[go: up one dir, main page]

RU2353595C2 - Способ обжига гранулированной минеральной шихты - Google Patents

Способ обжига гранулированной минеральной шихты Download PDF

Info

Publication number
RU2353595C2
RU2353595C2 RU2005100862/03A RU2005100862A RU2353595C2 RU 2353595 C2 RU2353595 C2 RU 2353595C2 RU 2005100862/03 A RU2005100862/03 A RU 2005100862/03A RU 2005100862 A RU2005100862 A RU 2005100862A RU 2353595 C2 RU2353595 C2 RU 2353595C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
firing
shaft
sintering
exhaust gases
shafts
Prior art date
Application number
RU2005100862/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005100862A (ru
Inventor
Ханнес ПИРИНГЕР (CH)
Ханнес ПИРИНГЕР
Original Assignee
Маерц-Офенбау Аг
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34609555&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2353595(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Маерц-Офенбау Аг filed Critical Маерц-Офенбау Аг
Publication of RU2005100862A publication Critical patent/RU2005100862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353595C2 publication Critical patent/RU2353595C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2/00Lime, magnesia or dolomite
    • C04B2/10Preheating, burning calcining or cooling
    • C04B2/12Preheating, burning calcining or cooling in shaft or vertical 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
    • F27B1/02Shaft or like vertical or substantially vertical furnaces with two or more shafts or chambers, e.g. multi-storey
    • 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
    • F27B1/20Arrangements of devices for charging
    • 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
    • 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
    • F27B1/24Cooling arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)

Abstract

Способ обжига гранулированного материала, главным образом известняка или доломита, осуществляют в печи с параллельными шахтами, которая имеет, по меньшей мере, две шахты, соединенные между собой перепускным каналом, которые действуют попеременно как шахта для обжига и как шахта для регенерационного отработанного газа с помощью обмена местами потоков газа. Для того чтобы свежий материал для обжига мог быть подан вне связи с отнимающей много времени переменой направления газовых потоков, во время которой в шахтах печи сбрасывается давление, отработанные газы отсасываются во время подачи кратковременно с повышенной интенсивностью, так что давление в области загрузочного отверстия падает до атмосферного, и таким путем может быть предотвращено вытекание газа через загрузочное отверстие. В результате гранулированный материал для обжига может подаваться несколько раз во время одного цикла отжига, так что температура отработанного газа возрастает не так быстро и возможно более длительное время обжига. Технический результат: повышение эксплуатационных качеств печи. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Данное изобретение относится к способу обжига гранулированной минеральной шихты, главным образом известняка или доломита, в шахтной печи, которая имеет, по меньшей мере, две шахты, соединенные между собой перепускным каналом, и в которой с помощью периодического обмена между шахтами местом подачи топлива и воздуха для горения попеременно образуются шахта для обжига и шахта для отработанного газа с подачей сбоку верхней стороны гранулированного материала для обжига и воздуха для горения, пространственно отделенных один от другого и периодически чередующихся в каждой шахте, и с удалением обожженного материала из нижних концов шахт. В упомянутой печи отработанные газы отводятся через перепускной канал из шахты для обжига в шахту для отработанных газов, из которой после протекания через верхнюю зону подогрева они выходят на верхнюю сторону, охлаждаются и отсасываются наружной фильтровальной установкой; из нижнего конца шахт осуществляется дополнительная подача воздуха для охлаждения обожженного материала, опускающегося из зоны обжига в нижнюю зону охлаждения, а для периодической подачи гранулированного материала для обжига в соответствующую шахту для отработанного газа периодически создается соединение между упомянутой шахтой и питателем, сообщенным с атмосферой.
Шахтные печи, работающие в описанном режиме, часто упоминаются в литературе, как печи Мерца, и отличаются особо высокой экономической эффективностью по сравнению с шахтными печами иных типов. Это достигается путем обжига материала в шахте для обжига в прямом потоке и удаления горячих отработанных газов из параллельной шахты для отработанных газов в противопотоке, а также периодического обмена рабочими режимами между двумя шахтами. По причине сопротивления потоку в шахтах печи, заполненных гранулированным материалом, подлежащим обжигу, воздух для горения и охлаждающий воздух должны подаваться при ощутимом избыточном давлении, так что внутренние пространства шахт находятся под избыточным давлением, которое составляет, например, 40 кПа (400 мбар). Это избыточное давление до сих пор считалось препятствием для сообщения шахт с атмосферой во время обжига с целью подачи свежего гранулированного материала для обжига, так что для этой цели использовалось либо состояние отсутствия избыточного давления во время фазы реверса, либо предусматривались запорные системы, которые известны, например, из US 4708643 (AT 382712). Вдобавок к тому, что эти системы занимают дополнительное пространство и технически усложняют печь, они также препятствуют замерам, необходимым для точного дозирования материала, подлежащего обжигу, и для равномерной загрузки шахт печи.
Задачей данного изобретения является создание способа, который обеспечил бы значительное повышение производительности обжига и сделал бы возможной подачу свежего гранулированного материала во время обжига посредством лишь небольших конструктивных изменений в существующих печах таким образом, чтобы температуру отработанных газов можно было бы лучше контролировать, не создавая при этом помех замерам, необходимым для более точной и более равномерной подачи свежего материала для обжига.
Указанная задача достигается в соответствии с данным изобретением тем, что подача гранулированного материала для обжига в соответствующую шахту для отработанных газов выполняется во время обжига, а во время этой подачи материала для обжига отработанные газы отсасываются с повышенной интенсивностью, так что давление в области загрузочного отверстия шахты от избыточного понижается до атмосферного и тем самым предотвращается вытекание отработанных газов через загрузочное отверстие.
В предпочтительном варианте осуществления данного изобретения гранулированный материал для обжига подают в соответственно меньших дозах многократно во время фазы обжига в каждой шахте, так что колебания температуры потока отработанных газов, текущих к фильтровальной установке, уменьшаются.
Предпочтительные варианты осуществления способа, предлагаемого в данном изобретении, заявлены в зависимых пунктах формулы и очевидны из следующего описания со ссылками на чертежи.
Фиг.1 - схематический вид в разрезе печи с двумя шахтами.
Фиг.2 - схема верхней части печи, изображенной на фиг.1, с фильтровальной установкой для очистки отработанных газов.
Фиг.3 - диаграмма "время - температура" для отработанных газов, текущих в фильтровальную установку.
Фиг.4 - схематический вид в разрезе верхней части шахты печи с фильтровальной установкой.
Как известно, гранулированный материал для обжига, имеющий размер зерен в диапазоне, например, от 40 до 80 мм, подают порциями в две шахты 1 и 2 печи 3, как показано стрелками 4 и 5. Воздух для горения подают, как указано стрелкой 6, а топливо подают, как указано стрелкой 7, через трубки 9, расположенные вертикально в зоне 8 подогрева, периодически чередуя подачу воздуха и топлива в каждую из шахт 1 и 2.
Вдобавок, из нижних разгрузочных элементов 10, 11 обеих шахт 1, 2 по стрелкам 12, 13 непрерывно подают охлаждающий воздух, так что после прохождения через зону 14 охлаждения обожженный продукт можно непрерывно удалять в направлении, указанном стрелками 15, 16, посредством управляемого разгрузочного устройства 24.
Нагревание гранулированного материала с помощью зоны 8 подогрева шахты 1 обжига в каждом случае происходит в соседней шахте 2 для отработанного газа, для чего газообразным продуктам сгорания дают возможность после прохождения через зону 18 горения перетекать по перепускному каналу 19 в виде отработанных газов в шахту для отработанных газов, а затем уходить вверх в направлении стрелки 20. При этих направлениях потока, показанных стрелками 6 и 20, шахта 1 представляет собой шахту для обжига, а шахта 2 - шахту для отработанных газов.
Отработанные газы из зоны 18 горения шахты 1 обжига, текущие вверх, после прохождения перепускного канала 19 в шахте 2 для отработанного газа имеют температуру, например, около 1000°С и нагревают гранулированный минеральный материал, содержащийся в этой шахте, сами (газы) при этом охлаждаясь, так что их можно отсасывать при температуре, например, 100°С в фильтровальную вытяжную установку 21, расположенную за пределами шахт 1 и 2, посредством вентилятора 22 в направлении дымовой трубы 23.
Однако по истечении определенного времени горения топливо в шахте 2 для отработанных газов нагревается до такой степени, что охлаждает отработанные газы значительно меньше, и последующая фильтровальная установка подвергается все большей и большей тепловой нагрузке. Вдобавок потери тепла печи 3 в то же время возрастают. В соответствии с известными процессами, в которых свежее топливо подается только во время периодического переключения на другой режим, операция обжига в шахте 1 обжига должна быть при этом прервана по истечении 12 минут, например, для того, чтобы переключиться на другую шахту 2.
Переход на другой рабочий режим, то есть переключение между операцией обжига в шахте 1 для обжига и регенерацией тепла в шахте 2 для отработанных газов сопровождается сбросом давления в шахтах 1, 2 печи и изменяет направления потоков топлива, воздуха для горения и отработанных газов с помощью открывания и закрывания нескольких клапанных заслонок с гидравлическим приводом и открывания и закрывания верхнего запорного элемента 23 шахты и нижних заслонок 25 шахты, чтобы подать свежий материал для обжига и удалить обожженный продукт. Для сброса давления во впускных устройствах 26 и 27 для воздуха, поддерживающего горение, и охлаждающего воздуха, которые сообщаются с соответствующими шахтами 1 и 2 в верхней и нижней частях печи, служат клапаны 28 и 29, которые позволяют выпуск воздуха в направлении стрелок 30 и 31 во время переключения рабочего режима между шахтами 1 и 2. Кроме того, для сброса давления отрываются реверсивные клапаны 32 и 33, расположенные над шахтами 1 и 2, которые избирательно позволяют впуск воздуха для горения в направлении стрелки 6 и выпуск отработанных газов в направлении стрелки 20 к фильтровальной установке 21 и тем самым в атмосферу. Затрата времени для такого переключения в существующих конструкциях составляет приблизительно одну минуту на 12-минутный цикл обжига, то есть два часа в сутки.
Для создания возможности открывания верхнего запорного элемента 23 шахты 2 для отработанных газов при избыточном давлении в шахтах 1, 2, в соответствии с данным изобретением, отработанные газы удаляют посредством всасывающего вентилятора 22, способность всасывания которого перед открыванием запорного элемента 23 и до тех пор, пока не окончится подача материала для обжига, может быть повышена в такой степени, что избыточное давление в области запорного устройства 23 упадет до нуля и, следовательно, предотвращается какое-либо перетекание отработанных газов, находящихся под избыточным давлением, через загрузочное отверстие 37 в загрузочный бункер 38 и через него.
Таким образом, на основе данного изобретения можно подавать свежий гранулированный материал для обжига независимо от описанного переключения рабочего режима соответствующей шахты 1, 2 и, следовательно, независимо от сброса давления, то есть во время циклов горения, так что прерывание операции обжига для необходимого переключения режима между шахтами 1, 2 может быть уменьшено в каждом случае до 25 секунд. В результате время горения печи 3, в настоящее время составляющее только 22 часа в сутки, можно увеличить до 23,5 часов. В настоящее время становятся возможными также более длительные циклы сгорания продолжительностью 16 минут вместо 12 минут.
В предпочтительном варианте осуществления данного изобретения гранулированный материал для обжига подают во время операции обжига неоднократно, например три раза, в течение цикла сгорания с интервалами, например в четыре минуты. Достоинство такой подачи состоит в том, что часто загружаемый свежий и, соответственно, холодный материал для обжига предотвращает дополнительное повышение температуры отработанных газов, вытекающих из шахты 2 для отработанных газов, так что максимальная температура отработанных газов становится значительно более низкой. С другой стороны, имеет место также то преимущество, что в результате подачи соответственно меньших часто вводимых доз свежего топлива минимальную температуру отработанных газов можно значительно повысить и тем самым предотвратить достижение отработанными газами точки росы, вредной для фильтровальной установки. Соответственно, на фиг.3 в сравнении с кривой 49 "температура - время", которая соответствует загрузке с 12-минутным интервалом, то есть во время переключения рабочего режима между шахтами печи, построена более пологая кривая 48 "температура - время", показывающая результат применения способа, предлагаемого в данном изобретении.
В результате использования данного изобретения может быть устранена дорогостоящая запорная система для подачи топлива, известная из предшествующего уровня техники, и вместо нее использована простая загрузочная система, содержащая ленты транспортера 35, 36 и два загрузочных бункера 38, которые можно опустить в соответствующие загрузочные отверстия 37. Вдобавок загрузочная система, сообщенная с атмосферой, дает возможность точного дозирования загружаемого материала относительно простым способом - путем объединения загрузочных бункеров 38 с весовым устройством 39. Кроме того, такая загрузочная система может быть связана простым образом с устройством, посредством которого можно получить более равномерное распределение зерен различных размеров в шахтах 1, 2 печи и тем самым более равномерный поток газов через столб неплотного материала.
Для шахт 1, 2 круглого поперечного сечения такое устройство для равномерного распределения зерен выполняют, например, с помощью загрузочного бункера в виде бадьи, совершающей вращательное движение вокруг своей вертикальной оси во время загрузки транспортером 36.
Устройство для равномерного распределения зерен в шахтах 1, 2 удлиненного и, например, прямоугольного поперечного сечения состоит, как схематически показано на фиг.4, из отклоняющей камеры 41 с открытым дном, в которой установлена на оси отклоняющая пластина 42. Она расположена на траектории 43, по которой зерна гранулированного материала ссыпаются с транспортера 36. Отклоняющая пластина 42 может поворачиваться вокруг горизонтальной оси 44 в наклонные положения, противоположные друг другу, так что направление, в котором зерна материала в загрузочном бункере 38 распределяются по размерам поперечно вертикальной оси бункера, меняется на обратное за счет поворота пластины 42. Направление поворота отражающей пластины 42 изменяют периодически предпочтительно через одинаковые интервалы времени, например, после каждого опорожнения загрузочного бункера 38, так что в столбе 45 неплотного материала в шахтах 1, 2 образуются последовательные слои 46, 47, имеющие противоположные картины распределения зерен поперек направления шахты. Следовательно, воздух для горения во время протекания через столб неплотного материала в шахтах 1, 2 не может далее односторонне выбирать предпочтительные пути, но распределяется равномерно.
Это мероприятие дает возможность использования шахт 1, 2 с удлиненным или прямоугольным поперечным сечением больших размеров и тем самым увеличивает пропускную способность печи. Такие шахты 1, 2 проще конструировать как сооружение. Вдобавок необходимое поперечное соединение 19 между шахтами 1, 2 может иметь значительно более простую конфигурацию по сравнению с поперечным соединением между круглыми шахтами.
Вдобавок к перепрограммированию системы управления клапанами подачи топлива и воздуха и запорными устройствами печи использование данного изобретения в уже существующих печах также требует замены вытяжного вентилятора 22 более мощным регулируемым вытяжным вентилятором, который позволил бы кратковременно повышать мощность вытяжки до необходимой величины. Соответствующая фильтровальная установка 21, пригодная для вытяжки, должна иметь, например, ряд фильтровальных пакетов 50, из которых улавливаемые пылевые компоненты падают вниз на шнековый транспортер 51, который уносит их в пылесборник 52.

Claims (9)

1. Способ обжига гранулированной минеральной шихты, главным образом известняка или доломита, в шахтной печи, которая имеет, по меньшей мере, две шахты, соединенные между собой перепускным каналом, и которая с помощью периодической перемены мест топлива и воздуха для горения в определенном порядке в каждой из шахт поочередно образует шахту для обжига и шахту для отработанного газа с подачей с верхней стороны гранулированного материала для обжига и воздуха для горения, пространственно отделенных друг от друга и периодически чередующихся в определенном порядке в каждой из шахт, и с удалением обожженного материала из нижних концов шахт, причем в упомянутой печи отработанные газы отводятся из шахты для обжига через перепускной канал в шахту для отработанных газов, в которой после протекания через верхнюю зону подогрева они выходят на верхнюю сторону, охлаждаются и отсасываются посредством наружной фильтровальной установки, в упомянутой печи также осуществляется дополнительная подача воздуха из нижнего конца шахт для охлаждения материала для обжига, опускающегося из зоны горения в нижнюю зону охлаждения, а для периодической подачи гранулированного материала для обжига в соответствующую шахту для отработанных газов периодически создается соединение между упомянутой шахтой и загрузочным бункером, сообщающимся с атмосферой, отличающийся тем, что подача гранулированного материала для обжига в соответствующую шахту для отработанного газа происходит во время операции обжига и во время этой подачи материала для обжига отработанные газы отсасываются с повышенной интенсивностью, так что давление в области загрузочного отверстия шахты от избыточного понижается до атмосферного и, следовательно, истечение отработанных газов через загрузочное отверстие предотвращается.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что максимальная температура отработанных газов на выходе из шахты для отработанных газов ограничивается с помощью неоднократной подачи гранулированного материала для обжига в течение периода обжига в шахте для обжига, а максимальный период обжига увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное значение температуры отработанных газов.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что гранулированный материал для обжига подается в соответствующую шахту для отработанного газа, по меньшей мере, дважды в течение периода обжига в шахте для обжига.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для достижения равномерного распределения зерна в шахте круглого поперечного сечения материал для обжига подается периодически с помощью загрузочного бункера, приводимого во вращение вокруг вертикальной оси, который во время его загрузки непрерывно вращается.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае конструкции шахт с поперечным сечением удлиненной или прямоугольной формы разделение, которое имеет место во время загрузки бункера, по размеру гранул материала для обжига, возрастающему в одном направлении, изменяется по направлению с помощью периодического изменения направления загрузки, так что направленное распределение размера гранул изменяется по слоям в столбе неплотного материала, образующегося в шахте.
6. Способ по любому из пп.1, 4 или 5, отличающийся тем, что соответствующая доза загрузки, которая должна быть насыпана в загрузочный бункер, регулируется путем взвешивания загрузочного бункера с помощью присоединения упомянутого бункера к весовому устройству.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что направление возрастания размера гранул изменяется скатом, направление подачи которого изменяется на обратное посредством периодического поворота.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что направление подачи ската меняется на обратное после дозированного опорожнения одного из загрузочных бункеров или после неоднократного дозированного опорожнения его, так что объем слоев столба неплотного материала в шахте с распределением, направленным противоположно одно другому, соответствует объему одной или нескольких доз.
9. Способ по п.5, отличающийся тем, что два разнообразных направления загрузки ската расположены параллельно продольному направлению поперечного сечения шахты.
RU2005100862/03A 2004-01-15 2005-01-14 Способ обжига гранулированной минеральной шихты RU2353595C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004002043.4 2004-01-15
DE102004002043A DE102004002043A1 (de) 2004-01-15 2004-01-15 Verfahren zum Brennen von körnigem, mineralischem Brenngut

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005100862A RU2005100862A (ru) 2006-06-20
RU2353595C2 true RU2353595C2 (ru) 2009-04-27

Family

ID=34609555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100862/03A RU2353595C2 (ru) 2004-01-15 2005-01-14 Способ обжига гранулированной минеральной шихты

Country Status (14)

Country Link
EP (1) EP1555251B1 (ru)
CN (1) CN100526713C (ru)
AT (1) ATE483671T1 (ru)
BR (1) BRPI0500169A (ru)
DE (2) DE102004002043A1 (ru)
MX (1) MXPA05000620A (ru)
MY (1) MY143533A (ru)
PL (1) PL1555251T3 (ru)
PT (1) PT1555251E (ru)
RS (1) RS52211B (ru)
RU (1) RU2353595C2 (ru)
SI (1) SI1555251T1 (ru)
TW (1) TWI265156B (ru)
UA (1) UA82671C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167788U1 (ru) * 2016-04-22 2017-01-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Внедренческое Производственное Предприятие "Известа" Загрузочно-распределительное устройство прямоточно-противоточной регенеративной печи с круглыми шахтами
RU2712461C1 (ru) * 2016-03-04 2020-01-29 Маерц Офенбау Аг Печь, способ эксплуатации печи (варианты)
RU2724835C1 (ru) * 2019-03-28 2020-06-25 Общество С Ограниченной Ответственностью "Известа" Способ обжига карбонатного материала в прямоточно-противоточной печи с двумя шахтами
RU2815308C1 (ru) * 2023-05-25 2024-03-13 Андрей Петрович Шишук Способ и устройство термохимической утилизации горючих отходов в вертикальной двухшахтной печи обжига карбонатных материалов

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016104076A1 (de) 2016-03-07 2017-09-07 Maerz Ofenbau Ag Anlage mit einem Ofen und Verfahren zum Betreiben einer solchen Anlage
CN109335718B (zh) * 2018-09-29 2021-01-19 中冶长天国际工程有限责任公司 一种石灰窑上料过程控制方法及系统
WO2022229119A1 (de) * 2021-04-27 2022-11-03 Maerz Ofenbau Ag Ofen und verfahren zum brennen von karbonatgestein
CN113932601A (zh) * 2021-09-01 2022-01-14 广西柳钢新材料科技有限公司 双膛窑冷却风控制分配方法
US20240003532A1 (en) * 2022-07-01 2024-01-04 The Babcock & Wilcox Company Green steam industrial steam generator process and system
LU103028B1 (de) * 2022-10-14 2024-04-15 Maerz Ofenbau Verfahren zur Schachtumsteuerung eines Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativ-Schachtofens
EP4551883A1 (de) 2022-10-14 2025-05-14 Maerz Ofenbau AG Verfahren zur schachtumsteuerung eines gleichstrom-gegenstrom-regenerativ-schachtofens
CN115626783A (zh) * 2022-10-21 2023-01-20 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 一种大处理量双膛石灰窑

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2657239A1 (de) * 1976-12-17 1978-06-22 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Regenerativ-gleichstrombrennverfahren fuer die kalkherstellung
US4315735A (en) * 1978-12-29 1982-02-16 Maerz Ofenbau Ag Process for calcining mineral raw materials in a uniflow regenerative shaft furnace
SU1589012A1 (ru) * 1988-10-19 1990-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементного Машиностроения Известеобжигательна печь
RU2085816C1 (ru) * 1993-07-06 1997-07-27 Акционерное общество открытого типа "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Способ обжига кусковых карбонатных пород в двухшахтной прямоточно-противоточной печи
RU2101636C1 (ru) * 1992-03-07 1998-01-10 Мэрц-Офенбау АГ Шахтная печь для обжига пускового минерального материала
DE19845495A1 (de) * 1997-10-03 1999-08-12 Stingel Egon Verfahren zum Brennen von carbonhaltigem Gestein unter Erzeugung eines Abgasstroms mit hohem CO2-Gehalt,sowie Doppelschachtofen zur Durchführung der Verfahren
EP1038851A1 (de) * 1999-02-27 2000-09-27 Peter Dipl.-Ing. Zeisel Verfahren zum Brennen von stückigem Brenngut, insbesondere von Kalkstein, Dolomit und Magnesit, und Regenerativschachtofen zur Durchführung des Verfahrens

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1281111B (de) * 1961-06-21 1968-10-24 Beckenbach Karl Verfahren zum Brennen von Kalkstein od. dgl. in einem Schachtofen und nach diesem Verfahren arbeitender Schachtofen
LU64910A1 (ru) * 1972-03-06 1972-07-06
JPS5553614A (en) * 1978-10-12 1980-04-19 Kraftanlagen Ag Method and device for burning waste
DE3049250C2 (de) * 1980-12-27 1985-10-24 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Einrichtung mit Schweldrehtrommel und Schachtofen
CH652484A5 (de) * 1981-04-23 1985-11-15 Maerz Ofenbau Beschickungsanlage fuer gleichstrom-regenerativ-schachtoefen zum brennen von mineralischen rohstoffen, insbesondere kalkstein.
AT377078B (de) * 1983-05-09 1985-02-11 Maerz Ofenbau Verfahren und vorrichtung zum beschicken eines zwei-schacht-ofens
AT382712B (de) 1985-05-10 1987-04-10 Voest Alpine Ag Beschickungsvorrichtung fuer einen schachtofen zum brennen von karbonathaltigem, mineralischem brenngut
AT390248B (de) * 1988-12-21 1990-04-10 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren und vorrichtung zum brennen von karbonathaltigem, mineralischem brenngut

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2657239A1 (de) * 1976-12-17 1978-06-22 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Regenerativ-gleichstrombrennverfahren fuer die kalkherstellung
US4315735A (en) * 1978-12-29 1982-02-16 Maerz Ofenbau Ag Process for calcining mineral raw materials in a uniflow regenerative shaft furnace
SU1589012A1 (ru) * 1988-10-19 1990-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементного Машиностроения Известеобжигательна печь
RU2101636C1 (ru) * 1992-03-07 1998-01-10 Мэрц-Офенбау АГ Шахтная печь для обжига пускового минерального материала
RU2085816C1 (ru) * 1993-07-06 1997-07-27 Акционерное общество открытого типа "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Способ обжига кусковых карбонатных пород в двухшахтной прямоточно-противоточной печи
DE19845495A1 (de) * 1997-10-03 1999-08-12 Stingel Egon Verfahren zum Brennen von carbonhaltigem Gestein unter Erzeugung eines Abgasstroms mit hohem CO2-Gehalt,sowie Doppelschachtofen zur Durchführung der Verfahren
EP1038851A1 (de) * 1999-02-27 2000-09-27 Peter Dipl.-Ing. Zeisel Verfahren zum Brennen von stückigem Brenngut, insbesondere von Kalkstein, Dolomit und Magnesit, und Regenerativschachtofen zur Durchführung des Verfahrens

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712461C1 (ru) * 2016-03-04 2020-01-29 Маерц Офенбау Аг Печь, способ эксплуатации печи (варианты)
US10947125B2 (en) 2016-03-04 2021-03-16 Maerz Ofenbau Ag Furnace and method for operating a furnace
RU167788U1 (ru) * 2016-04-22 2017-01-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Внедренческое Производственное Предприятие "Известа" Загрузочно-распределительное устройство прямоточно-противоточной регенеративной печи с круглыми шахтами
RU2724835C1 (ru) * 2019-03-28 2020-06-25 Общество С Ограниченной Ответственностью "Известа" Способ обжига карбонатного материала в прямоточно-противоточной печи с двумя шахтами
RU2815308C1 (ru) * 2023-05-25 2024-03-13 Андрей Петрович Шишук Способ и устройство термохимической утилизации горючих отходов в вертикальной двухшахтной печи обжига карбонатных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
CN1641263A (zh) 2005-07-20
ATE483671T1 (de) 2010-10-15
CN100526713C (zh) 2009-08-12
PT1555251E (pt) 2011-01-11
EP1555251A3 (de) 2009-02-18
PL1555251T3 (pl) 2011-04-29
TWI265156B (en) 2006-11-01
MY143533A (en) 2011-05-31
RU2005100862A (ru) 2006-06-20
UA82671C2 (ru) 2008-05-12
EP1555251B1 (de) 2010-10-06
BRPI0500169A (pt) 2005-09-06
RS52211B (sr) 2012-10-31
TW200530143A (en) 2005-09-16
EP1555251A2 (de) 2005-07-20
MXPA05000620A (es) 2005-10-06
DE102004002043A1 (de) 2005-08-04
SI1555251T1 (sl) 2011-01-31
DE502005010325D1 (de) 2010-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2353595C2 (ru) Способ обжига гранулированной минеральной шихты
CN105452186B (zh) 平行流再生石灰窑中燃烧并冷却碳酸盐岩石的方法及平行流再生石灰窑
US12287146B2 (en) Method and device for drying fine particulate material such as fracking sand
ES2984061T3 (es) Horno de cuba regenerativo de corriente continua y contracorriente y procedimiento para calcinar roca carbonatada
US4629421A (en) Gas and solid particulate material heat exchanger
US4123850A (en) Apparatus for pyroprocessing and cooling particles
US2861356A (en) Apparatus for cooling granular materials
JP6376689B2 (ja) 粉粒体の加熱処理装置及び処理方法
US4256451A (en) Upright kiln and attendant method for heating an aggregate material
EP1774236B1 (en) Method and cooler for cooling hot particulate material
US3721017A (en) Apparatus for cooling particles
US3549135A (en) Regenerative furnaces
ES2292925T3 (es) Procedimiento de quemar una mezcla de materias minerales.
EA031096B1 (ru) Многоуровневая печь и способ термообработки потока материалов
NO153819B (no) Apparat for varmebehandling av materialaggregater med en gasstroem.
RU2303759C1 (ru) Шахтная печь для производства гранулированного обожженного оксида кальция
KR200152798Y1 (ko) 석회석 소성로용 냉각장치
SU1157328A1 (ru) Фильтр-подогреватель вращающейс печи
US765997A (en) Ore-roasting furnace.
US20040099658A1 (en) Shaft pre-heater
SU565689A1 (ru) Аппарат дл очистки высокотемпературных газов
SU1130722A1 (ru) Установка дл обжига минерального сырь
SU1315766A1 (ru) Загрузочное устройство вращающейс печи
SU410227A1 (ru)
SU1191717A1 (ru) Печь дл термической обработки сыпучего материала