本實用新型涉及一種燒結(jié)機(jī)大型混料筒打水混勻裝置,屬于燒結(jié)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
在高爐煉鐵生產(chǎn)中,高爐配吃的含鐵原料中70%-80%為燒結(jié)礦。每冶煉1噸鐵水需要消耗1.6噸左右的含鐵原料,就需要消耗1.1-1.3噸燒結(jié)礦;每年全國高爐生產(chǎn)6億多噸鐵水,就需要生產(chǎn)燒結(jié)礦7-8億噸,大量的燒結(jié)礦生產(chǎn)對燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)量提出更高要求,大型化燒結(jié)機(jī)隨之出現(xiàn);隨著燒結(jié)機(jī)的大型化,燒結(jié)機(jī)的混料筒體積越來越大,混合料的量越來越多,混濕難度增大,給混合料打水混勻裝置提出了更高的要求?,F(xiàn)有的燒結(jié)機(jī)混料筒打水混勻裝置由一根打水總管和數(shù)根打水支管構(gòu)成,如圖1所示,打水總管由混料筒出口的上方插入混料筒內(nèi),打水總管的前段以50mm的間距等距安裝多根相互平行的打水支管,打水支管的軸線與打水總管的軸線的夾角為30°~45°,安裝打水支管的打水總管部分長度占混料筒長度的1/3~1/4,打水總管前端至混料筒入口的距離為混料筒長度的1/3~1/2;此種打水混勻裝置打水支管的數(shù)量較少,打水支管與混合料的料面之間的角度較大,而且打水總管前端距離混料筒入口較遠(yuǎn),造成混合料混濕過程中混合料濕度不均,燒結(jié)效果不好,特別是在混合料量增大的情況下,打水不能滿足燒結(jié)工藝要求,經(jīng)常出現(xiàn)過濕、干粉情況,燒結(jié)后的燒結(jié)礦粒度小,粉面多。因此有必要對混料筒的打水管進(jìn)行改進(jìn),以達(dá)到混合料水分均勻的目的。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種燒結(jié)機(jī)大型混料筒打水混勻裝置,能夠更好實現(xiàn)混料筒中混合料的均勻打水與混濕,使混合料濕度均勻,避免出現(xiàn)混合料的過濕或干粉情況,提升燒結(jié)效果。
解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案為:
一種燒結(jié)機(jī)大型混料筒打水混勻裝置,包括打水總管和多根打水支管,其改進(jìn)之處為:所述打水總管為U型,U型打水總管所處平面為垂直平面,其U型底端由混料筒出口上方插入混料筒內(nèi),U型底端至混料筒入口的最短距離為混料筒長度的1/8~1/10;打水總管2個U型臂與混料筒的軸線平行,其中較低位置的U型臂上安裝多根打水支管;打水總管的進(jìn)水口端位于混料筒出口外部。
上述的一種燒結(jié)機(jī)大型混料筒打水混勻裝置,所述打水總管的2根U型臂長度不同,其中較長的U型臂位于較短U型臂的上方,其頂端為進(jìn)水口端;較短U型臂的長度占混料筒長度的1/2~2/3,其上等距安裝多根相互平行的打水支管,相鄰打水支管的距離為50mm;打水支管與打水總管的較短U型臂之間的夾角為25°~35°。
本實用新型的打水總管改為U型管,可以提高打水壓力;由于打水總管U型底端距離混料筒入口更近,可延長打水混濕后的混合料在混料筒中的混勻時間,提高混濕程度和均勻性;由于打水總管中安裝打水支管的較短的U型臂長度占混料筒長度的1/2~2/3,相比于現(xiàn)有技術(shù)中安裝打水支管的打水總管長度顯著延長,而相鄰打水支管的距離不變,所以打水支管數(shù)量相對于現(xiàn)有技術(shù)更多,同時打水支管與較短U型臂之間的夾角為25°~35°,相當(dāng)于縮小了打水支管與混合料面之間的夾角,可有效提高噴灑面積,有利于混合料混濕。
本實用新型的有益效果是:
本實用新型能夠更好實現(xiàn)混料筒中混合料的均勻打水與混濕,使混合料濕度均勻,避免出現(xiàn)混合料的過濕或干粉情況,提升燒結(jié)效果;本實用新型在應(yīng)用的半年時間內(nèi),混合料的濕度完全滿足燒結(jié)工藝要求,未出現(xiàn)過濕、干粉情況,燒結(jié)后的燒結(jié)礦粒度均與,達(dá)到混合料水分均勻的目的;本實用新型結(jié)構(gòu)簡單、投資低廉、運行可靠,可以顯著提高混合料混濕程度,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
附圖說明
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中混合料打水混勻裝置示意圖;
圖2為本實用新型結(jié)構(gòu)示意圖;
圖中標(biāo)記為:打水總管1、打水支管2、混料筒3、混料筒出口4、混料筒入口5、混合料6、傳動輪7。
具體實施方式
圖2顯示,本實用新型一種燒結(jié)機(jī)大型混料筒打水混勻裝置,包括打水總管1和多根打水支管2,打水總管1為U型且2根U型臂長度不同,其中較長的U型臂位于較短U型臂的上方,其頂端為進(jìn)水口端,進(jìn)水口端位于混料筒出口4的外部,較短U型臂的長度占混料筒3長度的1/2~2/3,其上等距安裝多根相互平行的打水支管2,相鄰打水支管2的距離為50mm,與現(xiàn)有技術(shù)中相鄰打水支管2之間的距離相等;打水支管2與較短U型臂之間的夾角為25°~35°;U型打水總管1所處平面為垂直平面,其U型底端由混料筒出口4的上方插入混料筒3內(nèi),U型底端至混料筒入口5的最短距離為混料筒3長度的1/8~1/10;打水總管1的2個U型臂與混料筒3的軸線平行。
圖2顯示,本實用新型工作過程中,傳動輪7帶動混料筒3滾動,對混合料6進(jìn)行混勻,同時打水支管2噴水進(jìn)行加濕;U型打水總管1可以顯著提高打水壓力,增大噴水量;由于打水總管1的U型底端至混料筒入口5的最短距離相對于現(xiàn)有技術(shù)中打水總管前端至混料筒入口5的最短距離更近,可延長打水混濕后的混合料在混料筒3中的混勻時間,提高混濕程度和均勻性;由于打水總管1中安裝打水支管2的較短的U型臂長度占混料筒3長度的1/2~2/3,相比于現(xiàn)有技術(shù)中安裝打水支管2的打水總管長度顯著延長,而相鄰打水支管2的距離不變,所以打水支管2的數(shù)量相對于現(xiàn)有技術(shù)更多,同時打水支管2與較短U型臂之間的夾角為25°~35°,相當(dāng)于縮小了打水支管2與混合料6的料面之間的夾角,可有效提高噴灑面積,有利于混合料6的混濕。