[go: up one dir, main page]

RU2194770C2 - Шахтная печь - Google Patents

Шахтная печь Download PDF

Info

Publication number
RU2194770C2
RU2194770C2 RU2000114833/02A RU2000114833A RU2194770C2 RU 2194770 C2 RU2194770 C2 RU 2194770C2 RU 2000114833/02 A RU2000114833/02 A RU 2000114833/02A RU 2000114833 A RU2000114833 A RU 2000114833A RU 2194770 C2 RU2194770 C2 RU 2194770C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft furnace
sections
shaft
cross
transportation
Prior art date
Application number
RU2000114833/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000114833A (ru
Inventor
Мартин ШМИДТ (AT)
Мартин Шмидт
Херберт ЛАССНИГ (AT)
Херберт ЛАССНИГ
Йоханн ВУРМ (AT)
Йоханн ВУРМ
Курт ВИДЕР (AT)
Курт ВИДЕР
Георг АЙХИНГЕР (AT)
Георг АЙХИНГЕР
Йозеф ЦИГЛЕР (AT)
Йозеф ЦИГЛЕР
Original Assignee
Фоест-Альпине Индустрианлагенбау ГмбХ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фоест-Альпине Индустрианлагенбау ГмбХ filed Critical Фоест-Альпине Индустрианлагенбау ГмбХ
Publication of RU2000114833A publication Critical patent/RU2000114833A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194770C2 publication Critical patent/RU2194770C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/02Making spongy iron or liquid steel, by direct processes in shaft furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B1/00Shaft or like vertical or substantially vertical furnaces
    • F27B1/10Details, accessories or equipment specially adapted for furnaces of these types
    • F27B1/21Arrangements of devices for discharging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D3/00Charging; Discharging; Manipulation of charge
    • F27D3/08Screw feeders; Screw dischargers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Screw Conveyors (AREA)
  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)
  • Manufacture Of Iron (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Gear Transmission (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для прямого восстановления кускового материала, в частности, содержащего оксид железа и/или губчатое железо. Шахтная печь содержит транспортирующие шнеки, проходящие через кожух шахтной печи, для выгрузки кускового материала из шахтной печи, которые расположены над зоной дна шахтной печи и закреплены на кожухе шахтной печи. Транспортирующая зона в продольном направлении выполнена в виде двух участков, поперечные сечения которых в направлении транспортировки скачкообразно увеличиваются, что обеспечивает более равномерную выгрузку материала по сравнению с обычными транспортирующими шнеками. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к шахтной печи, в частности к шахтной печи прямого восстановления, содержащей шихту из кускового материала, в частности кускового материала, содержащего оксид железа и/или губчатое железо, транспортирующие шнеки для выгрузки кускового материала из шахтной печи, проходящие через кожух шахтной печи, расположенные над зоной дна шахтной печи и закрепленные на кожухе шахтной печи.
Из уровня техники широко известны шахтные печи, в частности, шахтные печи прямого восстановления вышеописанного типа. Такая шахтная печь, выполненная, в основном, в виде цилиндрического пустотелого корпуса, содержит, в основном, шихту из кускового материала, содержащего оксид железа и/или губчатое железо, причем материал, содержащий оксид железа, загружают в верхнюю часть шахтной печи. Через несколько впускных отверстий, расположенных по периметру шахтной печи, в зону нижней трети шахтной печи, и, тем самым, в шихту твердого материала вдувают восстановительный газ, выходящий, например, из плавильного газификатора. Горячий, содержащий пыль восстановительный газ проходит через твердый материал шихты вверх, и при этом восстанавливает оксид железа шихты полностью или частично до губчатого железа.
Полностью или частично восстановленный оксид железа выгружается из шахтной печи посредством выгружающих устройств, расположенных между зоной дна шахтной печи и зоной впускных отверстий для газа. Как правило, эти выгружающие устройства выполнены в виде звездообразно расположенных транспортирующих шнеков, проходящих (в зависимости от шахтной печи) в радиальном направлении.
Зона, расположенная в области дна шахтной печи, в которой находятся выгружающие устройства, должна иметь максимум активной выгружающей поверхности, для того чтобы, с одной стороны, достичь как можно более равномерного опускания шихтового материала, а с другой стороны, обеспечить непрерывное перемещение материала в зоне восстановления.
Транспортировка по максимуму активной выгружающей поверхности при звездообразном расположении транспортирующих шнеков выполняется только тогда, когда каждый из транспортирующих шнеков, по всей своей длине, выступающей в шахту печи, равномерно берет на себя материал из шихты и выгружает его.
Для достижения этого поперечное сечение транспортировки существующих транспортирующих шнеков рассчитано таким образом, чтобы на каждом участке транспортирующего шнека обеспечивался как отвод материала с предшествующих участков в направлении транспортировки, так и отвод материалов шихты из зоны, окружающей соответствующий участок. Это осуществляется, как правило, за счет непрерывно увеличивающегося в направлении транспортировки радиуса размещенных в защитной оболочке концов лопасти или витка. Дополнительно, благодаря увеличивающемуся углу подъема витка шнека в направлении транспортировки, постоянно увеличивается объем выгрузки на каждом участке шнека.
Несмотря на эти мероприятия, было установлено, что материал в головной части шнека, а также на стенке шахтной печи, отводится со скоростью в два - три раза выше, чем в средних зонах транспортирующих шнеков.
Это приводит к тому, что материал, находящийся над средними зонами транспортирующего шнека, более длительное время находится в шахтной печи, чем материал над зонами с увеличенной скоростью транспортировки. Вследствие этого над средними зонами чаще образуются спекания и зависания шихты, в то время как над зонами с повышенной скоростью транспортировки особенно часто образуются полости внутри шихты.
Шахтные печи, известные из уровня техники, имеют, таким образом, недостаток, заключающийся в том, что при применении обычных транспортирующих шнеков равномерная выгрузка шахтового материала, находящегося в шахтной печи, не может обеспечиваться даже непосредственно с помощью транспортирующих шнеков. В сочетании с зонами, не захватываемыми расположенными звездообразно транспортирующими шнеками, это - с одной стороны, клинообразные зоны между каждыми двумя соседними транспортирующими шнеками, а также пространство в центре шахтной печи, образованное головками транспортирующих шнеков, получается различное время нахождения материала шихты в шахтной печи, результатом чего опять является неравномерный процесс восстановления, а также неравномерное качество получаемой продукции.
Задачей данного изобретения является создание шахтной печи, в частности, шахтной печи прямого восстановления, которая при применении в ней транспортирующих шнеков, обеспечивает равномерную выгрузку материала шихты, улучшенную по сравнению с печами, известными согласно уровню техники, в которых применяются обычные транспортирующие шнеки.
Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что выгружающая зона каждого транспортирующего шнека, выступающая в шахту, разделена в продольном направлении, по меньшей мере, на два, расположенных друг рядом с другом участка, причем поперечные сечения транспортировки концов соседних участков скачкообразно увеличиваются в направлении транспортировки.
В противоположность всем другим зонам, зона, образующая головную часть шнека, не должна переносить материал с предшествующих ей участков. Она имеет, таким образом, общую пропускную способность при отводе материала из шихты. Для того чтобы создать такие зоны с повышенной пропускной способностью и в средней части выгружающей зоны транспортирующего шнека, выступающей в шахту, выгружающую зону делят на участки, причем поперечное сечение транспортировки выполнено так, что оно скачкообразно увеличивается при переходе от одного участка к соседнему участку в направлении транспортировки. В этой зоне, имеющей повышенную по сравнению с предыдущим участком пропускную способность, из шихты также может выгружаться значительно больше материала.
В результате по всей длине шнека достигается равномерная производительность при транспортировке, причем является достаточным разделение выгружающей зоны транспортирующего шнека, входящей в шахту печи, для не слишком длинных зон выгрузки, уже на два таких участка, чтобы достичь значительного улучшения характеристики транспортировки по отношению к транспортирующему шнеку с поперечным сечением транспортировки, непрерывно увеличивающимся в направлении транспортировки.
Независимо от длины и количества витков шнека, выгружающая зона, входящая в шахту печи, разделена на два или большее количество таких участков. Существенным критерием при выборе количества участков является соответствующее увеличение поперечного сечения транспортировки. При увеличивающемся количестве участков или уменьшающемся росте поперечного сечения транспортировки, форма шнека и, тем самым, характеристика транспортировки приближается к шнекам с непрерывно увеличивающимся поперечным сечением транспортировки.
Скачкообразное повышение поперечного сечения транспортировки в зоне соединения друг с другом концов участков - в зависимости от продольной длины транспортирующего шнека - должно иметь средний угол подъема винтовой линии, равный, по меньшей мере, 45o, предпочтительно, по меньшей мере, 60o, особенно предпочтительно, преимущественно, 90o. Для того чтобы поддерживать как можно меньшими силы трения между сыпучим материалом и торцевой поверхностью витка шнека в этой зоне и, тем самым, снизить износ и необходимую мощность привода, является, кроме того, предпочтительным выполнить этот переход, по меньшей мере, частично снижающимся.
Для того чтобы поддерживать незначительной необходимую мощность привода, является, кроме того, предпочтительным расположить скачкообразно увеличивающиеся поперечные сечения транспортировки в окружном направлении поперечных сечений транспортировки со смещением друг относительно друга, предпочтительно, равномерно распределенными, причем выгружающая зона разделена, по меньшей мере, на три участка.
Согласно предпочтительной форме выполнения, поперечные сечения транспортировки поддерживаются постоянными внутри отдельных участков одного транспортирующего шнека. Эта форма выполнения технологически реализуется особенно просто.
Согласно другой - альтернативной к вышеописанной - форме выполнения, поперечные сечения транспортировки выполнены внутри отдельных участков транспортирующего шнека непрерывно увеличивающимися. Этот вариант объединяет преимущества обычных транспортирующих шнеков и транспортирующих шнеков согласно изобретению, то есть непрерывно увеличивающиеся поперечные сечения транспортирующих участков комбинируются с участками с повышенной производительностью транспортировки.
Винтовые поверхности транспортирующих шнеков, предпочтительно, образуются с помощью лопастей, смонтированных на гребнях транспортирующих шнеков. Хотя винтовые поверхности могут выполняться непрерывными также по всей длине шнека, винтовые поверхности, образованные лопастями, выполнить проще. В случае ремонта лопасти могут также значительно проще заменяться.
Величина изменения размера поперечного сечения транспортировки двух концов соседних участков заданная как изменение его радиуса, составляет, порядка, от двух- до восьмикратного, предпочтительно, от двух- до шестикратного от средней зернистости загружаемого кускового материала, причем опыты показали, что при разделении выгружающей зоны транспортирующего шнека на три участка, является особенно предпочтительным увеличение радиуса поперечного сечения транспортировки, приблизительно, от трех- до четырехкратного от средней зернистости.
Конструктивно эта предпочтительная форма выполнения реализуется за счет того, что, например, при применении лопастей, то есть лопастей, относящихся к двум соседним разным участкам, вторая является более высокой, например, трехкратной от средней зернистости, по сравнению с первой. При средней зернистости, равной, например, 20 мм, обе эти допасти отличаются по высоте, таким образом, на 60 мм.
Трехкратная средняя зернистость, как размер для повышения угла подъема винтовой линии лопасти, могла устанавливаться в экспериментах как особенно предпочтительная для создания зон с повышенной производительностью.
Согласно следующему признаку шахтной печи согласно изобретению, угол подъема винтовой линии каждого транспортирующего шнека выполнен возрастающим в направлении транспортирования известным самим по себе образом или поддерживается постоянным в направлении транспортировки и лишь затем - повышающимся. Благодаря этому объемы, транспортируемые транспортирующим шнеком, так увеличиваются в направлении транспортировки, что в соответствии с изобретением, материал шихты выгружается из шахтной печи в увеличенном количестве.
Ниже изобретение поясняется более подробно, на примере шахтной печи согласно изобретению, показанной на фиг.1-4 чертежей.
На фиг.1 изображена шахтная печь с транспортирующими шнеками;
на фиг.2 схематически показан транспортирующий шнек, поперечное сечение отдельных участков которого является постоянным;
на фиг.3 схематически показан транспортирующий шнек, поперечное сечение отдельных участков которого увеличивается;
на фиг.4 - сравнение производительности транспортировки отдельных участков у обычных транспортирующих шнеков и шнеков согласно изобретению.
На фиг. 1 показана шахтная печь 1 согласно изобретению с шихтой 2 из кускового материала и транспортирующими шнеками 3 для выгрузки кускового материала из шахтной печи 1. В так называемой Buestle-зоне 4, вдоль кожуха шахтной печи 1 находится некоторое количество отверстий для подачи газа, через которые в шихту 2 вдувается восстановительный газ. Транспортирующие шнеки 3 в некотором количестве (здесь шесть), звездообразно расположенные над дном шахтной печи 1, осуществляют выгрузку кускового материала. Выгружающая зона 5 каждого транспортирующего шнека 3, входящая в шахту печи, разделена на три участка, причем поперечные сечения транспортировки отдельных участков скачкообразно увеличиваются в направлении транспортировки, то есть в направлении стенки шахтной печи 1.
На фиг. 2 и 3 чертежей показаны две разные формы выполнения транспортирующих шнеков 3. При этом на фиг.2 показан транспортирующий шнек 3 в поперечном разрезе, транспортирующий элемент которого, то есть выгружающая зона 5, входящая в шахту печи, выполнена в форме прерывистого витка шнека, образованного лопастями 6. Выгружающая зона 5 разделена на три участка 7, 8, 9, причем высота лопастей на концах соседних участков повышается до трехкратного от средней зернистости кускового материала, подлежащего транспортировке. Внутри отдельных участков 7, 8, 9 высота лопастей и, тем самым, поперечное сечение транспортировки поддерживаются постоянными.
Транспортирующий шнек 3, показанный на фиг.3, отличается от показанного на фиг. 2 тем, что высота лопастей в пределах отдельных участков выполнена непрерывно увеличивающейся в направлении транспортировки. Только на переходе от одного участка к следующему, высота лопасти скачкообразно изменяется в трехкратном размере от средней зернистости кускового материала.
На фиг.4а-4с показано сравнительное изображение характеристики транспортировки по участкам обычных транспортирующих шнеков и характеристик со скачкообразно увеличивающимся поперечным сечением транспортировки. Производительность транспортировки обычного транспортирующего шнека (фиг.4а) в головной части шнека (1-й столбец), а также вблизи стенки шахтной печи (5-й столбец) значительно выше, чем в средних зонах (2-й-4-й столбцы) транспортирующего шнека. Разделение транспортирующего шнека на два участка с различным поперечным сечением транспортировки (фиг. 4b) приводит к повышению производительности транспортировки в зоне повышения поперечного сечения транспортировки (3-й столбец). Только разделение на три участка обеспечивает постоянную производительность транспортировки на большей части выгружающей зоны.

Claims (10)

1. Шахтная печь, в частности, шахтная печь прямого восстановления шихты (2) из кускового материала, в частности, содержащего оксид железа и/или губчатое железо, содержащая транспортирующие шнеки (3), проходящие через кожух шахтной печи, для выгрузки кускового материала из шахтной печи, которые расположены над зоной дна шахтной печи (1) и закреплены на кожухе шахтной печи (1), отличающаяся тем, что входящая в шахту печи выгружающая зона (5) каждого транспортирующего шнека имеет в продольном направлении, по меньшей мере, два соседних участка, причем поперечные сечения концов соседних участков в направлении транспортировки скачкообразно увеличиваются.
2. Шахтная печь по п. 1, отличающаяся тем, что скачкообразное увеличение поперечного сечения в зоне соединения друг с другом концов участков относительно продольной оси транспортирующего шнека (3) имеет средний угол подъема винтовой линии, по меньшей мере, 45o, предпочтительно, по меньшей мере, 60o.
3. Шахтная печь по п. 2, отличающаяся тем, что скачкообразное увеличение поперечного сечения в направлении транспортировки имеет угол подъема винтовой линии, преимущественно 90o.
4. Шахтная печь по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что выгружающая зона (5) каждого транспортирующего шнека, входящая в шахту печи в продольном направлении, имеет, по меньшей мере, три соседних участка, причем скачкообразные увеличения поперечных сечений в окружном направлении поперечных сечений расположены со смещением относительно друг друга, предпочтительно, равномерно распределены.
5. Шахтная печь по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что поперечные сечения в пределах отдельных участков каждого из транспортирующих шнеков (3) поддерживаются постоянными.
6. Шахтная печь по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что поперечные сечения в пределах отдельных участков каждого из транспортирующих шнеков (3) выполнены непрерывно увеличивающимися в направлении транспортировки.
7. Шахтная печь по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что винтовые поверхности транспортирующих шнеков (3) образованы лопастями (6), смонтированными на гребнях транспортирующих шнеков.
8. Шахтная печь по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что увеличение поперечного сечения соседних концов участков транспортирующего шнека (3) образовано путем увеличения радиуса поперечного сечения транспортировки в размере от двух- до восьмикратного, предпочтительно, от двух- до шестикратного от средней зернистости кускового материала.
9. Шахтная печь по п. 8, отличающаяся тем, что входящая в шахту печи выгружающая зона каждого транспортирующего шнека (3) разделена на три соседних участка, причем увеличение радиуса поперечного сечения концов соседних участков составляет от трех- до четырехкратного от средней зернистости кускового материала.
10. Шахтная печь по любому из пп. 1-9, отличающаяся тем, что угол подъема винтовой линии каждого транспортирующего шнека (3) в направлении транспортировки поддерживается постоянным и/или выполнен увеличивающимся.
RU2000114833/02A 1997-11-07 1998-10-26 Шахтная печь RU2194770C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA1892/97 1997-11-07
AT0189297A AT405455B (de) 1997-11-07 1997-11-07 Schachtofen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000114833A RU2000114833A (ru) 2002-06-10
RU2194770C2 true RU2194770C2 (ru) 2002-12-20

Family

ID=3523275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000114833/02A RU2194770C2 (ru) 1997-11-07 1998-10-26 Шахтная печь

Country Status (17)

Country Link
US (1) US6280181B1 (ru)
EP (1) EP1029088B1 (ru)
JP (1) JP2001522937A (ru)
KR (1) KR100557232B1 (ru)
CN (1) CN1090680C (ru)
AT (1) AT405455B (ru)
AU (1) AU735530B2 (ru)
BR (1) BR9812775A (ru)
CA (1) CA2308388A1 (ru)
DE (1) DE59801664D1 (ru)
PL (1) PL340872A1 (ru)
RU (1) RU2194770C2 (ru)
SK (1) SK6672000A3 (ru)
TR (1) TR200001243T2 (ru)
TW (1) TW406178B (ru)
WO (1) WO1999024626A1 (ru)
ZA (1) ZA9810170B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6429481B1 (en) 1997-11-14 2002-08-06 Fairchild Semiconductor Corporation Field effect transistor and method of its manufacture
AT505490B1 (de) 2007-06-28 2009-12-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren und vorrichtung zur erzeugung von eisenschwamm
CN102620552B (zh) * 2012-04-01 2013-03-20 云南祥云中天锑业有限责任公司 一种用于锑氧粉冶炼的立式挥发炉
CN102925614A (zh) * 2012-11-22 2013-02-13 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种竖炉排料装置
CN103408232A (zh) * 2013-08-21 2013-11-27 山东省聚祥窑炉有限公司 一种立式石灰窑窑门
CN111910037B (zh) * 2020-08-07 2022-01-25 唐山中科乾海环保科技有限公司 竖炉直接还原装置及其排料方法
CN113023397B (zh) * 2020-09-18 2025-08-08 南京利卡维智能科技有限公司 一种粉状颗粒输送方式及其分料结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU767170A1 (ru) * 1976-11-01 1980-09-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Вертикальна печь дл термообработки углеродистых материалов
US4413812A (en) * 1982-01-11 1983-11-08 Voest-Alpine Aktiengesellschaft Apparatus for discharging hot flowable solids, particularly sponge iron, from a shaft furnace
EP0578628A1 (de) * 1992-07-07 1994-01-12 Deutsche Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Fördereinrichtung zum dosierten Fördern von Schüttgut
WO1998028448A1 (en) * 1996-12-20 1998-07-02 Pohang Iron & Steel Co., Ltd. Smelting-reduction apparatus, and method for producing molten pig iron using the smelting reduction apparatus

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1557773A (en) * 1922-04-03 1925-10-20 Efficiency Mfg Co Fuel-feeding apparatus
US3704011A (en) * 1971-08-12 1972-11-28 Mintech Corp Discharge mechanism for shaft kiln
DE4116215A1 (de) * 1991-05-17 1992-11-19 Hilti Ag Trommelfoermige transporteinrichtung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU767170A1 (ru) * 1976-11-01 1980-09-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Вертикальна печь дл термообработки углеродистых материалов
US4413812A (en) * 1982-01-11 1983-11-08 Voest-Alpine Aktiengesellschaft Apparatus for discharging hot flowable solids, particularly sponge iron, from a shaft furnace
EP0578628A1 (de) * 1992-07-07 1994-01-12 Deutsche Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Fördereinrichtung zum dosierten Fördern von Schüttgut
WO1998028448A1 (en) * 1996-12-20 1998-07-02 Pohang Iron & Steel Co., Ltd. Smelting-reduction apparatus, and method for producing molten pig iron using the smelting reduction apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
CA2308388A1 (en) 1999-05-20
PL340872A1 (en) 2001-03-12
KR100557232B1 (ko) 2006-03-07
SK6672000A3 (en) 2000-11-07
AT405455B (de) 1999-08-25
TW406178B (en) 2000-09-21
BR9812775A (pt) 2000-10-10
CN1278305A (zh) 2000-12-27
ZA9810170B (en) 1999-05-07
EP1029088A1 (de) 2000-08-23
ATA189297A (de) 1998-12-15
DE59801664D1 (de) 2001-11-08
US6280181B1 (en) 2001-08-28
AU1664399A (en) 1999-05-31
WO1999024626A1 (de) 1999-05-20
TR200001243T2 (tr) 2000-11-21
EP1029088B1 (de) 2001-10-04
KR20010031825A (ko) 2001-04-16
AU735530B2 (en) 2001-07-12
CN1090680C (zh) 2002-09-11
JP2001522937A (ja) 2001-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2194770C2 (ru) Шахтная печь
US4648836A (en) Rotary retort furnace
US5000307A (en) Transportation device
RU2000114833A (ru) Шахтная печь
KR100557230B1 (ko) 샤프트 로
US2126029A (en) Apparatus for drying slurry and other materials
SU1416390A2 (ru) Барабан ленточного конвейера
JPS5817006A (ja) スクリユ−フイ−ダ
US4949907A (en) Ball-tube mill
SU962137A1 (ru) Винтовой конвейер
JP3536682B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
MXPA00004359A (en) Withdrawal device for a shaft furnace
CZ20001653A3 (cs) Šachtová pec
US20020170804A1 (en) Feeder tube for bulk product
SU1233961A1 (ru) Пневматический сепаратор дл отбора кристаллов слюды из руды
SU1503897A1 (ru) Триер
SU1460561A1 (ru) Способ работы сушилки дл сыпучих материалов
JP4614154B2 (ja) プッシャー式トンネル炉、および該トンネル炉で用いる台板およびサヤ
SU1021897A1 (ru) Установка дл сушки сыпучих материалов
SU1444606A1 (ru) Устройство дл загрузки шихты на спекательные тележки
RU2198198C1 (ru) Вращающийся холодильник для охлаждения кокса
JP2654741B2 (ja) ロッドミル
SU1222998A1 (ru) Сушильный барабан
SU1662683A1 (ru) Стержнева мельница
SU1463656A1 (ru) Спирально-винтовой конвейер дл сыпучих материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031027