EP0376008A1 - Gaseintragssystem - Google Patents
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- B01F35/00—Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
- B01F35/71—Feed mechanisms
- B01F35/717—Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
- B01F35/71755—Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using means for feeding components in a pulsating or intermittent manner
Definitions
- the invention relates to a device for introducing gas into a flowable medium, which is located in a container.
- Such gas entry systems are widely used.
- fumigation candles which are arranged on the bottom of a treatment basin, are used for introducing oxygen-containing gas into waste water.
- gas entry systems for purging molten metals in a pan.
- steel melts or aluminum melts are aftertreated by purging with inert gas.
- the gas is blown onto the melts via lances or introduced from below through nozzles or plugs from the bottom of the pan.
- it is important to introduce the gas into the flowable medium as finely as possible.
- media with high density, eg metal melts a fine-bubble entry with the conventional gas entry system is not guaranteed. Due to the high density of the medium, the originally small gas bubbles combine directly behind the gas introduction device to form a large one, which, for example, worsens the purging effect when post-treating a molten metal.
- the present invention is therefore based on the object of designing a device of the type mentioned at the outset in such a way that a fine-bubble gas input is achieved in a simple and economical manner.
- the floor nozzles emit gas pulsating into the medium essentially in a vertical upward direction. As high-frequency gas pulsation as possible ensures that the gas bubbles tear off in small dimensions. A conglomeration of small gas bubbles to large ones is prevented. Flutter valves, fast-acting solenoid valves, motor-operated ball valves or other fast-opening and closing valves can be used to pulsate the gas. The valves are arranged immediately before the gas enters the floor nozzles.
- At least one nozzle is preferably additionally arranged such that its outlet opening points in a substantially horizontal direction which includes an angle with the container wall which is equal to or greater than 0 ° and is less than 90 °.
- the gas can be blown into the flowable medium in such a way that the medium is set in rotation about the vertical cylinder or pan axis.
- the gas bubbles in the rotating medium experience shear forces that prevent large gas bubbles from forming.
- the nozzle is expediently arranged such that its outlet opening points in a substantially horizontal direction, which encloses an angle of approximately 0 ° to approximately 30 ° with the container wall.
- the nozzle is preferably installed on the container wall or in the immediate vicinity of the container wall in the container such that the outlet opening is immersed in the medium.
- the medium can be easily rotated by blowing in gas, on the other hand, there are no disruptive nozzles in the inside of the container.
- a plurality of nozzles are attached in the container along the container wall in such a way that their outlet openings point essentially parallel to the container wall.
- the container can be designed, for example, as an aeration tank for wastewater treatment or as a pan for post-treatment of a molten metal.
- the nozzle with a nozzle head made of porous material, on the one hand to ensure a fine-bubble gas entry and on the other hand to be armed against high thermal loads caused by the hot molten metal.
- a porous stone with directed porosity is preferably used.
- the floor nozzles are also preferably provided with nozzle heads made of porous material.
- the nozzle is connected to a pressure line for highly compressed gas.
- the application can be continuous or pulsating.
- the floor nozzles are also connected to pressure lines for highly compressed gas.
- the quick-opening and closing valves mentioned are arranged in the pressure lines immediately before the floor nozzles.
- the gas introduction system according to the invention is particularly suitable for use in so-called ladle metallurgy, that is to say when post-treating metal in the ladle.
- ladle metallurgy that is to say when post-treating metal in the ladle.
- the invention can also be used in wastewater treatment, for example in order to introduce oxygen into the wastewater in fine bubbles.
- the gas entry system according to the invention can also be used to advantage when stripping liquids in wastewater technology, food technology or the chemical industry.
- the gas feed system according to the invention also has the decisive advantage of not having to move mechanically moving parts. This represents a significant advantage over stirring systems, which cannot be used in steel treatment, for example, because of the high density of the molten steel.
- the figure shows a pan for post-treatment of molten steel.
- molten steel 2 which is to be treated by purging with nitrogen.
- Nozzles 4 with nozzle heads 5 made of porous stone are arranged on the pan shell 3.
- the porous stone has a directed porosity.
- the nozzles 4 are arranged such that the outlet openings of the nozzle heads 5 are directed essentially parallel to the pan jacket 3.
- the nozzles 4 are charged with highly compressed nitrogen gas via a pressure line (not shown).
- the nozzles 4 blow the gas into the molten steel so that it is rotated around the vertical pan axis.
- nitrogen gas is pulsed into the molten steel from below.
- the floor nozzles 7 are connected to pressure lines (not shown) for highly compressed nitrogen gas. Immediately in front of the floor nozzles 7, fast-acting solenoid valves are arranged in the pressure lines, which allow a pulsating gas input.
- the floor nozzles 7 are designed as porous plug stones with directed porosity in order to prevent blockages by the molten steel.
- the pulsating gas input ensures that the gas bubbles tear off in a small expansion when they come into contact with the rotating steel melt and are carried along by the rotating steel melt. A conglomeration of the small gas bubbles to large ones is prevented.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Eintragen von Gas in ein fließfähiges Medium, das sich in einem Behälter befindet.
- Derartige Gaseintragssysteme sind weit verbreitet. So werden beispielsweise zum Eintragen von sauerstoffhaltigem Gas in Abwasser Begasungskerzen verwendet, die am Boden eines Behandlungsbeckens angeordnet sind. Andererseits ist es auch bekannt, Gaseintragssysteme zum Spülen von Metallschmelzen in einer Pfanne zu verwenden. Beispielsweise werden Stahlschmelzen oder Aluminiumschmelzen durch Spülen mit Inertgas nachbehandelt. Dabei wird das Gas über Lanzen auf die Schmelzen aufgeblasen oder durch Düsen oder Stopfen vom Boden der Pfanne aus von unten eingetragen. In den meisten Anwendungsfällen kommt es auf ein möglichst feinblasiges Eintragen des Gases in das fließfähige Medium an. Insbesondere bei Medien mit hoher Dichte, z.B. Metallschmelzen, ist ein feinblasiger Eintrag mit dem herkömmlichen Gaseintragssystem aber nicht gewährleistet. Aufgrund der hohen Dichte des Mediums vereinigen sich unmittelbar hinter der Gaseintragsvorrichtung die ursprünglich kleinen Gasblasen zu einer großen, wodurch beispielsweise beim Nachbehandeln einer Metallschmelze die Spülwirkung verschlechtert wird.
- Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so auszugestalten, daß einfache und wirtschaftliche Weise ein feinblasiger Gaseintrag erreicht wird.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß auf dem Behälterboden Bodendüsen zum Eintragen von Gas in das Medium angeordnet sind, die mit schnellöffnenden und -schließenden Ventilen in Verbindung stehen.
- Die Bodendüsen geben Gas im wesentlichen in vertikaler Richtung nach oben pulsierend in das Medium ab. Durch eine möglichst hochfrequente Gaspulsation wird erreicht, daß die Gasblasen in kleiner Ausdehnung abreißen. Eine Konglomerierung kleiner Gasblasen zu großen wird verhindert. Zur Pulsierung des Gases können Flatterventile, schnellarbeitende Magnetventile, mit Motor angetriebene Kugelhähne oder anderweitig schnell öffnende und schließende Ventile verwendet werden. Die Ventile sind unmittelbar vor dem Gaseintritt in die Bodendüsen angeordnet.
- Bei einer zylinder- oder pfannenförmigen Ausbildung des Behälters mit im wesentlichen vertikaler Achse ist vorzugsweise zusätzlich mindestens eine Düse so angeordnet, daß ihre Austrittsöffnung in eine im wesentlichen horizontale Richtung zeigt, die mit der Behälterwand einen Winkel einschließt, der gleich oder größer als 0° und kleiner als 90° ist.
- Auf diese Weise kann das Gas so in das fließfähige Medium eingeblasen werden, daß das Medium in eine Rotation um die vertikale Zylinder- bzw. Pfannenachse versetzt wird. Die in das rotierende Medium eingetragenen Gasblasen erfahren Scherkräfte, die ein Entstehen von großen Gasblasen verhindern.
- Es ist vorteilhaft, das Gas nahezu parallel zur Behälterwand in das fließfähige Medium einzublasen, um dieses in Rotation zu versetzen. Hierzu ist die Düse zweckmäßigerweise so angeordnet, daß ihre Austrittsöffnung in eine im wesentlichen horizontale Richtung zeigt, die mit der Behälterwand einen Winkel von ca. 0° bis ca. 30° einschließt.
- Vorzugsweise ist die Düse an der Behälterwand oder in unmittelbarer Nähe der Behälterwand im Behälter so installiert, daß die Austrittsöffnung in das Medium eintaucht. Durch diese Anordnung kann einerseits das Medium durch Einblasen von Gas leicht in Rotation versetzt werden, andererseits stehen dem rotierenden Medium keine störenden Düsen im Behälterinneren im Wege. In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform werden mehrere Düsen entlang der Behälterwand so im Behälter angebracht, daß ihre Austrittsöffnungen im wesentlichen parallel zur Behälterwand zeigen.
- Weiterhin ist es zweckmäßig, die Düse unmittelbar über dem Behälterboden anzuordnen. Auf diese Weise wird der gesamte Behälterinhalt durch die rotierenden und aufsteigenden Gasblasen erfaßt.
- Der Behälter kann z.B. als Belebungsbecken zur Abwasserbehandlung ausgebildet sein oder als Pfanne zum Nachbehandeln einer Metallschmelze. Insbesondere im letzteren Fall ist es zweckmäßig, die Düse mit einem Düsenkopf aus porösem Material zu versehen, um einerseits einen feinblasigen Gaseintrag zu gewährleisten und andererseits vor hohen thermischen Belastungen durch die heiße Metallschmelze gewappnet zu sein. Um ein Verstopfen der Austrittsöffnungen zu verhindern, wird bevorzugt ein poröser Stein mit gerichteter Porösität verwendet. Auch die Bodendüsen sind vorzugsweise mit Düsenköpfen aus porösem Material versehen.
- Besonders beim Spülen von Metallschmelze ist es vorteilhaft, die Düse mit hohem Gasdruck zu beaufschlagen. Hierzu steht die Düse mit einer Druckleitung für hochverdichtetes Gas in Verbindung. Die Beaufschlagung kann kontinuierlich oder pulsierend erfolgen.
- Auch die Bodendüsen stehen mit Druckleitungen für hochverdichtetes Gas in Verbindung. In den Druckleitungen sind unmittelbar vor den Bodendüsen die erwähnten schnell öffnenden und schließenden Ventile angeordnet.
- Das erfindungsgemäße Gaseintragssystem eignet sich insbesondere zum Einsatz bei der sogenannten Pfannenmetallurgie, also beim Nachbehandeln von Metall in der Pfanne. Mit dem Gaseintragssystem können auch Stahlschmelzen, die aufgrund ihrer besonders hohen Dichte mit herkömmlichen Gasspülsystemen nur unzureichend behandelt werden können, wirksam mit Gas gespült werden. Die Erfindung kann aber auch bei der Abwasserreinigung verwendet werden, um beispielsweise Sauerstoff feinblasig in das Abwasser einzutragen. Auch beim Strippen von Flüssigkeiten in der Abwassertechnik, Lebensmitteltechnik oder chemischen Industrie kann das erfindungsgemäße Gaseintragssystem mit Vorteil eingesetzt werden.
- Neben dem Vorteil eines besonders feinblasigen Gaseintrags weist das erfindungsgemäße Gaseintragssystem auch den entscheidenden Vorzug auf, ohne mechanisch bewegte Teile auszukommen. Dies stellt einen bedeutenden Vorteil gegenüber Rührsystemen dar, die zudem beispielsweise bei der Stahlbehandlung wegen der hohen Dichte der Stahlschmelze nicht eingesetzt werden können.
- Im folgenden sei die Erfindung anhand eines in einer Zeichnung schematisch dargestellten Auführungsbeispiels näher erläutert.
- Die Figur zeigt eine Pfanne zur Nachbehandlung von Stahlschmelze.
- In der Pfanne 1 befindet sich Stahlschmelze 2, die durch Spülen mit Stickstoff nachbehandelt werden soll. Am Pfannenmantel 3 sind Düsen 4 mit Düsenköpfen 5 aus porösem Stein angeordnet. Um ein Verstopfen der Düsen 4 durch die Stahlschmelze 2 zu verhindern, weist der poröse Stein ein gerichtete Porösität auf. Die Düsen 4 sind so angeordnet, daß die Austrittsöffnungen der Düsenköpfe 5 im wesentlichen parallel zum Pfannenmantel 3 gerichtet sind. Zum Spülen der Stahlschmelze werden die Düsen 4 über eine nicht dargestellte Druckleitung mit hochverdichtetem Stickstoffgas beaufschlagt. Die Düsen 4 blasen das Gas so in die Stahlschmelze ein, daß diese in eine Rotation um die vertikale Pfannenachse versetzt wird. Über am Pfannenboden 6 installierte Bodendüsen 7 wird pulsierend Stickstoffgas von unten in die Stahlschmelze eingetragen. Hierzu stehen die Bodendüsen 7 mit nicht dargestellten Druckleitungen für hochverdichtetes Stickstoffgas in Verbindung. Unmittelbar vor den Bodendüsen 7 sind in den Druckleitungen schnell arbeitende Magnetventile angeordnet, die einen pulsierenden Gaseintrag ermöglichen. Die Bodendüsen 7 sind als poröse Stopfensteine mit gerichteter Porösität ausgebildet, um Verstopfungen durch die Stahlschmelze zu verhindern. Durch den pulsierenden Gaseintrag wird erreicht, daß die Gasblasen beim Kontakt mit der rotierenden Stahlschmelze in kleiner Ausdehnung abreißen und von der rotierenden Stahlschmelze mitgenommen werden. Eine Konglomerierung der kleinen Gasblasen zu großen wird verhindert.
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