AT392084B - Einschmelzvergaser - Google Patents
Einschmelzvergaser Download PDFInfo
- Publication number
- AT392084B AT392084B AT0333587A AT333587A AT392084B AT 392084 B AT392084 B AT 392084B AT 0333587 A AT0333587 A AT 0333587A AT 333587 A AT333587 A AT 333587A AT 392084 B AT392084 B AT 392084B
- Authority
- AT
- Austria
- Prior art keywords
- melter gasifier
- nozzles
- melter
- melting
- cross
- Prior art date
Links
- 230000008018 melting Effects 0.000 title claims description 35
- 238000002844 melting Methods 0.000 title claims description 35
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 29
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 11
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims description 3
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims description 3
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 34
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 17
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 7
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 7
- 229910000805 Pig iron Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 5
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 4
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B13/00—Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
- C21B13/14—Multi-stage processes processes carried out in different vessels or furnaces
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B13/00—Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/46—Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
- C10J3/48—Apparatus; Plants
- C10J3/482—Gasifiers with stationary fluidised bed
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/46—Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
- C10J3/48—Apparatus; Plants
- C10J3/50—Fuel charging devices
- C10J3/503—Fuel charging devices for gasifiers with stationary fluidised bed
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/46—Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
- C10J3/54—Gasification of granular or pulverulent fuels by the Winkler technique, i.e. by fluidisation
- C10J3/56—Apparatus; Plants
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/725—Redox processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10K—PURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
- C10K1/00—Purifying combustible gases containing carbon monoxide
- C10K1/02—Dust removal
- C10K1/026—Dust removal by centrifugal forces
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10K—PURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
- C10K1/00—Purifying combustible gases containing carbon monoxide
- C10K1/08—Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B13/00—Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
- C21B13/0006—Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state
- C21B13/0013—Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state introduction of iron oxide into a bath of molten iron containing a carbon reductant
- C21B13/002—Reduction of iron ores by passing through a heated column of carbon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2200/00—Details of gasification apparatus
- C10J2200/15—Details of feeding means
- C10J2200/152—Nozzles or lances for introducing gas, liquids or suspensions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0953—Gasifying agents
- C10J2300/0959—Oxygen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/18—Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
- C10J2300/1807—Recycle loops, e.g. gas, solids, heating medium, water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B2100/00—Handling of exhaust gases produced during the manufacture of iron or steel
- C21B2100/20—Increasing the gas reduction potential of recycled exhaust gases
- C21B2100/28—Increasing the gas reduction potential of recycled exhaust gases by separation
- C21B2100/282—Increasing the gas reduction potential of recycled exhaust gases by separation of carbon dioxide
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/10—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
- Y02P10/122—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions by capturing or storing CO2
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/10—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
- Y02P10/134—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions by avoiding CO2, e.g. using hydrogen
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)
- Manufacture Of Iron (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Description
AT 392 084 B
Die Erfindung betrifft einen Einschmelzvergaser gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein derartiger Einschmelzvergaser wird beispielsweise bei der Erzeugung von flüssigem Roheisen eingesetzt. Hierbei wird er mit einem Reduktionsschachtofen gekoppelt, in dem Eisenerz durch Direktreduktion zunächst zu Eisenschwamm reduziert wird. Der so gebildete Eisenschwamm wird dann von oben in den Einschmelzvergaser gegeben und in diesem aufgeschmolzen. Als Kohlenstoffträger wird in der Regel Kohle ebenfalls von oben in den Einschmelzvergaser eingebracht, während das zur Verbrennung der Kohle benötigte sauerstoffhaltige Gas im unteren Bereich seitlich eingeblasen wird, so daß es zugleich der Aufrechterhaltung des Wirbelbettes dient. Der geschmolzene Eisenschwamm wird fertigreduziert, so daß sich am Boden des Einschmelzvergasers flüssiges Roheisen und darüber flüssige Schlacke ansammeln, die in geeigneten Zeitabständen abgezogen werden.
Bei einer seitlichen Einblasung von sauerstoffhaltigem Gas, vorzugsweise reinem Sauerstoff selbst, wird bei einem Wirbelbett die aktive Schmelzfläche, die für die Schmelzleistung maßgebend ist, von der Eindringtiefe des Gasstrahles im Wirbelbett bestimmt Dies ergibt sich daraus, daß, im Gegensatz zu einem Festbett der von oben auf das Wirbelbett fallende Eisenschwamm nicht so stark abgebremst wird, daß er schon in einer Höhe des Wirbelbetts geschmolzen wird, in dem sich das aufsteigende Sauerstoffgas über die gesamte Querschnittsfläche des Einschmelzvergasers verteilt hat. Der Eisenschwamm wird daher erst im Bereich der Einblasdüsenebene geschmolzen, in der sich das Sauerstoffgas noch nicht nennenswert verteilt hat Die aktive Schmelzfläche ist somit auf die Bereiche um die Düsen herum mit einer durch die Länge des jeweiligen Gasstrahles definierten radialen Ausdehnung konzentriert. Diese Länge ist auf etwa 1,5 m begrenzt, da sonst die Einblasgeschwindigkeit übermäßig gesteigert werden müßte. Bei einer zu hohen Gasgeschwindigkeit werden zu viele Feinstteilchen gebildet (Stiahlmühleneffekt).
Da der Durchmesser der herkömmlichen, stets einen Kreisquerschnitt besitzenden Einschmelzvergaser üblicherweise größer ist, als es der Summe der Eindringtiefen zweier Gasstrahlen entspricht, ist die aktive Schmelzfläche kleiner als die Querschnittsfläche des Einschmelzvergasers in der Düsenebene. Je größer die geforderte Schmelzleistung ist, desto größer muß da- Durchmesser des Einschmelzvergasers gewählt werden und desto kleiner wird auch das Verhältnis von aktiver Schmelzfläche zu der Gesamtquerschnittsfläche. Es werden neuerdings Schmelzleistungen von etwa eine Million Tonnen pro Jahr gefordert, für die eine aktive Schmelzfläche des Einschmelzvergasers von etwa 60 m^ benötigt wird. Bei den herkömmlichen Vergasern bedingt dies eine freie Querschnittsfläche von ca 110 m^. Ein Vergaser dieser Größe ist unwirtschaftlich und führt auch in technischer Hinsicht zu Problemen.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den bekannten Einschmelzvergaser in der Weise zu verbessern, daß selbst bei großen Schmelzleistungen das Verhältnis von aktiver Schmelzfläche zur Gesamtquerschnittsfläche sehr hoch ist und nahezu dem Wert 1 entspricht.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch das im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebene Merkmal. Eine andere vorteilhafte Aufgabenlösung ergibt sich aus dem Kennzeichen des Anspruchs 13. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Einschmelzvergasers ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung nach Anspruch 1 zeichnet sich dadurch aus, daß der Einschmelzvergaser zumindest über einen Teil der Höhe des Wirbelbettes einen horizontalen Querschnitt aufweist, der in zwei zueinander senkrechten Richtungen unterschiedliche Abmessungen im Verhältnis von mindestens 2:1 besitzt. Durch diese Gestaltung des Einschmelzvergasers kann bei entsprechender Anordnung der Einblasdüsen für das sauerstoffhaltige Gas erreicht werden, daß jeder Punkt der Querschnittsfläche der Düsenebene im Bereich eines eingeblasenen Gasstrahles liegt, so daß die gesamte Querschnittsfläche eine aktive Schmelzfläche darstellt
Bevorzugte Querschnittsflächen haben eine ovale oder eine rechteckige Form. Die rechteckige Form ist besonders vorteilhaft da sie die Möglichkeit bietet, den gesamten Einschmelzvergaser aus quaderförmigen Steinen aufzubauen. Es können somit für den gesamten Vergaser Steine der gleichen Form und Größe verwendet werden, wobei die Steine durch diese einfache Form sehr kostengünstig hergestellt werden können.
Um die gesamte Querschnittsfläche als aktive Schmelzfläche ausbilden zu können, beträgt die kürzere Querschnittsabmessung zwischen 3 und 5 m. Für Einschmelzvergaser mit den üblicherweise geforderten Schmelzleistungen erhält man dann ein Verhältnis der Abmessungen der Querschnittsfläche in den beiden zueinander senkrechten Richtungen im Bereich zwischen 2:1 und 5:1.
Die Erfindung wird im folgenden anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Eisenerzreduktionsanlage, in der Eisenerz in geschmolzenes Roheisen umgewandelt wird,
Fig. 2 eine Seitenansicht des in der Anlage nach Fig. 1 verwendeten Einschmelzvergasers,
Fig. 3 die Draufsicht auf einen horizontalen Schnitt in Höhe des Wirbelbettes auf den Einschmelzvergaser nach Fig. 1,
Fig. 4 eine Seitenansicht eines ovalen bzw. eines in der Formgebung einem liegenden Zylinder gleichenden Vergasergefäßes,
Fig. 5 einen Teillängsschnitt durch das Vergasergefäß gemäß Fig. 4,
Fig. 6 eine schematisierte Teildarstellung einer Anordnung innerhalb eines im Querschnitt in der Düsenebene runden Vergasergefäßes, wobei nur ein Viertelkreis dargestellt ist, und -2-
AT 392 084 B
Fig. 7 zwei schematisierte Teildarstellungen möglicher Ringeinsätze innerhalb des Vergasergefäßes oberhalb des Wirbelbettes.
In einen Reduktionsschachtofen (1) werden über eine Einfüllvorrichtung (2) Eisenerz und etwaige Zuschlagstoffe eingegeben. Über eine untere Austrittsöffnung (3) wird durch die Reduktion des Eisenerzes gewonnener Eisenschwamm ausgetragen. Zur Durchführung der Reduktion wird dem Reduktionsschachtofen (1) in der sogenannten Bustle-Ebene über Einlaßöffnungen (4) Reduktionsgas zugeführt, das dem im Reduktionsschachtofen (1) herabsinkenden oxidischen Eisenerz nach oben entgegenströmt und dieses dabei im Wege der Direktreduktion zu Eisenschwamm reduziert. Das Reduktionsgas enthält reduzierende Bestandteile wie CO und H2> Weiterhin besitzt es eine für die Reduktion geeignete Temperatur, die im Bereich zwischen 750 und 950 °C liegt. Das verbrauchte Reduktionsgas wird als Gichtgas durch eine obere Auslaßöffnung (5) des Reduktionsschachtofens (1) abgezogen und in einem Wäscher (6) gereinigt sowie gegebenfalls von CO2 befreit, bevor es in geeigneter Weise weiterverwendet wird; vorzugsweise von der über eine Auslaßöffnung (12) zu einem Zyklon (13) führende Leitung wieder in den Reduktionsschachtofen (1) zurückgeführt. Eine weitere Teilmenge kann ohne vorherige Entfernung des C02 direkt in den Einschmelzvergaser (7) zurückgeführt werden.
Der Eisenschwamm gelangt über sich verzweigende Fallrohre aus dem Reduktionsschachtofen (1) in den Einschmelzvergaser (7). Er fällt von oben auf ein Wirbelbett, das durch im unteren Bereich des Einschmelzvergasers (7) über Einlaßöffnungen (8) eingeblasenes sauerstoffhaltiges Gas aufrechterhalten wird. Es wird weiterhin von oben in den Einschmelzvergaser (7) über Einfüllöffnungen (9) ein fester Kohlenstoffträger in Form von Kohle oder Koks eingegeben.
Durch die Verbrennung der Kohle bzw. des Kokses unter der Einwirkung des sauerstoffhaltigen Gases im Wirbelbett wird soviel Wärme erzeugt, daß der Eisenschwamm schmilzt. Im geschmolzenen Zustand wird er durch den Kohlenstoff fertigreduziert, so daß sich am Boden des Einschmelzvergasers (7) eine Roheisenschmelze ansammelt. Über der Roheisenschmelze sammelt sich flüssige Schlacke. Diese beiden Schmelzen werden in vorgegebenen Zeitabständen über in unterschiedlichen Höhen angeordnete Auslaßöffnungen (10) und (11) abgezogen.
Bei der Verbrennung der Kohle bzw. des Kokses im Einschmelzvergaser (7) entsteht weiterhin reduzierende Bestandteile, vorzugsweise CO, enthaltendes heißes Gas, das über die Auslaßöffnung (12) im Kopf des Einschmelzvergasers (7) herausgeführt und in dem Zyklon (13) gereinigt wird, bevor es als Reduktionsgas, gegebenenfalls unter Zumischung des kühleren aufbereiteten Gichtgases über die Einlaßöffnungen (4) in den Reduktionsschachtofen (1) geleitet wird. Die im Zyklon (13) aus dem Gas ausgeschiedenen Feststoffe werden vorzugsweise in Höhe des Wiibelbettes wieder in den Einschmelzvergaser (7) zurückführt.
Der Einschmelzvergaser (7) hat in der senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1 verlaufenden Richtung die aus Fig, 2 ersichtliche Form. Aus Fig. 3 ergibt sich, daß der Vergaser unterhalb des Kopfraumes einen rechteckigen Querschnitt besitzt. Die inneren Abmessungen dieses Rechtecks sollen im vorliegenden Beispiel 15 m und 4 m betragen. Dies ergibt eine freie Querschnittsfläche von 60 m2, die, wie im folgenden erläutert wird, praktisch vollständig als aktive Schmelzfläche genutzt werden kann. Der gezeigte Einschmelzvergaser (7) hat somit eine Schmelzleistung von etwa 1 Million Tonnen pro Jahr.
Die kürzere Querschnittsabmessung wird so gewählt, daß ein von einer Längsseite eingeblasener Gasstrahl sich etwa über die Hälfte dieser Abmessung erstreckt. Diese Abmessung liegt daher vorzugsweise im Bereich zwischen 3 und 5 m. Die Abmessung in der Längsrichtung ist dann im wesentlichen von der geforderten Schmelzleistung des Vergasers abhängig. Für die üblichen Schmelzleistungen beträgt sie das Zwei- bis Fünffache der Abmessung in der hierzu senkrechten Richtung.
Bei Betrieb des Vergasers herrscht in diesem ein Druck zwischen 2 und 8 bar. Die zur Erzielung der erforderlichen Eindringtiefe benötigten Geschwindigkeiten der eingeblasenen Gasstrahlen betragen dann 100 bis 200 m/s.
Der Abstand der Einlaßöffnungen (8) bzw. Düsen untereinander richtet sich danach, wieweit sich der aktive Schmelzbereich um eine Düse herum senkrecht zur Richtung des Gasstrahles ausbildet. Um ineinander übergehende Schmelzflächen zu erhalten, müssen die Düsen in gegenseitigen Abständen zwischen 0,5 und 2 m angeordnet werden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind an einer Längsseite dreizehn Einlaßöffnungen (8) vorgesehen. Bei einer Länge des Einschmelzvergasers (7) von 15 m beträgt somit der Abstand zwischen den benachbarten Einlaßöffnungen (8) jeweils 1 m. In der hierzu senkrechten Richtung beträgt die Ausdehnung des Einschmelzvergasers (7) 4 m, wobei auf beiden Seiten jeweils zwei Einlaßöffnungen (8) vorgesehen sind. Hier ist somit ein etwas größerer Abstand gewählt worden. In der Fig. 2 sind der Übersichtlichkeit wegen nur die Einlaßöffnungen (8) des Einschmelzvergasers (7) dargestellt, die in Fig. 3 durch auf die längere Außenwand des Einschmelzvergasers (7) gerichtete Pfeile angedeutet sind.
Um eine gleichmäßige Verteilung des Eisenschwamms und der Kohle bzw. des Kokses im Einschmelzvergaser (7) sicherzustellen, sind für diese jeweils mehrere in Längsrichtung des Vergasers angeordnete Einfüllöffnungen vorgesehen. In Fig. 3 ist die Lage von vier Einfüllöffnungen (9) für die Kohle bzw. den Koks und von zwei Reihen von jeweils vier Einfüllöffnungen (14) für den Eisenschwamm angedeutet. Diese Einlaßöffnungen befinden sich, wie aus Fig. 1 erkennbar ist, im Kopf des Einschmelzvergasers (7).
Es ist vorteilhaft, die Einlaßöffnungen (8) bzw. die zugeordneten Düsen so auszurichten, daß sie in den -3-
AT 392 084 B
Einschmelzvergaser (7) hinein in einem Winkel zwischen 0 und 30° nach unten geneigt sind.
Eine gleichmäßige Verteilung des eingeblasenen sauerstoffhaltigen Gases wird hierdurch schon in einer niedrigeren Höhe erreicht als bei einem horizontalen Einblasen. Die Höhe des Wirbelbettes und damit des Einschmelzvergaser (7) insgesamt kann auf diese Weise verringert werden.
Die Ausbildung des Wirbelbettes kann dadurch begünstigt werden, daß man die Einlaßöffnungen (8) für das sauerstoffhaltige Gas in zwei übereinanderliegenden horizontalen Ebenen anordnet Der Abstand zwischen diesen beiden Ebenen kann je nach Größe des Einschmelzvergasers (7) zwischen 0,5 und 2 m betragen.
Bei Anwendung höherer Betriebsdrücke sind rechteckige Vergasergefäße unvorteilhaft, da sie mit hohen Fertigungskosten verbunden sind.
Die Fig. 4 und 5 zeigen im Querschnitt und im Teillängsschnitt eine Ausführungsform eines Vergasergefäßes, welches aus einem liegenden Zylinder mit gewölbten seitlichen Abschlußwänden besteht, wobei die Ausmauerung dieses Zylindergefäßes mit Feuerfestmaterial so getroffen sein kann, daß die Seitenwände des Vergasergefäßes die in Fig. 4 gezeigte Querschnittsform aufweisen. Ein vorteilhafter Zylinderdurchmesser wurde mit etwa 12 m gefunden, wobei sich unter Berücksichtigung dieser Art der Ausmauerung bei einem Abstand der Düsenebene oberhalb des Vergaserbodens von 2 m eine lichte Höhe über der Düsenebene von ca. 8 m ergibt. In diesem Ausführungsbeispiel ist nur eine aus Düsen (8) bestehende Düsenebene vorgesehen, die nebeneinander in einem Abstand angeordnet sein können wie das vorstehend für die rechteckige Querschnittsform bereits beschrieben worden ist.
Eine nach Anspruch (13) den Ausführungen gemäß Fig. 1 bis 5 nebengeordnete erfindungsgemäße Lösung der vorliegenden Aufgabenstellung ist in Fig. 6 schematisiert angedeutet. Fig. 6 zeigt den Querschnitt durch ein rundes Vergasergefäß in der Düsenebene, wobei hier nur ein Viertelkreis des Einschmelzvergasers (7) wiedergegeben wird. Die im vorzugsweise gleichen Abstand zueinander innerhalb der Düsenebene durch die Wandung des Vergasergefäßes geführten Düsen (8,8') sind dabei so ausgebildet, daß neben den normalerweise üblich ausgebildeten Düsen (8) Düsen (8') vorgesehen sind, die aus der Ebene des Feuerfestmaterials der Ausmauerung des Einschmelzgefäßes hinausragend sich durch verlängerte Düsenstutzen kennzeichnen, durch die sie weiter als die übrigen Düsen in das Einschmelzgefäß hineingeführt sind. Die Düsenverlängerung kann hierbei zwischen 30 bis 100 cm betragen, so daß bei sonst gleichen Bedingungen des Drucks und der Gaszuführung die aus diesen verlängerten Düsen (8') dem Wirbelbett zugeführte Strahlwirkung in ihrer Eindringtiefe zum Vergaserzentrum hin verlängert wird. Für im Querschnitt rund ausgebildete Vergasergefäße ergeben sich hierbei Verbesserungen der Eindringtiefe, die bis zu 15 % über dem Herkömmlichen liegen. Das Verhältnis zwischen der durch die Düsen (8) und die Düsen (8') aufrechterhaltenen aktiven Wirbelschicht zu dem zentralen verbleibenden toten Bereich kann mit dieser Anordnung sogar um 20 bis 60 % verbessert werden. Die unterschiedlichen Eindringtiefen der Düsenwirkungen führen auch zu einer verbesserten und homogenisierten Verteilung der Wirbelschicht über ihren Querschnitt.
Der Neigungswinkel der Düsen untereinander kann je nach gewünschter Wirbelschichtausbildung innerhalb der Querschnittsfläche um ± 15° variieren.
Eine derartige verbesserte endliche Eindringtiefe der Wirbelschichtdüsen ist beispielsweise besonders vorteilhaft bei runden Vergasergefäßen mit einer Jahrestonnenleistung von 0,3 bis 0,8 Millionen Tonnen. Die Anordnung verlängerter Düsen (8') gegenüber den herkömmlichen Düsenanordnungen (8) ist jedoch von der Querschnittsform des Vergasers unabhängig und es ist denkbar, daß solche Anordnungen auch für ovale Vergaserformen oder andere Querschnittsformen vorteilhaft sein können. Dadurch, daß nur jede dritte bis siebte Düse (8') zwischen den Düsen (8) innerhalb einer Düsenebene in der beschriebenen Weise verlängert ist, wird die Verkleinerung des radialen Abstands zur Mitte des Vergasergefäßes hin in vorteilhafter Weise berücksichtigt. Dadurch wird auch verhindert, daß sich die einzelnen Strahlen untereinander zu sehr nähern, was zu einer Instabilität der Wirbelschicht Anlaß geben könnte. Die in das Vergasergefäß hineinragenden also verlängerten Düsen, müssen besonders intensiv gekühlt werden und vollständig in Feuerfestmaterial eingearbeitet werden. Da bei dem in das Schmelzgefäß hineingeführten Düsen (8') das in den Düsenstrahl eingesaugte Wirbelschichtmaterial nicht unmittelbar aus der Wandnähe herangeführt wird, kann davon ausgegangen werden, daß die Feststoffbewegung oberhalb der hineinragenden und mit dem Feuerfestmaterial verkleideten Düsen äußerst gering ist.
Schließlich zeigt Fig. 7 noch zwei Beispiele für die Einbringung von Ringeinsätzen in den Innenraum des Einschmelzgefäßes. Die wie vorstehend beschriebenen Einschmelzvergaser kennzeichnen sich insbesondere durch eine vorteilhaft verringerte Gefäßhöhe, bei der dann allerdings hinsichtlich der Stabilisierung des durch die Düsen (8) bzw. (8') aufrechterhaltenen Wirbelbettes besondere Stabilisierungsmaßnahmen zu treffen sind, insbesondere auch um aus dem Wirbelbett zu weit nach oben bewegtes Feststoffmaterial zurückzuhalten.
Fig. 7 zeigt in einer schematisierten Schnittdarstellung auf der linken Seite die Hälfte des Innenraumes eines Einschmelzgefäßes, in den ein Ringeinsatz (15) eingehängt ist, während die rechte Hälfte der Darstellung zwei übereinandergeordnete schmalere Ringeinsätze (15') andeuten. Die Ringeinsätze (15,15') bilden schräg von radial innen nach radial außen verlaufende Leitflächen, die sogenannte Fontänenbildungen innerhalb der Wirbelschicht weitgehend verhindern. Die Ringeinsätze (15, 15'), die selbstverständlich auch neben den angedeuteten Ausführungsformen radial unterschiedlich zueinander innerhalb des Einschmelzgefäßes in Stellung gebracht sein können oder auch aus mehr als zwei Ringeinsätzen bestehen können, halten die gegebenenfalls nach -4-
Claims (16)
- AT 392 084 B oben steigenden Feststoffpartikel genau dort zurück, wo innerhalb des Einschmelzvergasers die genannten Fontänenbildungen am häufigsten auftreten können. Für die Anordnung und Ausbildung der Ringeinsätze ist darauf zu achten, daß die Projektionsfläche derselben, bezogen auf den Vergaserquerschnitt, nicht zu groß ist, damit durch diese in ihrem Bereich die Gasgeschwindigkeiten nicht so merklich erhöht werden, daß sich hierdurch Nachteile ergeben können. Die Ringeinsätze (15,15') können auch durch andere Prallplatten oder dergleichen ersetzt werden, die an den Wandungen des Einschmelzgefäßes aufgehängt oder anderweitig befestigt werden. PATENTANSPRÜCHE 1. Einschmelzvergaser, in dem zumindest zu einem erheblichen Teil aus Metall bestehendes Material in einem Wirbelbett aufgeschmolzen wird, wobei das Wirbelbett durch ein im unteren Teil des Einschmelzvergasers seitlich durch in angenähert gleichen Abständen angeordneten Düsen eingeblasenes sauerstoffhaltiges Gas auffechterhalten wird und ein Kohlenstoffträger sowie von oben das zu schmelzende Material in den Einschmelzvergaser eingeführt werden, dadurch gekennzeichnet, daß der Einschmelzvergaser (7) zumindest über einen Teil der Höhe des Wirbelbettes einen horizontalen Querschnitt aufweist, der in zwei zueinander senkrechten Richtungen unterschiedliche Abmessungen im Verhältnis von mindestens 2:1 besitzt
- 2. Einschmelzvergaser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen benachbarten Düsen (8) zwischen 0,5 und 2 m beträgt.
- 3. Einschmelzvergaser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die kürzere Querschnittsabmessung zwischen 3 und 5 m beträgt
- 4. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Abmessungen zwischen 2:1 und 5:1 liegt
- 5. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das sauerstoffhaltige Gas mit einer Geschwindigkeit im Bereich zwischen 100 und 200 m/s einblasbar ist
- 6. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sein Innendruck im Betrieb zwischen 2 und 8 bar beträgt.
- 7. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsen (8) zum Einblasen des sauerstoffhaltigen Gases in einem Winkel zwischen 0 und 30° nach unten geneigt sind.
- 8. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß in Richtung der längeren Querschnittsabmessung mehrere hintereinanderliegende Eingabeöffnungen (9; 14) für das zu schmelzende Material und/oder den Kohlenstoffträger vorgesehen sind.
- 9. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsen in zwei übereinanderliegenden horizontalen Ebenen angeordnet sind.
- 10. Einschmelzvergaser nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Ebenen zwischen 0,5 und 2 m beträgt
- 11. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt rechteckig ist.
- 12. Einschmelzvergaser nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt oval ist.
- 13. Einschmelzvergaser, in dem zumindest zu einem erheblichen Teil aus Metall bestehendes Material in einem Wirbelbett aufgeschmolzen wird, wobei das Wirbelbett durch ein im unteren Teil des Einschmelzvergasers seitlich durch in angenähert gleichen Abständen angeordnete Düsen eingeblasenes sauerstoffhaltiges Gas aufrechterhalten wird und ein Kohlenstoffträger sowie von oben das zu schmelzende Material in den Einschmelzvergaser eingeführt werden, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der in den -5- AT 392 084 B Einschmelzvergaser (7) seitlich einmündenden Düsen (8, 8') über dessen Wandungsbereich hinaus in das Einschmelzgefäß hineinragend verlängert ist, wobei einige der Düsen weiter als die übrigen Düsen in das Einschmelzgefäß hineingeführt sind.
- 14. Einschmelzvergaser nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß jede dritte bis siebte Düse (8,8') innerhalb der Düsenebene in den Einschmelzvergaser hineinragend verlängert ist.
- 15. Einschmelzvergaser nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Neigungswinkel der Düsen (8,8’) in der Querschnittsfläche gesehen gegeneinander um ± 15° einstellbar ist. 10
- 16. Einschmelzvergaser nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Ringeinsatz (15,15') oberhalb der Ebene der Düsen (8, 8') innerhalb des Einschmelzgefäßes vorgesehen ist. 15 Hiezu 3 Blatt Zeichnungen -6-
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3644776 | 1986-12-23 | ||
| DE19873737271 DE3737271A1 (de) | 1986-12-23 | 1987-11-03 | Einschmelzvergaser |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ATA333587A ATA333587A (de) | 1990-07-15 |
| AT392084B true AT392084B (de) | 1991-01-25 |
Family
ID=25850954
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| AT0333587A AT392084B (de) | 1986-12-23 | 1987-12-17 | Einschmelzvergaser |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4846449A (de) |
| JP (1) | JPS63255311A (de) |
| KR (1) | KR880007748A (de) |
| AT (1) | AT392084B (de) |
| AU (1) | AU8229787A (de) |
| BR (1) | BR8707023A (de) |
| CA (1) | CA1313044C (de) |
| DE (1) | DE3737271A1 (de) |
| GB (2) | GB2199258B (de) |
| IT (1) | IT1223509B (de) |
| LU (1) | LU87078A1 (de) |
| SE (1) | SE8704956L (de) |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3644775A1 (de) * | 1986-12-23 | 1988-07-14 | Korf Engineering Gmbh | Verfahren zur herstellung von roheisen |
| DE3723137C1 (de) * | 1987-07-13 | 1989-03-16 | Voest Alpine Ind Anlagen | Vorrichtung zur Beschickung eines Einschmelzvergasers mit Vergasungsmitteln und Eisenschwamm |
| US5397376A (en) * | 1992-10-06 | 1995-03-14 | Bechtel Group, Inc. | Method of providing fuel for an iron making process |
| US6197088B1 (en) | 1992-10-06 | 2001-03-06 | Bechtel Group, Inc. | Producing liquid iron having a low sulfur content |
| US5320676A (en) * | 1992-10-06 | 1994-06-14 | Bechtel Group, Inc. | Low slag iron making process with injecting coolant |
| US5354356A (en) * | 1992-10-06 | 1994-10-11 | Bechtel Group Inc. | Method of providing fuel for an iron making process |
| US5958107A (en) * | 1993-12-15 | 1999-09-28 | Bechtel Croup, Inc. | Shift conversion for the preparation of reducing gas |
| AT405057B (de) * | 1994-09-27 | 1999-05-25 | Voest Alpine Ind Anlagen | Verfahren zum reduzieren von oxidhältigem material und anlage zur durchführung des verfahrens |
| UA70348C2 (uk) * | 1999-11-04 | 2004-10-15 | Пхохан Айрон Енд Стіл Ко., Лтд. | Відновний реактор з псевдозрідженим шаром і спосіб стабілізації псевдозрідженого шару у такому реакторі |
| AT409137B (de) * | 2000-09-22 | 2002-05-27 | Voest Alpine Ind Anlagen | Verfahren und vorrichtung zur erzeugung eines festbettes |
| US8317886B2 (en) * | 2002-05-22 | 2012-11-27 | Nexterra Systems Corp. | Apparatus and method for gasifying solid organic materials |
| CN101235321B (zh) | 2008-01-25 | 2010-09-15 | 东南大学 | 固体燃料的间接气化装置及方法 |
| AT511738B1 (de) * | 2011-07-21 | 2013-04-15 | Siemens Vai Metals Tech Gmbh | Schmelzreduktionsaggregat und verfahren zum betrieb eines schmelzreduktionsaggregats |
| CN108485723B (zh) * | 2018-04-24 | 2021-06-08 | 东北大学 | 一种易燃易爆无组织放散煤气回收利用系统及工艺 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2068769A (en) * | 1980-01-16 | 1981-08-19 | Stora Kopparbergs Bergslags Ab | Method and apparatus for reducing an iron oxide material in a fluidized bed |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2688478A (en) * | 1949-04-04 | 1954-09-07 | Henry G Lykken | Apparatus for reducing and smelting ore, producing gas, and generating power |
| US2756986A (en) * | 1952-03-21 | 1956-07-31 | Metallgesellschaft Ag | Roasting sulfide ores |
| US2930604A (en) * | 1954-04-30 | 1960-03-29 | Falconbridge Nickel Mines Ltd | Fluidized bed roasting of metal sulfide concentrates |
| US3713781A (en) * | 1970-10-21 | 1973-01-30 | W Dunn | Cross-flow fluid bed reactor |
| GB1474768A (en) * | 1973-05-26 | 1977-05-25 | Kloeckner Werke Ag | Process and apparatus for smelting iron |
| DE2843303C2 (de) * | 1978-10-04 | 1982-12-16 | Korf-Stahl Ag, 7570 Baden-Baden | Verfahren und Anlage zur Erzeugung von flüssigem Roheisen und Reduktionsgas in einem Einschmelzvergaser |
| AT378970B (de) * | 1982-12-21 | 1985-10-25 | Voest Alpine Ag | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von flùssigem roheisen oder stahlvorprodukten |
| DE3607776A1 (de) * | 1986-03-08 | 1987-09-17 | Kloeckner Cra Tech | Verfahren zur herstellung von eisen |
| DE3607775A1 (de) * | 1986-03-08 | 1987-09-17 | Kloeckner Cra Tech | Verfahren zur schmelzreduktion von eisenerz |
-
1987
- 1987-11-03 DE DE19873737271 patent/DE3737271A1/de active Granted
- 1987-11-19 GB GB8727080A patent/GB2199258B/en not_active Expired - Lifetime
- 1987-12-10 AU AU82297/87A patent/AU8229787A/en not_active Abandoned
- 1987-12-11 SE SE8704956A patent/SE8704956L/xx not_active Application Discontinuation
- 1987-12-16 LU LU87078A patent/LU87078A1/de unknown
- 1987-12-17 AT AT0333587A patent/AT392084B/de not_active IP Right Cessation
- 1987-12-17 IT IT23057/87A patent/IT1223509B/it active
- 1987-12-22 CA CA000555171A patent/CA1313044C/en not_active Expired - Fee Related
- 1987-12-22 US US07/136,374 patent/US4846449A/en not_active Expired - Fee Related
- 1987-12-23 JP JP62326619A patent/JPS63255311A/ja active Pending
- 1987-12-23 BR BR8707023A patent/BR8707023A/pt not_active IP Right Cessation
- 1987-12-23 KR KR870014827A patent/KR880007748A/ko not_active Withdrawn
-
1988
- 1988-04-08 GB GB8808180A patent/GB2202761B/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2068769A (en) * | 1980-01-16 | 1981-08-19 | Stora Kopparbergs Bergslags Ab | Method and apparatus for reducing an iron oxide material in a fluidized bed |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2199258B (en) | 1991-01-09 |
| GB2202761B (en) | 1991-01-30 |
| SE8704956D0 (sv) | 1987-12-11 |
| US4846449A (en) | 1989-07-11 |
| GB8808180D0 (en) | 1988-05-11 |
| GB8727080D0 (en) | 1987-12-23 |
| GB2199258A (en) | 1988-07-06 |
| SE8704956L (sv) | 1988-06-24 |
| BR8707023A (pt) | 1988-08-09 |
| ATA333587A (de) | 1990-07-15 |
| AU8229787A (en) | 1988-06-23 |
| JPS63255311A (ja) | 1988-10-21 |
| DE3737271C2 (de) | 1991-10-10 |
| DE3737271A1 (de) | 1988-07-07 |
| GB2202761A (en) | 1988-10-05 |
| LU87078A1 (de) | 1988-05-03 |
| CA1313044C (en) | 1993-01-26 |
| KR880007748A (ko) | 1988-08-29 |
| IT1223509B (it) | 1990-09-19 |
| IT8723057A0 (it) | 1987-12-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AT392084B (de) | Einschmelzvergaser | |
| DE68915298T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Nachverbrennung. | |
| DE3131293C2 (de) | Verfahren zur Vergasung von festem, teilchenförmigem, kohlenstoffhaltigem Brennstoff | |
| DE3121205C2 (de) | Abstichvergaser für feste Brennstoffe, insbesondere pelletierten Abfall | |
| DE69011216T2 (de) | Kohlenvergasungsreaktor. | |
| DE3689946T2 (de) | Verfahren zur verbeserten gewinnung von eisen in einem schachtofen. | |
| DE2539546B2 (de) | Verfahren zur Verbrennung kohlenstoffhaltiger Materialien | |
| DE4131962A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur behandlung von heissen gasen und/oder feststoffen in einem wirbelbett | |
| DE69603401T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Einspeisung von vorgewärmtem Sauerstoff in einen Hochtemperatur-Reaktor | |
| DE3603894C2 (de) | ||
| DE2034575B2 (de) | Mit einer wassergekühlten Blaslanze verbindbarer Düsenkopf | |
| WO2002090283A1 (de) | Anlage und verfahren zur herstellung von zementklinker | |
| DE3617773A1 (de) | Verfahren und reaktor zum vergasen von kohle mit hohem feuchtigkeits- und aschegehalt | |
| DE69518297T2 (de) | Verfahren zum Einschmelzen von Schrott | |
| DE2003339C3 (de) | Vorrichtung zur Speisung der Blasöffnungen im Boden eines Stahlkonverters | |
| EP2215418B1 (de) | Verfahren zum herstellen und schmelzen von flüssigem roheisen oder flüssigen stahlvorprodukten in einem einschmelzvergaser | |
| DE2520883B2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Vergasung von Kohle oder kohlenstoffhaltigen Brennstoffen in einem Eisenbadreaktor | |
| DE10242594B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Einblasen von Vergasungsmittel in druckaufgeladene Vergasungsräume | |
| DD279693A5 (de) | Einschmelzvergaser | |
| DE3879752T2 (de) | Kraftwerk zum Verbrennen von Brennstoff in einem Wirbelbett aus teilchenförmigem Material. | |
| DE2459281A1 (de) | Wirbelbett-feuerung | |
| AT408348B (de) | Verfahren und vorrichtung zum zuführen eines gases in ein metallurgisches gefäss | |
| DE2850536A1 (de) | Dampferzeuger mit wirbelschicht- brennkammer | |
| DE3104405C2 (de) | Anlage und Verfahren zur Herstellung von Eisenschwamm | |
| DE2046172C3 (de) | Gaserzeuger |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ELJ | Ceased due to non-payment of the annual fee | ||
| EIH | Change in the person of patent owner | ||
| ELJ | Ceased due to non-payment of the annual fee |