RU2196286C2 - Плавильная печь - Google Patents
Плавильная печь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2196286C2 RU2196286C2 RU2000118107A RU2000118107A RU2196286C2 RU 2196286 C2 RU2196286 C2 RU 2196286C2 RU 2000118107 A RU2000118107 A RU 2000118107A RU 2000118107 A RU2000118107 A RU 2000118107A RU 2196286 C2 RU2196286 C2 RU 2196286C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- chamber
- length
- melting
- melting chamber
- Prior art date
Links
- 238000002844 melting Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 230000008018 melting Effects 0.000 title claims abstract description 36
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 16
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 210000001520 comb Anatomy 0.000 claims description 4
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000004566 building material Substances 0.000 claims description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 8
- 238000012546 transfer Methods 0.000 abstract description 6
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 abstract 2
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 8
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 8
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 7
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 7
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 5
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 5
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 5
- 238000005262 decarbonization Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 239000012716 precipitator Substances 0.000 description 2
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 2
- BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N Ala-Ala-Ala Chemical compound C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N 0.000 description 1
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000273930 Brevoortia tyrannus Species 0.000 description 1
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 1
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000012173 estrus Effects 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000005243 fluidization Methods 0.000 description 1
- -1 for example Chemical compound 0.000 description 1
- 210000004907 gland Anatomy 0.000 description 1
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 230000036284 oxygen consumption Effects 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000003870 refractory metal Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для получения цементного клинкера на основе огненно-жидкого шлака металлургических печей и может быть использовано в металлургии и цементной промышленности. Технический результат: повышение производительности печи, повышение качества клинкера. Плавильная печь содержит плавильную камеру с футерованными стенами, подом и сводом, над которым смонтирован канал отходящих газов, погружными фурмами для ввода в расплав топлива и окислителя и гранулятор расплава. Плавильная камера выполнена в виде тоннеля с шириной между фурмами, установленными в боковых стенах по длине плавильной камеры, равной 0,1-0,4 L (где L - длина тоннеля). Канал над сводом разделен по длине на три вертикальные камеры, которые, в свою очередь, разделены по высоте решетками на отдельные отсеки, служащие для прохода отходящих газов, одни из которых в периферийных вертикальных камерах снабжены переливными каналами. Центральная камера изолирована от периферийных футеровкой и снабжена патрубками для ввода и вывода охлаждающего воздуха. Решетки выполнены в виде замурованных в стены вертикальных камер тепловых труб - термосифонов с испарительными частями, расположенными в периферийных каналах, и конденсационными - в центральном канале. В торцевых стенах выполнены окна для ввода огненно-жидкого шлака и вывода готового продукта, при этом последнее входит в обогреваемую камеру, в нижней части которой смонтированы профилированные вальцы гранулятора расплава. 2 з.п.ф-лы, 8 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к устройствам для получения цементного клинкера на основе огненно-жидкого шлака металлургических печей и может быть использовано в металлургии и цементной промышленности.
Известно устройство для получения плавленого цементного клинкера с использованием огненно-жидкого металлургического шлака, выполненное в виде центробежной машины с приемной камерой для огненно-жидкого шлака и известняка. Под камеры выполнен в виде диска с возможностью вращательного движения. Отверстие для выхода готового продукта направлено на гранулятор расплава, выполненный в виде отражательного щита-экрана (Х.С. Воробьев и Д.Я. Мазуров "Теплотехнические расчеты цементных печей и аппаратов", М., 1962 г., стр. 108-109, рис. 45).
Недостатками устройства являются невысокая производительность из-за периодичности процесса, низкое качество клинкера (марка не выше "М 300").
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является плавильная печь для получения строительных материалов преимущественно цементного клинкера на основе огненно-жидкого шлака металлургических печей, содержащая плавильную камеру с футерованными стенами, подом и сводом, над которым смонтирован канал отходящих газов, погружными фурмами для ввода в расплав топлива и окислителя и гранулятор расплава (X.С. Воробьев и Д.Я. Мазуров "Теплотехнические расчеты цементных печей и аппаратов", М., 1962 г., стр. 106-107, рис. 44).
Недостатки указанного устройства следующие: периодический режим работы и по этой причине невысокая производительность, высокий удельный расход тепла из-за отсутствия узла утилизации высокотемпературных газов для тепловой обработки холодного сырья перед подачей в плавильную камеру; недостаточно высокое качество клинкера из-за недостаточно хорошего локального перемешивания расплава, создаваемого фурмами, расположенными в цилиндрической камере на значительном расстоянии друг против друга; гранулятор расплава, выполненный в виде изложниц, не обеспечивает быстрого и регулируемого охлаждения клинкера.
В основу настоящего предлагаемого изобретения положена задача повышения производительности печи, снижения удельного расхода топлива и окислителя, повышение качества клинкера.
Согласно предлагаемому изобретению задача решается тем, что плавильная камера выполнена в виде тоннеля с шириной между фурмами, установленными в боковых стенах по длине плавильной камеры, равной 0,1÷0,4 L (где L - длина тоннеля), канал над сводом разделен по длине на три вертикальные камеры, которые, в свою очередь, разделены по высоте решетками на отдельные отсеки, служащие для прохода отходящих газов, одни из которых в периферийных вертикальных камерах снабжены переливными каналами, центральная камера изолирована от периферийных футеровкой и снабжена патрубками для ввода и вывода охлаждающего воздуха, причем решетки выполнены из замурованных в стены вертикальных камер тепловых труб - термосифонов с испарительными частями, расположенными в периферийных каналах и конденсационными - в центральном канале, а в торцевых стенах выполнены окна для ввода огненно-жидкого шлака и вывода готового продукта, при этом последнее входит в обогреваемую камеру, в нижней части которой смонтированы профилированные вальцы гранулятора расплава; на решетке могут быть установлены шурующие планки в виде гребенок, закрепленных на штоках, соединенных вне камер с приводами возвратно-поступательного движения.
Кроме того, профилированные вальцы гранулятора могут быть выполнены полыми и могут быть закреплены на полых водопроводящих валах, а внутри полости заполнены металлическими шарами и полками, смонтированными на внутренней поверхности вальцов, причем профили вальцов образованы ячейками, например, в виде полусфер, каждая из которых сообщается водяными каналами с внутренним пространством вальцов.
На фиг.1 изображен продольный вид плавильной печи. Условно показано подсоединение ее к металлургической печи. Плавильная камера в приведенном примере снабжена двумя одинаковыми теплообменными вертикальными каналами (по всей длине камеры).
На фиг. 2 показан продольный вид теплообменного канала под сводом плавильной камеры с продольным разрезом одной из камер в верхней (входной для твердого компонента) части канала.
На фиг.3 дан поперечный разрез теплообменного канала.
На фиг. 4 показан поперечный разрез одного из отсеков вертикальных каналов (вид А-А-А).
На фиг. 5 показан фрагмент разреза решетки одного из отсеков с изображением гребенки шурующей планки для очистки труб решетки.
На фиг. 6 показан фрагмент трубы решетки с поперечным разрезом шурующей планки.
На фиг.7 и 8 показаны соответственно поперечный разрез гранулятора расплава и вид сверху на входную часть гранулятора.
Печь состоит из плавильной камеры 1, выполненной в виде тоннеля с шириной между фурмами 2, вмонтированными в боковые стенки 3, равной 0,1-0,4 L, где L - длина тоннеля от загрузочной стенки 4 до переливной стенки 5. Над сводом 6 канал для отходящих газов 7 разделен по длине на три вертикальные камеры 8, 9, 10. Две из них (периферийные камеры) 8 и 10 служат для прохода отходящих газов из плавильной печи, а центральная - для прохода охлаждающего решетки воздуха. Камера 9 в нижней части снабжена входным патрубком 11, а в верхней выходным патрубком 12. Стены камеры 9 выполняются из жаропрочного бетона.
Все три камеры 8, 9, 10 разделены решетками 13 на отдельные отсеки 14, сообщающиеся между собой через щели 15 в решетках 13 и переливные каналы 16. Решетки выполнены из отдельных колосников в виде тепловых труб (термосифонов) 17. Трубы изготовляются из жаростойкой стали. Торцы труб имеют герметичные заглушки. Внутреннее пространство труб заполнено легкоплавким (по сравнению с жаростойкой сталью) металлом или их сплавами, например медью, бронзой, латунью, алюминием, оловом (баббитом). Указанные металлы обладают по сравнению со сталью не только более низкой температурой плавления, но и более высокой теплопроводностью, что очень важно для "работы" тепловой трубы.
В конце описания приводится таблица указанных значений.
Чем выше температура газов, входящих в решетку, тем более тугоплавким металлом заполнены тепловые трубы соответствующей решетки. Трубы нижней решетки заполнены, например, медью, средней, например, алюминием, а верхней баббитом с максимальным количеством олова в нем.
Тепловые трубы пересекают все три вертикальные камеры 8, 9, 10, причем концы труб находятся в периферийных камерах 8 н 10, а центральные части в воздушной камере 9. Над трубами 17 решеток 13 устанавливаются шурующие планки, выполненные в виде гребенок 18, зубья которых входят в щели решеток. Ширина зуба зависит от ширины щели. Как показано на фиг.2, 3, длина решетки 13 практически равна длине плавильной камеры (L), а ширина - ширине плавильной камеры (0,1-0,4 L). Зазоры между решетками уменьшаются по длине плавильной камеры с целью подачи в приемную часть камеры 1 мелкодисперсной извести, а далее по длине камеры - более крупных фракций. Гребенка 18 с помощью штока 19 подсоединена к мотор-редуктору 20 привода шурующей планки. Для осуществления возвратно-поступательного движения гребенки шток 19 имеет на торце вне газохода внутреннюю трапециеидальную резьбу, являясь, по существу, ходовой гайкой. Приводной винт 21 через муфту соединен с валом мотор-редуктора. В неработающем состоянии (исходном) гребенки находятся в нишах 22 огнеупорной футеровки каналов-газоходов 8, 10. Все детали шурующих планок кроме привода изготавливаются из жаропрочной стали.
Каналы 8, 10 в выходной части объединяются в общий газоход 23 отходящих газов, который подсоединяется к циклону-осадителю (на чертеже условно не показан). Циклон-осадитель своей течкой для охлаждения мелкодисперсной извести подсоединен к входной части плавильной камеры 1. К торцевой стенке входной части плавильной камеры 1 подсоединен переточной канал 24 для огненно-жидкого шлака, а последний подключен к сливному отверстию металлургической печи 25 (металлургическая печь показана условно).
Переливное отверстие для расплава клинкера ограничено верхней отметкой переливной стенки 5, сводом 6 и боковыми стенками 3. То есть переливное отверстие имеет ширину плавильной камеры (0,1-0,4 L).
Над стенкой 5 в своде переливного канала 26 установлены обогревающие горелки 27, а к нижней части канала 26 подсоединена входная часть 28 гранулятора расплава клинкера 29, который выходной частью подсоединен к входной камере холодильника клинкерных гранул 30.
Холодильник 30 снабжен разгружателем 31, под которым установлены транспортеры 32 холодного кондиционного клинкера. В верхней части каналов 8, 10 по всей длине верхней решетки 13 установлен питатель 33, например, ячейкового типа, над которым закреплен питающий бункер 34, а под питателем установлена течка 35. Последняя выполнена в виде короба по всей длине решетки, выходная часть которого расположена непосредственно над арочным сводом воздушной камеры 9. Над бункером 34 установлены ленточные транспортеры 36 для подачи известняка в бункеры 34 печи. В приведенном примере транспортеров 36 четыре (условно показан один). Первый предназначен для подачи фракций, например, до 2 мм в канал, установленный над загрузочной частью плавильной камеры, второй для подачи, например, фракций до 4 мм во второй канал, третий для подачи фракций до 5 мм в третий канал и четвертый для подачи фракций до 7 мм в четвертый канал.
Для подачи известняка на транспортеры 36 установлен элеватор 37.
Гранулятор расплава 29 снабжен полыми профилированными валками 38. Профили валков 38 образованы ячейками 39 на поверхности валков, например, в виде полусфер или "полуподушечек" (как изображено на фиг.7,8). Приводные валы 40 валков 38 выполнены полыми для возможности подачи охлаждающей воды в полость валков 38. Через скользящие уплотнения 41 валы соединены со стационарным водопроводом 42. Привод 43 обеспечивает вращение валов 40 и соответственно валков 38 навстречу друг другу.
Полости валков 38 и ячеек 39 сообщены между собой посредством сверлений 44, обеспечивающих подачу воды в пространство между валками на поверхность расплава. Выходная часть валов 38 снабжена патрубками 45 для слива основной массы горячей воды из полостей валков 38 в систему оборотного водоснабжения. Внутри полостей валков 38 могут быть установлены полки 46 для подъема и сброса шаров 47 при вращении валков.
Печь работает следующим образом.
Перед началом работы плавильной печи, а именно перед впуском огненно-жидкого шлака в плавильную камеру, последнюю разогревают с помощью обогревающих горелок 27 и фурм 2, работающих в режиме разогрева с небольшим расходом газа и окислителя. С целью исключения перегрева системы эвакуации горячих отходящих газов в период розжига последние направляют в атмосферу через специальный розжиговый канал (на чертеже условно не показан).
После разогрева плавильной камеры 1 до 1350-1400oС в нее подают огненно-жидкий шлак непрерывным потоком с расходом, обеспечивающим заданную производительность по клинкеру, и с температурой 1350oС. В процессе перелива шлак перегревают с помощью дополнительных горелок до 1500-1600oС (дополнительные горелки условно не показаны). По мере накопления шлака в плавильной камере, когда его уровень примерно на 1 м превысит уровень сопел фурм 2, через последние увеличивают расход горючей смеси, обеспечивая активный барботаж расплава шлака и повышение температуры от входа до выхода из камеры. Одновременно в расплав подают известь, образованную в результате разогрева и декарбонизации известняка на решетках 13 теплообменных каналов 8, 10.
Благодаря выполнению плавильной камеры в виде тоннеля, расстояние между боковыми стенками позволяет обеспечить достаточно интенсивный барботаж расплава по всей поверхности расплава, а значит провести хорошее усреднение состава клинкера и температуры. Выбор соотношения ширины и длины плавильной камеры зависит в основном от производительности печи Чем больше производительность, тем больше соотношение Так, для печи производительностью 50 тонн в час наиболее приемлемое соотношение 0,1 L (где L - длина тоннеля). При длине тоннеля 10 метров ширина составляет 1 метр.
Разогрев и декарбонизация известняка осуществляется следующим образом.
Предварительно разделенный на фракции (указанные в описании устройства) известняк подается элеватором 37 на транспортеры 36, посредством которых направляется в бункеры 34, а из них дозатором 33 через каналы 35 на свод камеры 9 и далее на решетки 13 верхних секций 14 В результате высокой скорости высокотемпературных отходящих газов, пронизывающих решетки, гранулы известняка приводятся в состояние псевдоожижения ("кипящего" слоя) При этом происходит интенсивная теплопередача от газов к материалу, при которой температура газов и материала в слое практически выравниваются. По мере накопления материала на решетках 13 он "переливается" через переливные каналы 16 в нижележащую секцию 14 и далее, двигаясь в противотоке с высокотемпературными газами, выпадает в расплав в виде мелкокусковой извести.
Так как реакция декарбонизации практически завершилась (окончательно при температуре 1100oС) за достаточно продолжительное время пребывания на решетках (порядка 20-30 минут), осевшая на расплав известь незначительно влияет на температурный режим расплава. Известь лишь перегревается до температуры расплава. Кроме того, снижению температуры препятствуют экзотермические реакции клинкерообразования.
Благодаря последовательной подаче все более крупных фракций извести во все более перегретый расплав, последний не имеет зон загустевания. Перегретый расплав клинкера с температурой 2000-2100oС по мере накопления перетекает широкой лентой через переливную стенку 5. Горелки 27, установленные в задней стенке печи, не дают расплаву затвердеть. Расплав далее попадает на вальцы 38 гранулятора 29. Вальцы 38 охлаждаются водой, поступающей через сальниковые уплотнения 41 на приводных валах 40. Большая часть воды уходит в систему оборотного водоснабжения через патрубки 45, а другая часть вытекает через сверления 44 в ячейках 39 вальцов 38 на расплав, из которого формируются гранулы. Формирование гранул в виде шаров или "подушечек" происходит при сжатии ленты расплава между валками 38. Отрыв гранул от валков происходит либо самопроизвольно, либо принудительно при вибрации, которая создается при падении шаров 47 с полок 46, закрепленных внутри вальцов 38. Частично охлажденные по поверхности гранулы далее выпадают в шахтный холодильник 30, где в перекрестном токе с холодным воздухом охлаждаются до температуры 80-100oС и выгружаются на транспортеры 32 с помощью разгружателя 31.
Работоспособность теплообменников кипящего слоя во многом зависит от основного узла - решетки 13, колосники которой перегорают, деформируются или забиваются обрабатываемым материалом. Предлагается конструкция решеток, колосниками которой служат тепловые трубы 17, обеспечивает работу при высоких температурах газов.
В тепловых трубах (термосифонах) подвергающаяся нагреву часть трубы называется "испарительной", так как в большинстве случаев трубы заполняют испаряющимися веществами (вода, тасол и др.). Охлаждаемую часть трубы называют "конденсационной".
В предлагаемом устройстве теплоноситель не испаряется и не конденсируется, а плавится и застывает. При изменении агрегатного состояния веществ происходит интенсивная теплоотдача и перенос тепла.
В приведенной конструкции металл, находящийся внутри стальной трубы в "испарительной" части (каналы 8 и 9), плавится, резко отбирая тепло от тела трубы и, тем самым, предохраняя ее от размягчения, а в "конденсационной" части (канал 10) застывает под действием охлаждающего воздуха, проходящего по каналу 10.
Через определенные промежутки времени (например, через 30-60 минут) включается привод шурующих планок. Винт 21 привода через ходовую гайку толкает шток 19 и последний перемещает гребенку 18, которая своими зубьями очищает поверхность трубы 17 и зазоры между трубами. После окончания полного хода гребенка 18 устанавливается приводом в нишу футеровки и поэтому не подвергается перегреву. Таким образом, работоспособность решетки, а значит и всей конструкции печи резко возрастает, что в конечном итоге приводит к снижению простоев печи и повышению ее производительности.
Практически полная декарбонизация известняка теплом отходящих газов также ведет к повышению производительности печи и к резкому снижению расхода топлива и окислителя.
Расчет промышленной печи производительностью 400000 тонн клинкера в год или 50 тонн в час показал, что для получения такого количества клинкера в печи по прототипу, объем ее плавильной камеры должен составлять 120 м3, а в предлагаемой конструкции 48 м3, т. е. съем клинкера с единицы объема в предлагаемой печи будет в 2,5 раза выше, чем в прототипе.
В то же время удельный расход топлива и кислорода (в нм3/тонну клинкера) составляет соответственно 244 нм3 и 496 нм3 (прототип) и 68 нм3 и 140 нм3 в предлагаемой конструкции.
Расчетные потери тепла с охлаждением печи предлагаемой конструкции практически в два раза ниже, чем потери в печи по прототипу, а это очень существенно, так как для охлаждения стен плавильных камер используется вода.
Более высокие затраты на изготовление и эксплуатацию устройства окупаются при получении большой экономии.
Claims (3)
1. Плавильная печь для получения строительных материалов, преимущественно цементного клинкера на основе огненно-жидкого шлака металлургических печей, содержащая плавильную камеру с футерованными стенами, подом и сводом, над которым смонтирован канал отходящих газов, погружными фурмами для ввода в расплав топлива и окислителя и гранулятор расплава, отличающаяся тем, что плавильная камера выполнена в виде тоннеля с шириной между фурмами, установленными в боковых стенах по длине плавильной камеры, равной 0,1÷0,4 L, где L длина тоннеля, канал над сводом разделен по длине на три вертикальные камеры, которые, в свою очередь, разделены по высоте решетками на отдельные отсеки, служащие для прохода отходящих газов, одни из которых в периферийных вертикальных камерах снабжены переливными каналами, центральная камера изолирована от периферийных футеровкой и снабжена патрубками для ввода и вывода охлаждающего воздуха, причем решетки выполнены из замурованных в стены вертикальных камер тепловых труб-термосифонов с испарительными частями, расположенными в периферийных каналах, и конденсационными - в центральном канале, а в торцевых стенах выполнены окна для ввода огненно-жидкого шлака и вывода готового продукта, при этом последнее входит в обогреваемую камеру, в нижней части которой смонтированы профилированные вальцы гранулятора расплава.
2. Плавильная печь по п. 1, отличающаяся тем, что на решетке установлены шурующие планки в виде гребенок, закрепленных на штоках, соединенных вне камер с приводами возвратно-поступательного движения.
3. Плавильная печь по п. 1, отличающаяся тем, что профилированные вальцы гранулятора выполнены полыми и закреплены на полых водопроводящих валах, а внутри полости заполнены металлическими шарами и полками, смонтированными на внутренней поверхности вальцов, причем профили вальцов образованы ячейками, например, в виде полусфер, каждая из которых сообщается водяными каналами с внутренним пространством вальцов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000118107A RU2196286C2 (ru) | 2000-07-11 | 2000-07-11 | Плавильная печь |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000118107A RU2196286C2 (ru) | 2000-07-11 | 2000-07-11 | Плавильная печь |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2000118107A RU2000118107A (ru) | 2002-06-20 |
| RU2196286C2 true RU2196286C2 (ru) | 2003-01-10 |
Family
ID=20237562
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000118107A RU2196286C2 (ru) | 2000-07-11 | 2000-07-11 | Плавильная печь |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2196286C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2776744C1 (ru) * | 2018-09-28 | 2022-07-26 | Сэн-Гобэн Изовер | Печь с погружной горелкой |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2011131C1 (ru) * | 1991-02-20 | 1994-04-15 | Куклинский Владимир Владимирович | Вагранка |
| RU2146716C1 (ru) * | 1996-06-05 | 2000-03-20 | "Хольдербанк" Финансьер Гларус АГ | Способ производства пуццоланов, синтетических доменных шлаков, белитных или алитных клинкеров, а также чугунных сплавов из окисных шлаков, а также устройство для его осуществления |
-
2000
- 2000-07-11 RU RU2000118107A patent/RU2196286C2/ru active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2011131C1 (ru) * | 1991-02-20 | 1994-04-15 | Куклинский Владимир Владимирович | Вагранка |
| RU2146716C1 (ru) * | 1996-06-05 | 2000-03-20 | "Хольдербанк" Финансьер Гларус АГ | Способ производства пуццоланов, синтетических доменных шлаков, белитных или алитных клинкеров, а также чугунных сплавов из окисных шлаков, а также устройство для его осуществления |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ВОРОБЬЕВ Х.С. и др. Теплотехнические расчеты цементных печей и аппаратов. - М.: Стройиздат, 1962, с.106-107, рис.44. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2776744C1 (ru) * | 2018-09-28 | 2022-07-26 | Сэн-Гобэн Изовер | Печь с погружной горелкой |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20130047853A1 (en) | Method and equipment for separating out molten dust in high temperature gas and use thereof | |
| US6419724B1 (en) | Method for reducing iron oxides and for melting iron and installations therefor | |
| RU2127321C1 (ru) | Способ получения стали и устройство для его осуществления | |
| AU2014360665B2 (en) | Smelting process and apparatus | |
| JP2732522B2 (ja) | 自溶性又は非自溶性で、自己還元性の鉱塊又は鉱石から鉄又は非鉄金属を製造する装置 | |
| KR100847624B1 (ko) | 저 발열량 가스를 포함하는 재료 덩어리들을 연소하기 위한방법 | |
| US2526658A (en) | Process for smelting iron ore | |
| CN113185153B (zh) | 一种活性石灰的生产系统及方法 | |
| CN1109910A (zh) | 富氧熔融气化炉直接还原新工艺 | |
| AU687946B2 (en) | Method and apparatus for suspension smelting | |
| US4309024A (en) | Cupola with auxiliary gas generator | |
| US4477283A (en) | Process and apparatus for producing hydraulic cements | |
| EA003894B1 (ru) | Способ обжига карбонатсодержащего материала | |
| RU2196286C2 (ru) | Плавильная печь | |
| RU2557190C2 (ru) | Отражательная печь для переплава алюминиевого лома | |
| JP2000283653A (ja) | 金属酸化物を還元するための一対の直線移動炉 | |
| CN108060283A (zh) | 一种高炉 | |
| CN219995369U (zh) | 一种利用水泥厂窑头余热资源化处理煤矸石系统 | |
| US6447713B1 (en) | Rotating-hearth furnace for reduction of metallic oxides | |
| KR100233705B1 (ko) | 직립형 철스크랩 용해로의 원료 장입방법 | |
| AU742984B2 (en) | Method for reducing metal oxides and device for implementing said method | |
| US3689251A (en) | Reduction of solid iron ore to hot metallic iron in a rotary kiln-flash heater-rotary reactor complex | |
| JP3213322B2 (ja) | 高生産性回転炉製鋼法 | |
| SU1303618A1 (ru) | Газоотвод щий тракт конвертера | |
| SU891792A1 (ru) | Способ утилизации отходов металлургической промышленности и устройство дл его осуществлени |