平碹进火口内为 1570mm( 图中未示出 ), 保证蓄热 室碹顶不受烧损 ; 碹顶保温层 213 厚度为 120mm ; 后墙上设置两个 405×350mm 的观察孔 221 和四个 405×350mm 的清灰孔 222 ; 蓄热室墙体结构厚 700mm, 由内至外依次是镁铬砖层 223 为 350mm、 保温砖层 224 为 230mm 和硅钙板层 225 为 120mm ; 中部由八角筒形格子砖 235 构 成的多层砖体结构, 由上至下分别是镁铬 -12 格子砖层 231 为 10 层、 镁 -92 格子砖层 232 为 10 层、 高铝格子砖层 233 为 15 层、 粘土格子砖层 234 为 23 层 ; 蓄热室碹结构两侧设置的 两道膨胀缝 252 为 25mm。
         需要注意的是, 尽管本发明已参照具体实施方式进行描述和举例说明, 并且给出 了窑炉蓄热室的具体结构。但是并不意味着本发明限于这些描述的实施方式, 本领域技术 人员可以从中衍生出许多不同的变体, 它们都将覆盖于本发明权利要求的真实精神和范围 中。
        

    关 键  词:
    蓄热 结构
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