RU2040548C1 - Двухзонный реактор для обработки материалов - Google Patents
Двухзонный реактор для обработки материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2040548C1 RU2040548C1 SU5000027A RU2040548C1 RU 2040548 C1 RU2040548 C1 RU 2040548C1 SU 5000027 A SU5000027 A SU 5000027A RU 2040548 C1 RU2040548 C1 RU 2040548C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reactor
- hopper
- conical
- piston
- melting chamber
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 21
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 21
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 21
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 claims description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 13
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012943 hotmelt Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Gasification And Melting Of Waste (AREA)
Abstract
Изобретение относится к плазменной технологии, в частности к процессам переработки золошлаков и производству из них строительных материалов, а также к металлургии, а именно, к процессам восстановления металлов из их окислов. Сущность изобретения: реактор содержит плавильную камеру с плазмотронами в нижней части, газоотвод и загрузочный бункер пылевидных материалов с конусной нижней частью. В боковой стенке реактора в горизонтальной плоскости с плазмотронами перпендикулярно их осям выполнен сквозной канал, соединяющий внутреннюю полость реактора с бункером загрузки пылевидных материалов, внутри которого установлен конический поршень, соединенный металлической тягой с механизмом возвратно-поступательного перемещения, а в переходном коническом канале бункера установлен клапан, соединенный с исполнительным механизмом перекрытия отверстия при перемещении конического поршня. Указанный реактор наиболее перспективен для переработки золоотвалов плазменной технологии. При этом возможна не только эффективная плавка неэлектропроводной золы с целью получения из нее поризованного расплава для производства бесцементных строительных блоков с улучшенными потребительскими свойствами, но и извлечение ценных компонентов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. 1 табл.
Description
Изобретение относится к плазменной технологии, в частности к процессам переработки золошлаков и производству из них строительных материалов, а также к металлургии, а именно к процессам восстановления металлов из их окислов.
Известен реактор для прямого получения металлов и сплавов, содержащий плавильную камеру с плазмотронами в нижней части, газоотвод и загрузочный бункер пылевидных материалов с конусной нижней частью, соединенный с плавильной камерой сквозным отверстием.
Недостатком известного решения является низкий коэффициент использования пыли, связанный с высоким пылеуносом, а также отсутствие возможности введения дополнительного расхода пыли.
Цель изобретения расширение диапазона применения, уменьшение выноса пыли и повышение коэффициента использования пылевидных материалов.
Цель достигается тем, что реактор выполнен с герметичным теплоизолированным бункером-дозатором и осью вращения, на которую выведен газоотвод, а загрузочный бункер снабжен коническим поршнем и соединенным с ним металлической тягой механизмом возвратно-поступательного перемещения, при этом сквозной канал, соединяющий плавильную камеру с загрузочным бункером, расположен в боковой стенке в одной горизонтальной плоскости с плазмотронами и перпендикулярно их осям. Реактор снабжен клапаном, размещенным в конусной части загрузочного бункера и соединенным с исполнительным механизмом перекрытия загрузочного отверстия при перемещении конического поршня.
На чертеже представлен двухзонный плазменный реактор для обработки материалов.
Реактор 1 содержит плавильную камеру 2 с установленными в ее нижней части оппозитно друг другу плазмотронами 3. В верхней части реактора размещена камера предварительной обработки материалов, выполненная в виде теплоизолированного герметичного бункера-дозатора 4 с системой 5 перегрузки материала из бункера 4 в плавильную зону 2 и системой загрузки 6 материала в реактор. В верхней части бункера 4 установлен газоотвод 7, выведенный на ось вращения реактора. В боковой стенке реактора через футеровку 8 и корпус 9 выполнен сквозной канал 10 и горизонтальной плоскости с плазмотронами, перпендикулярно их осям. Канал 10 соединяет внутреннюю полость плавильной камеры 2 с герметичным бункером 11 для загрузки пылевидных материалов 12. Внутри канала 10 установлен конический поршень 13, соединенный металлической тягой 14 с механизмом 15 возвратно-поступательного перемещения. В переходном коническом канале 16 бункера 11 установлен клапан 17, соединенный тягой 18 с исполнительным механизмом 19 перекрытия конического канала 10 при перемещении поршня 13.
Свободный ход поршня 13 от стенки 20 составляет 0,7-0,85 длины сквозного канала 10, для исключения контакта поршня с расплавом. В результате взаимодействия горячего расплава с пылью в канале 10 образуется корочка 21, препятствующая проникновению расплава в канал 10. Бункер имеет крышку 22.
Реактор работает следующим образом.
Разогревают реактор до 1300оС и загружают исходные шихтовые материалы в бункер-дозатор 4, системой перегрузки 5 перегружают шихту в плавильную зону 2, загружают бункер-дозатор 4, загружают пылевидным материалами бункер 11, закрывают герметично крышку 22, при этом загрузку пылевидных материалов ведут при открытом клапане 17 и положении поршня 13 в крайнем правом. После окончании загрузки загрузочной системой 6 перекрывают загрузочный люк, совершают одно поступательное перемещение поршня 13 и выводят поршень 13 в крайнее правое положение. Подают на плазмотроны 3 энергоносители и в каналах плазмотронов 3 возбуждают дуговые разряды. После выхода плазмотронов на рабочий режим осуществляют плавку шихтовых материалов в плавильной камере 2. Отходящие из плавильной зоны газы подготавливаются в подбункерном пространстве и, фильтруясь через слой шихты в бункере 4, предварительно нагревают и обрабатывают исходные материалы.
После появления расплава в плавильной камере 2 и достижения уровня, при котором перекрывается срез сопел плазмотронов 3, начинают вводить пылевидный материал 12 из бункера 11. Для этого включают механизм 15, который, совершая возвратно-поступательное движение через тягу 14, перемещает поршень 13 от стенки 20 на 0,7-0,85 длины канала 10. Одновременно с подачей поршня 13 в плавильную камеру 2 исполнительный механизм 19 через тягу 18 клапаном 17 перекрывает канал 16. Перекрытие канала 16 осуществляют для исключения попадания пылевидных материалов при движении поршня в реактор, в пространство между стенкой 20 и задней поверхностью поршня 13. При крайнем правом положении поршня пылевидный материал 12 из бункера 11 ссыпается в канал 10 и при движении поршня вперед выталкивается в месте с оплавленной корочкой 21 в плавильную камеру 2. Процесс подачи пыли в расплав периодически повторяется до полного окончания плавки. При доведении высоты расплава до заданного уровня процесс подачи пыли прекращается и расплав доводится до требуемых технологических параметров. Затем готовые продукты плавки из реактора сливают, подготовленную шихту из бункера 4 перегружают в плавильную камеру 2, загружают бункер 4, догружают пылью бункер 11, включают плазмотроны и далее процесс повторяется.
П р и м е р 1. В реакторе были переработаны золошлаки тепловой электростанции Приднепровской ГРЭС.
Нагревали реактор до Т 1200-1300оС, загружали в бункер-дозатор 0,5 т золошлаков, перегружали их в плавильную камеру и загружали 0,5 т золошлаков в бункер-дозатор. В бункер пылевидного сырья загружали 0,1 т пылевидной золы и запускали два плазмотрона мощностью по 0,5 мВт. По параметрам работы плазмотронов фиксировали уровень расплава в камере и при достижении его высоты, равной расстоянию от дна реактора до верхней кромки сопла, начинали вводить пылевидную золу в расплав. За одно перемещение поршня вводили до 3 кг золы. Учитывая то, что расплав появлялся через 10-15 мин работы плазмотронов, то за всю плавку длительностью 30-35 мин в расплав дополнительно вводилось около 60 кг пылевидной золы. После окончания ввода пыли в реактор плазмотроны работали в течение 5 мин и расплав из реактора сливался в формы. Затем перегружали золошлак из бункера-дозатора в плавильную камеру, догружали бункер пылевидных материалов, включали плазмотроны и далее процесс повторялся. Длительность последующих плавок в связи с предварительным нагревом исходного сырья составляла 20-25 мин, однако расход пыли не снизился, так как процесс появления первого расплава сократился до 4-7 мин.
П р и м е р 2. Аналогично проводили восстановительные плавки железорудных окатышей. В бункер пылевидных материалов загружали железорудный пылевидный шлам. В результате получали железные слитки. Производительность по готовому продукту составила 0,8 т/ч.
В идентичных условиях проведены сопоставительные плавки в реакторе по прототипу и предлагаемому. Результаты сопоставительных плавок приведены в таблице.
Таким образом, предлагаемый реактор позволяет перерабатывать не только специально подготовленную шихту, но также и пылевидные материалы, при этом на 7-15% возрастает производительность процесса по конечному продукту, а коэффициент использования пыли (весовое отношение пылевидных материалов к исходной шихте) возрастает до 0,15.
Claims (2)
1. ДВУХЗОННЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ, содержащий плавильную камеру с плазмотронами в нижней части, газоотвод и загрузочный бункер пылевидных материалов с конусной нижней частью, соединенный с плавильной камерой сквозным отверстием, отличающийся тем, что реактор выполнен с герметичным теплоизолированным бункером-дозатором и осью вращения, на которую выведен газоотвод, а загрузочный бункер снабжен коническим поршнем и соединенным с ним металлической тягой механизмом возвратно-поступательного перемещения, при этом сквозной канал, соединяющий плавильную камеру с загрузочным бункером, расположен в боковой стенке в одной горизонтальной плоскости с плазмотронами и перпендикулярно их осям.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что реактор снабжен клапаном, размещенным в конусной части загрузочного бункера и соединенным с исполнительным механизмом перекрытия загрузочного отверстия при перемещении конического поршня.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5000027 RU2040548C1 (ru) | 1991-07-26 | 1991-07-26 | Двухзонный реактор для обработки материалов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5000027 RU2040548C1 (ru) | 1991-07-26 | 1991-07-26 | Двухзонный реактор для обработки материалов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2040548C1 true RU2040548C1 (ru) | 1995-07-25 |
Family
ID=21584509
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5000027 RU2040548C1 (ru) | 1991-07-26 | 1991-07-26 | Двухзонный реактор для обработки материалов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2040548C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2285046C2 (ru) * | 2003-12-22 | 2006-10-10 | Анатолий Тимофеевич Неклеса | Агрегат для производства металла из железосодержащего сырья |
| RU2295574C2 (ru) * | 2004-02-23 | 2007-03-20 | Анатолий Тимофеевич Неклеса | Способ получения металла и установка для его осуществления |
| RU2333251C2 (ru) * | 2005-12-26 | 2008-09-10 | Анатолий Тимофеевич Неклеса | Плазменная плавильная печь для прямого получения железоуглеродистых сплавов |
| RU2335549C2 (ru) * | 2006-10-11 | 2008-10-10 | Ооо "Твинн" | Способ ввода шихты в плазменно-дуговую электропечь и устройство для его осуществления |
| RU2368667C2 (ru) * | 2007-04-19 | 2009-09-27 | Ооо "Твинн" | Способ прямого восстановления железа |
-
1991
- 1991-07-26 RU SU5000027 patent/RU2040548C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Патент СССР N 980629, кл. C 21B 13/00, 1980. * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2285046C2 (ru) * | 2003-12-22 | 2006-10-10 | Анатолий Тимофеевич Неклеса | Агрегат для производства металла из железосодержащего сырья |
| RU2295574C2 (ru) * | 2004-02-23 | 2007-03-20 | Анатолий Тимофеевич Неклеса | Способ получения металла и установка для его осуществления |
| RU2333251C2 (ru) * | 2005-12-26 | 2008-09-10 | Анатолий Тимофеевич Неклеса | Плазменная плавильная печь для прямого получения железоуглеродистых сплавов |
| RU2335549C2 (ru) * | 2006-10-11 | 2008-10-10 | Ооо "Твинн" | Способ ввода шихты в плазменно-дуговую электропечь и устройство для его осуществления |
| RU2368667C2 (ru) * | 2007-04-19 | 2009-09-27 | Ооо "Твинн" | Способ прямого восстановления железа |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100325652B1 (ko) | 금속철의 제조방법 | |
| US6210462B1 (en) | Method and apparatus for making metallic iron | |
| CA1214192A (en) | Plasma melting furnace with other added gas streams | |
| US20030070507A1 (en) | Method and device for producing molten iron | |
| US7553351B2 (en) | Methods of using tires and scrap rubber in the manufacture and melting of steel and other metals | |
| CN1058048A (zh) | 将含铁材料装入冶金炉中的方法和装置 | |
| EP0541269A1 (en) | Method and apparatus for continuously producing steel or semi-steel | |
| RU2040548C1 (ru) | Двухзонный реактор для обработки материалов | |
| US4002465A (en) | Process for continuously heating and melting prereduced iron ores | |
| US20030019329A1 (en) | Method for making molten metal | |
| US3163519A (en) | Pellet of iron ore and flux, apparatus and method for making same | |
| CN101418380B (zh) | 无罐竖井式电阻炉炼镁装置及其炼镁方法 | |
| CN110607437B (zh) | 赤泥固废综合治理还原双联炉及工艺 | |
| US4032121A (en) | Process for the production of iron from iron ores and apparatus for carrying out said process | |
| CN102798287B (zh) | 一种焙烧短窑 | |
| CN114891952A (zh) | 一种氧燃电联合预熔废钢的方法 | |
| US4747872A (en) | Process and apparatus for producing high purity iron | |
| CN210420085U (zh) | 一种链式预还原冶金固废球团焙烧机 | |
| WO2000044943A1 (en) | Method for direct steelmaking | |
| JPH0250394B2 (ru) | ||
| CN1024137C (zh) | 保护熔炼炉炉壁的方法及可实施该方法的熔炼炉 | |
| EP2792984B1 (en) | Method for preparing and feeding metal scrap to an electric smelting furnace for making steel | |
| CN107604172A (zh) | 处理锑冶炼渣的系统和方法 | |
| CN107400748A (zh) | 一种熔融还原炉及熔融还原工艺 | |
| CN1183261C (zh) | 铁矿还原熔融电弧炼钢炉 |