JP6023716B2 - 浮遊溶解炉の熱平衡の制御方法および浮遊溶解炉 - Google Patents
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Claims (38)
- 反応シャフト、下層炉およびアップテイクを備えた浮遊溶解炉の熱平衡の制御方法であって、前記反応シャフトは、囲壁構体と該囲壁構体の上端にあるルーフ構体とを備えたシャフト構造体を有し、該シャフト構造体は、該シャフト構造体の内部において反応チャンバを画成し、該反応チャンバは前記下層炉と連通した下端を有し、前記反応シャフトは、微細固形物および反応ガスを前記反応チャンバ内に供給する精鉱バーナを備え、該方法は、
前記反応シャフトのシャフト構造体に、該反応シャフトの反応チャンバ内へ吸熱材料を供給する少なくとも1つの冷却手段を設け、
該少なくとも1つの冷却手段を用いて前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給し、
hを前記反応チャンバの高さとして、該反応チャンバの下端から計測して少なくとも0.3hの高さ位置に前記少なくとも1つの冷却手段を設け、
前記精鉱バーナからある距離だけ離隔し分離した形で前記シャフト構造体に前記少なくとも1つの冷却手段を設け、
前記少なくとも1つの冷却手段は、前記反応チャンバのルーフ構体から計測して0.3hから0.7hまでの距離だけ離隔して設けることを特徴とする浮遊溶解の熱平衡の制御方法。 - 請求項1に記載の方法において、該方法は、前記精鉱バーナからある距離だけ離隔し分離した形で前記シャフト構造体のルーフ構体に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることを特徴とする方法。
- 請求項2に記載の方法において、該方法は、
前記少なくとも1つの冷却手段にノズルを設け、
該ノズルを調整して、水平面に対して65度から85度までの角度で前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給することを特徴とする方法。 - 請求項1ないし3のいずれかに記載の方法において、該方法は、前記シャフト構造体の囲壁構体に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることを特徴とする方法。
- 請求項2に記載の方法において、該方法は、
前記少なくとも1つの冷却手段にノズルを設け、
該ノズルを調整して、水平面に対して30度から60度までの角度で前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給することを特徴とする方法。 - 請求項5に記載の方法において、該方法は、前記ノズルを調整して、水平面に対して40度から50度までの角度で前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給することを特徴とする方法。
- 請求項1ないし6のいずれかに記載の方法において、該方法は、前記シャフト構造体の囲壁構体に肩形成部を設け、該肩形成部に前記少なくとも1つの冷却手段を配設することを特徴とする方法。
- 請求項1ないし7のいずれかに記載の方法において、該方法は、
前記シャフト構造体の囲壁構体に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることによって、第1の垂直反応域および第2の垂直反応域を前記反応チャンバに形成し、
前記シャフト構造体の囲壁構体における前記少なくとも1つの冷却手段を用いて吸熱材料を前記反応チャンバ内に供給して、該反応チャンバに吸熱材料の存在しない第1の垂直反応域を形成し、前記反応チャンバ内で前記第1の垂直反応域の下方に第2の垂直反応域を形成し、該第2の垂直反応域は吸熱材料を含むことを特徴とする方法。 - 請求項1ないし7のいずれかに記載の方法において、該方法は、
前記シャフト構造体の囲壁構体に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることによって、第1の垂直反応域および第2の垂直反応域を前記反応チャンバに形成し、
前記シャフト構造体の囲壁構体における前記少なくとも1つの冷却手段を用いて吸熱材料を前記反応チャンバ内に供給して、該反応チャンバに第1の垂直反応域を形成し、前記反応チャンバ内で該第1の垂直反応域の下方に第2の垂直反応域を形成し、該第2の垂直反応域は前記第1の垂直反応域よりも多量の吸熱材料を含むことを特徴とする方法。 - 請求項7に従属する場合の請求項8または9に記載の方法において、該方法は、
前記第1の垂直反応域と前記第2の垂直反応域との間に前記肩形成部を設け、
前記第1の垂直反応域と前記第2の垂直反応域との間の前記肩形成部に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることを特徴とする方法。 - 請求項8ないし10のいずれかに記載の方法において、前記第1の垂直反応域および前記第2の垂直反応域は該第1の垂直反応域の平均断面積が該第2の垂直反応域の平均断面積より小さくなるように形成することを特徴とする方法。
- 請求項8ないし11のいずれかに記載の方法において、該方法は、前記第1の垂直反応域を前記反応チャンバの最上部分に形成することを特徴とする方法。
- 請求項8ないし12のいずれかに記載の方法において、該方法は、
前記シャフト構造体の囲壁構体において該シャフト構造体の囲壁構体の垂直方向で少なくとも2つの異なる位置に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることによって、前記第2の垂直反応域を少なくとも2つの垂直下位反応域に分割し、
前記シャフト構造体の囲壁構体の垂直方向において前記少なくとも2つの異なる位置から前記反応チャンバ内に吸熱材料を供給して、該反応チャンバに吸熱材料の存在しない第1の垂直反応域を形成し、該第1の反応域の下方に前記少なくとも2つの垂直下位反応域を形成し、該下位反応域は吸熱材料を含むことを特徴とする方法。 - 請求項8ないし12のいずれかに記載の方法において、該方法は、
前記シャフト構造体の囲壁構体において該シャフト構造体の囲壁構体の垂直方向で少なくとも2つの異なる位置に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることによって、前記第2の垂直反応域を少なくとも2つの垂直下位反応域に分割し、
前記シャフト構造体の囲壁構体の垂直方向において前記少なくとも2つの異なる位置から前記反応チャンバ内に吸熱材料を供給して、前記反応チャンバに第1の垂直反応域を形成し、該第1の反応域の下方に前記少なくとも2つの垂直下位反応域を形成し、該下位反応域は該第1の反応域よりも多量の吸熱材料を含むことを特徴とする方法。 - 請求項7に従属する場合の請求項13または14に記載の方法において、該方法は、
2つの隣接する垂直下位反応域の間に前記肩形成部を形成し、
該2つの隣接する垂直下位反応域の間の肩形成部に前記少なくとも1つの冷却手段を設けることを特徴とする方法。 - 請求項15に記載の方法において、該方法は、前記反応チャンバのルーフ構体から計測して0.4hから0.6hまでの距離だけ離隔して前記少なくとも1つの冷却手段を設けることを特徴とする方法。
- 請求項1ないし16のいずれかに記載の方法において、該方法は、水、排水、硫酸、弱酸、石灰水、硫酸銅、硫酸ニッケルおよび金属硫酸塩のうちの少なくとも1つを吸熱材料として使用することを特徴とする方法。
- 請求項1ないし17のいずれかに記載の方法において、該方法は、前記精鉱バーナを用いて前記反応シャフト内に供給される微細固形物に対し追加として、また前記精鉱バーナを用いて前記反応シャフト内に供給される反応ガスに対し追加として、吸熱材料を供給することを特徴とする方法。
- 請求項1ないし18のいずれかに記載の方法において、該方法は、吸熱材料を流体状で使用することを特徴とする方法。
- 反応シャフト、下層炉およびアップテイクを備え、該反応シャフトは、囲壁構体と該囲壁構体の上端にあるルーフ構体とを備えたシャフト構造体を有し、該シャフト構造体は反応チャンバを画成し、前記反応シャフトは、微細固形物および反応ガスを前記反応チャンバ内に供給する精鉱バーナを備えている浮遊溶解炉において、
前記反応シャフトのシャフト構造体は、該反応シャフトの反応チャンバ内へ吸熱材料を供給する少なくとも1つの冷却手段を備え、
hを前記反応チャンバの高さとして、該反応チャンバの下端から計測して少なくとも0.3hの高さ位置に前記少なくとも1つの冷却手段が配設され、
該少なくとも1つの冷却手段は、前記精鉱バーナからある距離だけ離隔し分離した形で前記シャフト構造体に設けられ、
前記少なくとも1つの冷却手段は、前記反応チャンバのルーフ構体から計測して0.3hから0.7hまでの距離だけ離隔して配設されていることを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項20に記載の浮遊溶解炉において、前記少なくとも1つの冷却手段は、前記シャフト構造体のルーフ構体において前記精鉱バーナから離隔し分離されていることを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項21に記載の浮遊溶解炉において、
前記少なくとも1つの冷却手段はノズルを含み、
前記ノズルを調整して、水平面に対して65度から85度までの角度で前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給することを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項20ないし22のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、前記シャフト構造体の囲壁構体に前記少なくとも1つの冷却手段があることを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項21に記載の浮遊溶解炉において、
前記少なくとも1つの冷却手段はノズルを含み、
該ノズルを調整して、水平面に対して30度から60度までの角度で前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給することを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項24に記載の浮遊溶解炉において、前記ノズルを調整して、水平面に対して40度から50度までの角度で前記反応シャフトの反応チャンバ内に吸熱材料を供給することを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項20ないし25のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、前記シャフト構造体の囲壁構体には肩形成部があり、該肩形成部には前記少なくとも1つの冷却手段があることを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項20ないし26のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、
前記反応チャンバは、第1の垂直反応域と、該第1の垂直反応域の下方にある第2の垂直反応域とを含み、
前記シャフト構造体の囲壁構体には前記少なくとも1つの冷却手段が配設され、該冷却手段は、吸熱材料を前記反応チャンバ内に供給するように配設されて、前記第2の垂直反応域は吸熱材料を含み、前記第1の垂直反応域は吸熱材料を含まないことを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項20ないし26のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、
前記反応チャンバは、第1の垂直反応域と、該第1の垂直反応域の下方にある第2の垂直反応域とを含み、
前記シャフト構造体の囲壁構体には前記少なくとも1つの冷却手段が配設され、該冷却手段は、吸熱材料を前記反応チャンバ内に供給するように配設されて、前記第2の垂直反応域が前記第1の垂直反応域よりも多量の吸熱材料を含むようにすることを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項26に従属する場合の請求項27または28に記載の浮遊溶解炉において、該溶解炉は、
前記第1の垂直反応域と前記第2の垂直反応域との間に前記肩形成部を含み、
前記第1の垂直反応域と前記第2の垂直反応域との間の肩形成部に前記少なくとも1つの冷却手段があることを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項27ないし29のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、前記第1の垂直反応域の平均断面積は前記第2の垂直反応域の平均断面積より小さいことを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項27ないし30のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、前記第1の垂直反応域は前記反応チャンバの最上部分に形成されていることを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項27ないし31のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、
前記第2の垂直反応域は少なくとも2つの垂直下位反応域に分割され、
前記少なくとも1つの冷却手段は、前記シャフト構造体の囲壁構体の垂直方向において少なくとも2つの異なる位置から前記反応チャンバ内に吸熱材料を供給するように配設されて、前記反応チャンバに吸熱材料の存在しない第1の垂直反応域を形成し、該第1の垂直反応域の下方に前記少なくとも2つの垂直下位反応域を形成し、該少なくとも2つの垂直下位反応域は吸熱材料を含むことを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項27ないし31のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、
前記第2の垂直反応域は少なくとも2つの垂直下位反応域に分割され、
前記少なくとも1つの冷却手段は、前記シャフト構造体の囲壁構体における垂直方向において少なくとも2つの異なる位置から前記反応チャンバ内に吸熱材料を供給するように配設されて、前記反応チャンバに第1の垂直反応域を形成し、該第1の垂直反応域の下方に前記少なくとも2つの垂直下位反応域を形成し、該少なくとも2つの垂直下位反応域は前記第1の垂直反応域よりも多量の吸熱材料を含むことを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項26に従属する場合の請求項32または33に記載の浮遊溶解炉において、該溶解炉は、
2つの隣接する垂直下位反応域の間に前記肩形成部を含み、
該2つの隣接する垂直下位反応域の間の肩形成部に前記少なくとも1つの冷却手段があることを特徴とする浮遊溶解炉。 - 請求項20に記載の浮遊溶解炉において、該溶解炉は、前記反応チャンバのルーフ構体から計測して0.4hから0.6hまでの距離だけ離隔して前記少なくとも1つの冷却手段が配設されていることを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項20ないし35のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、少なくとも1つの冷却手段が配設されて、水、排水、硫酸、弱酸、石灰水、硫酸銅、硫酸ニッケルおよび金属硫酸塩のうちの少なくとも1つを吸熱材料として供給することを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項20ないし36のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、前記少なくとも1つの冷却手段は、前記精鉱バーナを用いて前記反応シャフト内に供給される微細固形物に対し追加として、また前記精鉱バーナを用いて前記反応シャフト内に供給される反応ガスに対し追加として、吸熱材料を供給するように配設されていることを特徴とする浮遊溶解炉。
- 請求項20ないし37のいずれかに記載の浮遊溶解炉において、前記少なくとも1つの冷却手段は吸熱材料を流体状で供給するように配設されていることを特徴とする浮遊溶解炉。
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