JP2596235B2 - バッチ式加熱炉の操業方法 - Google Patents

バッチ式加熱炉の操業方法

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JP2596235B2
JP2596235B2 JP3036467A JP3646791A JP2596235B2 JP 2596235 B2 JP2596235 B2 JP 2596235B2 JP 3036467 A JP3036467 A JP 3036467A JP 3646791 A JP3646791 A JP 3646791A JP 2596235 B2 JP2596235 B2 JP 2596235B2
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batch
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batch heating
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健 多田
俊一 秋山
俊典 小沢
哲 舘山
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  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、バッチ式加熱炉の操
業方法に関する。
【0002】
【従来の技術】バッチ式加熱炉で鋼材を加熱する場合に
は、空気比m=1.05で、燃焼排ガス中のO2%が1
〜5%前後となるような燃焼雰囲気で加熱するので、鋼
材の表面にスケールが発生したり、結晶粒界が酸化する
等により、歩留が低下するという問題がある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述したような鋼材の
加熱中の酸化を防止する加熱方法としては、コークス炉
ガスを空気比m=0.45程度で燃焼させた不完全燃焼
雰囲気で加熱する平衡理論直火還元加熱方法がある。し
かしながら、この方法では、鋼材の酸化は抑えられる
が、炉の熱効率が一般加熱炉の60%に対し、約20%
と非常に低く、熱回収設備や安全対策等、設備費が非常
に高くなるという問題点がある。
【0004】この発明は、従来技術の上記のような問題
点を解消し、鋼材を酸化させることなく加熱することが
でき、しかも特別な熱回収設備や煙道等の安全対策を必
要としないバッチ式加熱炉の操業方法を提供することを
目的としている。
【0005】
【課題を解決するための手段】この発明に係るバッチ式
加熱炉の操業方法は、2基のバッチ式加熱炉を使用し、
第1のバッチ式加熱炉においては燃料を空気比0.3〜
0.8で燃焼させて酸化させたくない鋼材を加熱し、前
記第1のバッチ式加熱炉で発生した未燃焼部分を含んだ
燃焼排ガスを第1のバッチ式加熱炉と第2のバッチ式加
熱炉を連結するダクトを経由して第2のバッチ式加熱炉
に導入し、第2のバッチ式加熱炉では前記燃焼排ガス
空気比1.0以上で燃焼させてそれほど表面の酸化を問
題としない鋼材を加熱するものである。
【0006】
【作用】この発明に係るバッチ式加熱炉の操業方法は、
2基のバッチ式加熱炉を使用し、第1のバッチ式加熱炉
においては燃料を空気比0.3〜0.8で燃焼させて鋼
材を加熱し、前記第1のバッチ式加熱炉で発生した燃焼
ガスを第1のバッチ式加熱炉と第2のバッチ式加熱炉を
連結するダクトを経由して第2のバッチ式加熱炉に導入
し、第2のバッチ式加熱炉では前記燃焼ガスを空気比
1.0以上で燃焼させて鋼材を加熱するようにしてい
る。
【0007】このようにして操業すると、鋼材を酸化さ
せないで加熱することができるとともに、この鋼材の加
熱により発生した未燃焼部分を含んだ燃焼排ガスをアフ
ターバーニングさせて他の鋼材の加熱または予熱に使用
するので、炉の熱効率が低下しない。
【0008】また、未燃焼部分を含んだ燃焼排ガスをア
フターバーニングさせて、未燃焼部分を燃焼させてしま
うので、特別な熱回収設備や煙道等の安全対策を必要と
しない。
【0009】なお、第1のバッチ式加熱炉の空気比を
0.3以上としたのは、これ未満では鋼材を加熱するた
めの火炎温度が得られないからであり、0.8以下とし
たのは、図3に示す空気比とスケール厚み比(空気比
1.1のときのスケール厚みを100%とする)との関
係を示すグラフに見られるように、これ以下であればス
ケール生成量が急激に低下するからである。
【0010】また、第2のバッチ式加熱炉の空気比を
1.0以上としたのは、アフターバーニングを行なうの
が目的であるので、必然的に1.0以上になるのであ
る。
【0011】
【実施例】本発明の1実施例のバッチ式加熱炉の操業方
法を図1により説明する。図1は、本発明の1実施例の
バッチ式加熱炉の操業方法を実施する際に使用するバッ
チ式加熱炉の配置を示す配置図である。本発明の1実施
例のバッチ式加熱炉の操業方法においては、第1のバッ
チ式加熱炉1により、酸化させたくない鋼材2を、コー
クス炉ガスをバーナー3により空気比m=0.3〜0.
8で燃焼させた不完全燃焼雰囲気で加熱する。そして、
第1のバッチ式加熱炉1において発生した未燃焼部分を
含んだ燃焼ガス4をダクト9を通して第2のバッチ式加
熱炉5に導入し、この燃焼排ガス4をアフターバーニン
グ用バーナー6によりアフターバーニングさせて、それ
ほど表面の酸化を問題としない鋼材7を予熱する。そし
て、アフターバーニング後の燃焼排ガス8は、煙突を介
して大気中に放散する。
【0012】図2のグラフは、第1のバッチ式加熱炉で
の鋼材のスケールロスを示すもので、第1のバッチ式加
熱炉に幅400mm、高さ500mm、長さ4000m
mの重量6トン程度の鋼材を装入して加熱した場合と、
従来法で加熱した場合と比較したものである。従来2%
程度のスケールロスがあったものが、本方法で加熱する
とほとんどスケールロスが発生しないことが分かる。
【0013】なお、第2のバッチ式加熱炉でアフターバ
ーニングさせないと、燃料原単位が112×103kc
al/T余分にかかることになる。
【0014】本発明の1実施例のバッチ式加熱炉の操業
方法においては、上述のようにして、酸化させたくない
鋼材を酸化させないで加熱できるとともに、この鋼材を
加熱した未燃焼部分を含んだ燃焼排ガスをアフターバー
ニングさせて他の鋼材を加熱するようにしているので、
加熱炉の熱効率は低下しない。また、未燃焼部分を含ん
燃焼排ガスを完全燃焼させるので、熱回収設備や安全
対策を必要としない。
【0015】
【発明の効果】この発明により、加熱炉の熱効率を低下
させず、かつ特別な熱回収設備や安全対策を必要とせず
に、鋼材を酸化させないで加熱することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の1実施例のバッチ式加熱炉の操業方法
を実施する際に使用するバッチ式加熱炉の配置を示す配
置図である。
【図2】スケールロスの変化を示すグラフである。
【図3】空気比とスケール厚み比との関係を示すグラフ
である。
【符号の説明】
1 第1の加熱炉 2 鋼材 3 バーナー 4 未燃焼部分を含んだ燃焼排ガス 5 第2の加熱炉 6 アフターバーニング用バーナー 7 鋼材 8 アフターバーニング後の燃焼排ガス 9 ダクト
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平2−57639(JP,A) 特公 昭53−39848(JP,B2)

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2基のバッチ式加熱炉を使用し、第1の
    バッチ式加熱炉においては燃料を空気比0.3〜0.8
    で燃焼させて酸化させたくない鋼材を加熱し、前記第1
    のバッチ式加熱炉で発生した未燃焼部分を含んだ燃焼排
    ガスを第1のバッチ式加熱炉と第2のバッチ式加熱炉を
    連結するダクトを経由して第2のバッチ式加熱炉に導入
    し、第2のバッチ式加熱炉では前記燃焼排ガスを空気比
    1.0以上で燃焼させてそれほど表面の酸化を問題とし
    ない鋼材を加熱することを特徴とするバッチ式加熱炉の
    操業方法。
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DE2643199B2 (de) * 1976-09-23 1978-07-13 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur bildlichen Darstellung eines Beugungsbildes bei einem Durchstrahhings-Raster-Korpuskularstrahlmikroskop
JPH0257639A (ja) * 1988-08-22 1990-02-27 Kobe Steel Ltd 薄鋼板の連続加熱方法

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