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CASE

    “轮法炉渣粒化装置”水渣处理工艺在鞍钢11#高炉的设计应用 ...

    2017年3月24日  转鼓脱水法:经水淬或机械粒化水淬后的水淬渣流至转鼓脱水器进行脱水。 前者既为“INBA”法(因巴法),后者既为“TYNA”法(图拉法)。 下面就“OCP”法 “轮法炉渣粒化装置”水渣处理工艺在鞍钢11#高炉的设计应用 ...2017年3月24日  转鼓脱水法:经水淬或机械粒化水淬后的水淬渣流至转鼓脱水器进行脱水。 前者既为“INBA”法(因巴法),后者既为“TYNA”法(图拉法)。 下面就“OCP”法

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    转鼓法水渣工艺的环保与节能-终版(英文摘要)_百度文库

    熔渣在渣沟末端被冲制箱喷出的高速水流水淬粒化,渣水混合物汇集到水渣槽,再经水渣槽下部出口装置及水渣分配器进入脱水转鼓进行渣水分离,脱水后的水渣落至伸入转鼓内的胶 转鼓法水渣工艺的环保与节能-终版(英文摘要)_百度文库熔渣在渣沟末端被冲制箱喷出的高速水流水淬粒化,渣水混合物汇集到水渣槽,再经水渣槽下部出口装置及水渣分配器进入脱水转鼓进行渣水分离,脱水后的水渣落至伸入转鼓内的胶

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    高炉炉渣处理方法及工艺流程_百度文库

    A、转鼓脱水法。经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水,前者为INBA法(因巴法),后者为TYNA法(图拉法);图拉法在我国已获得国家发明专利,专利名称为冶金熔渣粒化装 高炉炉渣处理方法及工艺流程_百度文库A、转鼓脱水法。经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水,前者为INBA法(因巴法),后者为TYNA法(图拉法);图拉法在我国已获得国家发明专利,专利名称为冶金熔渣粒化装

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    【技术前沿】环保型高炉水渣系统工艺路线选择-我的钢铁网

    2023年2月1日  转鼓过滤器法. 高炉熔渣被粒化箱喷出的高速水流粒化冷却,渣水混合物在转鼓过滤器中进行渣水分离,随着转鼓过滤器的旋转,脱水后的水渣直接落到胶带运输机上 【技术前沿】环保型高炉水渣系统工艺路线选择-我的钢铁网2023年2月1日  转鼓过滤器法. 高炉熔渣被粒化箱喷出的高速水流粒化冷却,渣水混合物在转鼓过滤器中进行渣水分离,随着转鼓过滤器的旋转,脱水后的水渣直接落到胶带运输机上

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    博泰达高炉水冲渣废水处理_脱水

    2020年9月23日  转鼓脱水法(INBA印巴法) 将冲渣水引至一个转动着的圆筒形设备内,通过均匀的分配,使渣水混合物进入转鼓,由于转鼓的外筒是由不锈钢丝编织的网格结构,进入 博泰达高炉水冲渣废水处理_脱水2020年9月23日  转鼓脱水法(INBA印巴法) 将冲渣水引至一个转动着的圆筒形设备内,通过均匀的分配,使渣水混合物进入转鼓,由于转鼓的外筒是由不锈钢丝编织的网格结构,进入

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    高炉IDE水渣处理系统转鼓自动控制的实现 - 百度学术

    高炉IDE水渣处理系统转鼓自动控制的实现 来自 维普网 喜欢 0 阅读量: 44 作者: 罗秋强 展开 摘要: 本文从高炉渣处理系统的工艺入手,介绍了6SE70变频器在渣处理系统的关键设 高炉IDE水渣处理系统转鼓自动控制的实现 - 百度学术高炉IDE水渣处理系统转鼓自动控制的实现 来自 维普网 喜欢 0 阅读量: 44 作者: 罗秋强 展开 摘要: 本文从高炉渣处理系统的工艺入手,介绍了6SE70变频器在渣处理系统的关键设

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    DYH系列转鼓浓缩脱水一体机 - 上海奥德水处理科技有限 ...

    2009年2月2日  工作原理及构造: 1. 污泥在进入转鼓浓缩带式脱水一体化设备之前,通过絮凝剂制备投加系统将高分子絮凝剂打入混合反应槽中。 2.在混合反应槽中,污泥与高分 DYH系列转鼓浓缩脱水一体机 - 上海奥德水处理科技有限 ...2009年2月2日  工作原理及构造: 1. 污泥在进入转鼓浓缩带式脱水一体化设备之前,通过絮凝剂制备投加系统将高分子絮凝剂打入混合反应槽中。 2.在混合反应槽中,污泥与高分

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    用于高炉渣处理的转鼓及其使用方法与流程 - X技术网

    2019年8月24日  转鼓渣水分离法是目前应用较广的高炉水渣处理工艺:炼铁高炉红渣经冲渣水淬化冷却后,形成水渣混合物进入转鼓内,经叶片网滤水后由漏斗收集至皮带机,再由 用于高炉渣处理的转鼓及其使用方法与流程 - X技术网2019年8月24日  转鼓渣水分离法是目前应用较广的高炉水渣处理工艺:炼铁高炉红渣经冲渣水淬化冷却后,形成水渣混合物进入转鼓内,经叶片网滤水后由漏斗收集至皮带机,再由

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    高炉水渣转鼓脱水后含水率

    高炉水渣转鼓渣水分配器计算研究朱宁钟渝叶薇 水渣转鼓是CISDI转鼓法水渣工艺的核心设备,为使其受载均匀确保设备长寿,通过对渣水混合物从水渣槽流出 高炉水渣转鼓脱水后含水率高炉水渣转鼓渣水分配器计算研究朱宁钟渝叶薇 水渣转鼓是CISDI转鼓法水渣工艺的核心设备,为使其受载均匀确保设备长寿,通过对渣水混合物从水渣槽流出

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    转鼓浓缩带式污泥脱水一体机 - 百度百科

    转鼓浓缩带式污泥脱水一体机是一种工业设备,处理前含固体颗粒含水率:99.4%-98%,处理后的含水率:小于80%(可以直接运输填埋或焚烧)。 中文名 转鼓浓缩带式污泥脱水 转鼓浓缩带式污泥脱水一体机 - 百度百科转鼓浓缩带式污泥脱水一体机是一种工业设备,处理前含固体颗粒含水率:99.4%-98%,处理后的含水率:小于80%(可以直接运输填埋或焚烧)。 中文名 转鼓浓缩带式污泥脱水

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    “轮法炉渣粒化装置”水渣处理工艺在鞍钢11#高炉的设计应用 ...

    2017年3月24日  转鼓脱水法:经水淬或机械粒化水淬后的水淬渣流至转鼓脱水器进行脱水。前者既为“INBA”法(因巴法),后者既为“TYNA ”法(图拉法)。 下面就“OCP”法、“RASA”法、“INBA”法、“TYNA”法等四种水渣处理方法的工艺过程和技术特点介绍如下 ... “轮法炉渣粒化装置”水渣处理工艺在鞍钢11#高炉的设计应用 ...2017年3月24日  转鼓脱水法:经水淬或机械粒化水淬后的水淬渣流至转鼓脱水器进行脱水。前者既为“INBA”法(因巴法),后者既为“TYNA ”法(图拉法)。 下面就“OCP”法、“RASA”法、“INBA”法、“TYNA”法等四种水渣处理方法的工艺过程和技术特点介绍如下 ...

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    【技术前沿】环保型高炉水渣系统工艺路线选择-我的钢铁网

    2023年2月1日  高炉熔渣被粒化箱喷出的高速水流粒化冷却,渣水混合物在转鼓过滤器中进行渣水 分离,随着转鼓过滤器的旋转,脱水后的水渣直接落到胶带运输机上运至水渣成品槽贮存,滤出的水循环使用。 转鼓法优点 1)占地面积小,由于没有过滤池,只有 ... 【技术前沿】环保型高炉水渣系统工艺路线选择-我的钢铁网2023年2月1日  高炉熔渣被粒化箱喷出的高速水流粒化冷却,渣水混合物在转鼓过滤器中进行渣水 分离,随着转鼓过滤器的旋转,脱水后的水渣直接落到胶带运输机上运至水渣成品槽贮存,滤出的水循环使用。 转鼓法优点 1)占地面积小,由于没有过滤池,只有 ...

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    高炉水渣脱水设备

    经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水。 3定义高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以。 2014年10月9日-章技术说明(一)嘉恒法炉渣粒化系统工艺说明:嘉恒法炉渣粒化系统工艺流程:高炉溶渣经熔渣沟流入粒化塔内被冲制箱喷出的高压循环水水淬、粒化。 高炉水渣脱水设备经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水。 3定义高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以。 2014年10月9日-章技术说明(一)嘉恒法炉渣粒化系统工艺说明:嘉恒法炉渣粒化系统工艺流程:高炉溶渣经熔渣沟流入粒化塔内被冲制箱喷出的高压循环水水淬、粒化。

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    一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网.pdf专利下载-原创力专利

    2023年8月3日  一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网,属于筛网技术领域。其特征在于:所述的筛网主体(1)上间隔设置有若干长条状的筛孔(8),各筛孔(8)的宽度均由进料一侧至出料一侧逐渐变宽。本高炉水渣脱水器转鼓外筛网的筛孔宽度由进料一侧至出料一侧逐渐变宽,即筛孔的出料一侧的宽度大于进料一侧的 ... 一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网.pdf专利下载-原创力专利2023年8月3日  一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网,属于筛网技术领域。其特征在于:所述的筛网主体(1)上间隔设置有若干长条状的筛孔(8),各筛孔(8)的宽度均由进料一侧至出料一侧逐渐变宽。本高炉水渣脱水器转鼓外筛网的筛孔宽度由进料一侧至出料一侧逐渐变宽,即筛孔的出料一侧的宽度大于进料一侧的 ...

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    一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网的制作方法

    2023年8月3日  1.一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网,属于筛网技术领域。背景技术: 2.转鼓渣水分离法是目前应用较广的高炉水渣处理工艺:炼铁高炉红渣经冲渣水淬化冷却后,形成水渣混合物进入转鼓内,经叶片网滤水后由漏斗收集至皮带机。 高炉转鼓主要作用是对水渣混合物进行分离的。 一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网的制作方法2023年8月3日  1.一种高炉水渣脱水器转鼓外筛网,属于筛网技术领域。背景技术: 2.转鼓渣水分离法是目前应用较广的高炉水渣处理工艺:炼铁高炉红渣经冲渣水淬化冷却后,形成水渣混合物进入转鼓内,经叶片网滤水后由漏斗收集至皮带机。 高炉转鼓主要作用是对水渣混合物进行分离的。

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    高炉炉渣处理方法_百度文库

    A:转鼓脱水法。经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水,前者为INBA法(因巴法),后者为TYNA 法(图拉法);图拉法在我国已获得国家发明专利,专利名称为冶金熔渣粒化装置,专利权人为中冶集团包头钢铁设计研究总院,为俄罗斯人与 ... 高炉炉渣处理方法_百度文库A:转鼓脱水法。经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水,前者为INBA法(因巴法),后者为TYNA 法(图拉法);图拉法在我国已获得国家发明专利,专利名称为冶金熔渣粒化装置,专利权人为中冶集团包头钢铁设计研究总院,为俄罗斯人与 ...

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    高炉炉渣处理方法及工艺流程_百度文库

    A、转鼓脱水法。经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水,前者为INBA法(因巴法),后者为TYNA法(图拉法);图拉法在我国已获得国家发明专利,专利名称为冶金熔渣粒化装置,专利权人为中冶集团包头钢铁设计研究总院,为俄罗斯人与中国人共同发明。 高炉炉渣处理方法及工艺流程_百度文库A、转鼓脱水法。经水淬或机械粒化后的水渣流到转鼓脱水器进行脱水,前者为INBA法(因巴法),后者为TYNA法(图拉法);图拉法在我国已获得国家发明专利,专利名称为冶金熔渣粒化装置,专利权人为中冶集团包头钢铁设计研究总院,为俄罗斯人与中国人共同发明。

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    热转鼓法在酒钢高炉冲渣系统的应用实践 - 豆丁网

    2016年10月9日  热转鼓法冲渣系统示意图1.2热转鼓法渣处理工艺特点热转鼓法炉渣处理系统是通过粒化系统的压力射水流,对熔渣进行快速水淬粒化,由此产生的渣水混合物进人粒化塔后充分进行缓冲和水淬,再通过水渣沟连续流入脱水器实现渣水分离。热转鼓法炉 热转鼓法在酒钢高炉冲渣系统的应用实践 - 豆丁网2016年10月9日  热转鼓法冲渣系统示意图1.2热转鼓法渣处理工艺特点热转鼓法炉渣处理系统是通过粒化系统的压力射水流,对熔渣进行快速水淬粒化,由此产生的渣水混合物进人粒化塔后充分进行缓冲和水淬,再通过水渣沟连续流入脱水器实现渣水分离。热转鼓法炉

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    转鼓法水渣工艺的环保与节能终版(英文摘要).pdf-原创力文档

    2024年2月5日  图拉法的工艺思想是采用机械力将熔渣粒化并喷水冷却生产水渣,并采用脱水转鼓对水 渣进行过滤。图拉法工艺流程见图1: 图1图拉法工艺流程图 图中:1-熔渣沟;2-粒化器;3-脱水转鼓;4-受料斗;5-皮带机;6-排汽筒;7 ... 转鼓法水渣工艺的环保与节能终版(英文摘要).pdf-原创力文档2024年2月5日  图拉法的工艺思想是采用机械力将熔渣粒化并喷水冷却生产水渣,并采用脱水转鼓对水 渣进行过滤。图拉法工艺流程见图1: 图1图拉法工艺流程图 图中:1-熔渣沟;2-粒化器;3-脱水转鼓;4-受料斗;5-皮带机;6-排汽筒;7 ...

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    我国高炉炼铁水冲渣工艺概述

    2021年8月21日  冲渣水依靠重力,穿过脱水转鼓过滤网,垂直落入下方回水沟进入沉淀池、储水池;水渣随着转鼓旋转到最高点,依靠重力垂直落入转鼓受料斗,经导料槽依靠重力流出脱水转鼓,落地或经皮带机外运;冲渣水通过转鼓实现了渣水分离。 我国高炉炼铁水冲渣工艺概述2021年8月21日  冲渣水依靠重力,穿过脱水转鼓过滤网,垂直落入下方回水沟进入沉淀池、储水池;水渣随着转鼓旋转到最高点,依靠重力垂直落入转鼓受料斗,经导料槽依靠重力流出脱水转鼓,落地或经皮带机外运;冲渣水通过转鼓实现了渣水分离。

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    转鼓法水渣工艺的环保与节能.docx

    2022年10月8日  各种转鼓法水渣工艺的特点及比较2.1图拉法图拉法工艺源于俄罗斯国立冶金厂,1994年俄罗斯图拉厂2000m3高炉大修时首次使用。2.1.1 图拉法工艺流程图拉法的工艺思想是采用机械力将熔渣粒化并喷水冷却生产水渣,并采用脱水转鼓对水 渣进行过滤。 转鼓法水渣工艺的环保与节能.docx2022年10月8日  各种转鼓法水渣工艺的特点及比较2.1图拉法图拉法工艺源于俄罗斯国立冶金厂,1994年俄罗斯图拉厂2000m3高炉大修时首次使用。2.1.1 图拉法工艺流程图拉法的工艺思想是采用机械力将熔渣粒化并喷水冷却生产水渣,并采用脱水转鼓对水 渣进行过滤。

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    高炉炉渣处理工艺 - 豆丁网

    2012年4月5日  采用圆筒形转鼓脱水器为水渣脱水。转鼓外壁为不锈钢材料制成的滤网,下部始终浸在热水槽内。转鼓内沿圆周方向均匀设置叶片式筛板,筛板随转鼓运转将渣带上来,进行脱水。通过安装在转鼓内镶有特殊耐磨材料的受料斗自动完成脱水器内成品渣的收 高炉炉渣处理工艺 - 豆丁网2012年4月5日  采用圆筒形转鼓脱水器为水渣脱水。转鼓外壁为不锈钢材料制成的滤网,下部始终浸在热水槽内。转鼓内沿圆周方向均匀设置叶片式筛板,筛板随转鼓运转将渣带上来,进行脱水。通过安装在转鼓内镶有特殊耐磨材料的受料斗自动完成脱水器内成品渣的收

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    高炉冲渣工艺流程合集 - 百度文库

    随着脱水器的 旋转,筛斗中的渣随着转鼓的旋转徐徐上升,达到顶部时翻落下来进入受料斗成为成品渣, 再通过受料斗下出口落到皮带机上。 新五高炉嘉恒法粒化法冲渣工艺法水渣系统示意图 1..2、主要设备性能 1.2.1 水泵设备参数见表 1。 高炉冲渣工艺流程合集 - 百度文库随着脱水器的 旋转,筛斗中的渣随着转鼓的旋转徐徐上升,达到顶部时翻落下来进入受料斗成为成品渣, 再通过受料斗下出口落到皮带机上。 新五高炉嘉恒法粒化法冲渣工艺法水渣系统示意图 1..2、主要设备性能 1.2.1 水泵设备参数见表 1。

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    基于高炉水渣转鼓循环水处理系统 - Dowater

    2014年12月31日  说明书. 基于高炉水渣转鼓的循环水处理系统. 技术领域. 本实用新型涉及冶金炼铁技术领域,特别涉及一种基于高炉水渣转鼓的循环水处理系统。. 背景技术. 目前转鼓法高炉炉渣处理工艺主要包括因巴法、IDE法和CISDI转鼓法等,以水渣转鼓为 核心设备的水 基于高炉水渣转鼓循环水处理系统 - Dowater2014年12月31日  说明书. 基于高炉水渣转鼓的循环水处理系统. 技术领域. 本实用新型涉及冶金炼铁技术领域,特别涉及一种基于高炉水渣转鼓的循环水处理系统。. 背景技术. 目前转鼓法高炉炉渣处理工艺主要包括因巴法、IDE法和CISDI转鼓法等,以水渣转鼓为 核心设备的水

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    高炉水渣转鼓渣水分配器计算研究 - 道客巴巴

    2014年6月17日  转鼓脱水法有代表性的主要有图拉法、因巴(INBA)法、IDE法、CISDI转鼓法。 在以上几类水渣处理工艺中,由于转鼓脱水方式具有布置紧凑,占地面积少,且可实现整个工艺流程的机械自动化、外排介质少,对环境污染少等优点,已广泛应用于炼铁厂的各大中型高炉上1-。 高炉水渣转鼓渣水分配器计算研究 - 道客巴巴2014年6月17日  转鼓脱水法有代表性的主要有图拉法、因巴(INBA)法、IDE法、CISDI转鼓法。 在以上几类水渣处理工艺中,由于转鼓脱水方式具有布置紧凑,占地面积少,且可实现整个工艺流程的机械自动化、外排介质少,对环境污染少等优点,已广泛应用于炼铁厂的各大中型高炉上1-。

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    高炉冲渣水 - 百度文库

    其主要优点是水经过滤后比较清洁。 ③茵巴(INBA)法这种方法的工艺流程是液态炉渣从渣沟落入水渣冲制箱, 渣水混合物经水渣 沟流人接受塔后再流入脱水转鼓, 脱水后的渣粒经过转鼓内、 外的胶带机运到成品水渣仓内 进一步脱水。 高炉冲渣水 - 百度文库其主要优点是水经过滤后比较清洁。 ③茵巴(INBA)法这种方法的工艺流程是液态炉渣从渣沟落入水渣冲制箱, 渣水混合物经水渣 沟流人接受塔后再流入脱水转鼓, 脱水后的渣粒经过转鼓内、 外的胶带机运到成品水渣仓内 进一步脱水。

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    高炉炉渣处理工艺的比较 - 百度文库

    高炉炉渣处理工艺的比较. 炉渣经渣沟流嘴落至高速旋转的粒化轮上, 被机 械破碎、 粒化, 粒化后的炉渣颗粒在空中被水冷却、 水 淬; 渣粒在抛物运动中, 撞击挡渣板二次破碎。. 渣水 混合物落入脱水转鼓的下部, 继续进行水淬冷却。. 采用圆筒形转鼓脱水器为水 ... 高炉炉渣处理工艺的比较 - 百度文库高炉炉渣处理工艺的比较. 炉渣经渣沟流嘴落至高速旋转的粒化轮上, 被机 械破碎、 粒化, 粒化后的炉渣颗粒在空中被水冷却、 水 淬; 渣粒在抛物运动中, 撞击挡渣板二次破碎。. 渣水 混合物落入脱水转鼓的下部, 继续进行水淬冷却。. 采用圆筒形转鼓脱水器为水 ...

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    用于高炉渣处理的转鼓及其使用方法与流程 - X技术网

    2019年8月24日  但水渣的粒度较小,且不同的原料经高炉冶炼后形成的水渣成分、粒度区别较大,往往易堵塞转鼓的叶片网。转鼓是水渣处理的关键设备,一旦其叶片网堵塞,就不能及时脱水转运高炉水渣,直接影响高炉的正常生产,甚至导致高炉休风减产。技术实现要素: 用于高炉渣处理的转鼓及其使用方法与流程 - X技术网2019年8月24日  但水渣的粒度较小,且不同的原料经高炉冶炼后形成的水渣成分、粒度区别较大,往往易堵塞转鼓的叶片网。转鼓是水渣处理的关键设备,一旦其叶片网堵塞,就不能及时脱水转运高炉水渣,直接影响高炉的正常生产,甚至导致高炉休风减产。技术实现要素:

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    CN202090004U - 渣浆分配器、脱水转鼓、冶金炉渣水淬粒化 ...

    2011年5月25日  本实用新型提供了一种渣浆分配器、脱水转鼓、冶金炉渣水淬粒化装置。该渣浆分配器包括分配器本体,分配器本体内部为空腔,其一端为入口,多个出口布置在分配器本体的一侧表面上,出口与分配器本体内部的空腔相连通,至少有两个出口中心点的连线与分配器本体的纵向轴线L不平行。 CN202090004U - 渣浆分配器、脱水转鼓、冶金炉渣水淬粒化 ...2011年5月25日  本实用新型提供了一种渣浆分配器、脱水转鼓、冶金炉渣水淬粒化装置。该渣浆分配器包括分配器本体,分配器本体内部为空腔,其一端为入口,多个出口布置在分配器本体的一侧表面上,出口与分配器本体内部的空腔相连通,至少有两个出口中心点的连线与分配器本体的纵向轴线L不平行。

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