2024-09-18 01:01:53
使用了多孔质并能够烧毁、并且能够调整作为其形态的硬度、粒径的材料。在本实施方式中,作为清洗材料,而应用了焦炭k。该气体压缩机的清洗装置具备:贮存上述的焦炭k的料斗40;将贮存于料斗40的焦炭k向气体压缩机31的气体导入口供给的清洗材料供给线路l13和混合物供给线路l14;以及设置于各供给线路l13、l14的开闭阀41、42。另外,本实施方式的气体压缩机的清洗装置设置有加压混合室38,以使得将处于加压混合室38的焦炭k与氮气的混合物通过混合物供给线路l14向气体压缩机31的气体导入口供给,加压混合室38暂时贮存从料斗40通过清洗材料供给线路l13供给的焦炭k,并且能够供给氮气而进行加压。在炼钢厂中,将原料即铁矿石、焦炭k以及石灰石投入高炉。于是,在高炉中,焦炭k燃烧而处于高温,生成一氧化碳并在炉内上升。此时,铁矿石熔化而变成铁水,并被一氧化碳还原而制造生铁。焦炭k具有高发热量,从而需要焦炭k来使高炉内的温度上升。另外,焦炭k在高炉内发散热并且一边产生炭黑一边燃烧,因此产生的炭黑作为吸附被氧化的铁矿石的氧的还原材料而发挥作用,从而能够去除在铁矿石中含有的杂质。在气体压缩机31运转时。
包括、、。压缩工艺空气流18的温度可以为80至90℃以及其间的所有范围和值,包括81℃、82℃、83℃、84℃、85℃、86℃、87℃、88℃和89℃。在本发明的实施例中,空气压缩机系统100的多级压缩机单元可以包括n个压缩机(n个压缩级)和n-1个中冷器,其中n**多级压缩机单位中压缩级的数量(n为正整数,并且n≥2)。框图203处的压缩可以包括通过串联的n个压缩机来压缩冷却空气流11,以及通过n-1个中冷器对压缩空气进行冷却,所述n-1个中冷器中的每一个安装在两个相邻的压缩级之间。来自第n个压缩机的压缩工艺空气的压强可以为,其温度可以为75℃至90℃。在本发明的实施例中,压缩工艺空气可以是气体形式(*针对气态空气)。排放水可以在n-1个中冷器中的至少一个中形成并且从其中收集。在本发明的实施例中,如框图204所示,方法200还可包括从一个或更多个中冷器收集排放水。所收集的排放水可以在框图202处被用作冷却介质。在一些更具体的实施例中,可以从***级中冷器103和/或第二级中冷器106收集排放水至排放物储罐104。来自排放物储罐104的排放水可以被喷洒并混合到空气冷却器101中的空气中。在某些方面,从中冷器收集的排放水的温度可以为10℃至35℃以及其间的所有的值和范围。