NL8003562A - Ovendeksel voor een lichtboogoven. - Google Patents

Ovendeksel voor een lichtboogoven. Download PDF

Info

Publication number
NL8003562A
NL8003562A NL8003562A NL8003562A NL8003562A NL 8003562 A NL8003562 A NL 8003562A NL 8003562 A NL8003562 A NL 8003562A NL 8003562 A NL8003562 A NL 8003562A NL 8003562 A NL8003562 A NL 8003562A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
oven
concrete
lid
anchors
brackets
Prior art date
Application number
NL8003562A
Other languages
English (en)
Other versions
NL182341C (nl
NL182341B (nl
Original Assignee
Hoechst Ag
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
Application filed by Hoechst Ag filed Critical Hoechst Ag
Publication of NL8003562A publication Critical patent/NL8003562A/nl
Publication of NL182341B publication Critical patent/NL182341B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL182341C publication Critical patent/NL182341C/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B3/00Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Tank furnaces
    • F27B3/10Details, accessories, or equipment peculiar to hearth-type furnaces
    • F27B3/12Working chambers or casings; Supports therefor
    • F27B3/16Walls; Roofs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Description

ϊγ.ο. 28939
Ovendeksel voor een lichthoogoven.
De uitvinding heeft betrekking op een ovendeksel voor een licht-boogoven, in het bijzonder voor een elektrothermische reduktie-oven, die bestaat uit een aan de ovenwand geschroefd metalen deksel waaronder zich een laag uit temperatuurbestendig keramisch materiaal bevindt.
5 Bij een bekende elektrothermische reduktie-oven voor het bereiden van fosfor wordt de afsluiting van de oven aan de bovenzijde gevormd door een deksel dat bestaat uit een temperatuurbestendig, aluminium-oxide bevattend smeltcement, waarover zich een aan de ovenwand geschroefd deksel uit anti-magnetisch staal vebindt. Om het deksel nog 10 verder tegen hoge temperaturen respectievelijk temperatuurschommelingen af te schermen, zijn aan de onderzijde van het deksel bovendien koel-slangen aangebracht waardoorheen water stroomt (vergelijk WINNACKER-KÜCHLER: "Chemische Technologie", Band 1, Anorganische Technologie I, München 1970, blz. 386).
15 Het is bij het bekende ovendeksel nadelig, dat het voor het waarborgen van een temperatuur van het metalen deksel van ten hoogste 100°C noodzakelijk is in de laag van aluminiumoxide bevattend smeltcement koelslangen aan te brengen, waardoorheen voortdurend koelwater moet stromen. Reeds bij een kortstondige koelwateruitval kunnen de in het 20 smeltcement ingebedde metalen koelslangen onder de invloed van de hoge temperature'n worden beschadigd. Hun reparatie is op een eenvoudige wijze niet mogelijk, maar vereist veeleer een langere onderbreking van het ovenbedrijf. Het voortzetten van het ovenbedrijf met defecte koelslangen levert problemen op, aangezien daarbij op ongewenste wijze wa-25 ter respectievelijk waterdamp in de oven kan komen.
De uitvinding heeft derhalve ten doel te voorzien in een ovendeksel, waarbij onder verzekering van een temperatuur van het metalen deksel van ten hoogste 100°C kan worden afgezien van koelslangen waardoorheen water stroomt. Dit wordt volgens de uitvinding daardoor bereikt, 30 dat aan de onderzijde van het metalen deksel een aantal beugels is bevestigd; dat aan elke beugel een anker is opgehangen; dat aan de onderzijde van het metalen deksel eerst een laag van isolatiebeton is opgebracht; dat na het uitharden van het isolatiebeton een laag van vuurvast beton is opgebracht, en dat de beugels en de ankers door de lagen 35 van isolatiebeton en vuurvast beton zijn ingesloten.
Het ovendeksel volgens de uitvinding kan volgens een uitvoeringsvorm van de uitvinding zodanig zijn uitgevoerd, dat a) per m^ oppervlak van het manteldeksel 10 tot 16 beugels zijn be- 800 3 5 62 2 , * • · t vestigd, b) de beugels gelijkmatig over het oppervlak van het manteldeksel verdeeld zijn bevestigd, c) als ankers keramische anker§_ dienen, 5 d) als ankers metalen ankers dienen, bijvoorbeeld uit gietijzer, e) het isolatiebeton onder toepassing van een hydraulisch uithardende massa uit 6 tot 10 gew.% AI2O3, 32 tot 38 gew.% Si02, 15 tot 20 gew.% MgO alsmede 30 tot 35 gew.% CaO met 40 tot 200 gew.% aanmaakwater is opgebracht, 10 f) het isolatiebeton door gieten is opgebracht, g) het isolatiebeton door spuiten is opgebracht, h) het vuurvaste beton onder toepassing van een hydraulisch uithardende massa uit 50 tot 85 gew.% AI2O3, alsmede 5 tot 8 gew.%
Si02 met 10 tot 12 gew.% aanmaakwater is opgebracht, 15 i) het vuurvaste beton door gieten is opgebracht, j) het vuurvaste beton door spuiten is opgebracht.
Het ovendeksel volgens de uitvinding, dat een hangdeksel voorstelt, is zowel bij het nieuw vervaardigen als bij het achteraf repareren wezenlijk eenvoudiger te vervaardigen dan de bekende ovendeksels. Daarbij 20 kan voor het nieuw vervaardigen het eventueel uit verscheidene segmenten bestaande ovendeksel met de onderzijde naar boven gericht worden geplaatst en het opbrengen van de lagen uit isolatiebeton respectievelijk vuurvast beton volgens een gietmethode kan plaatsvinden. Daarentegen worden bij reparatiewerkzaamheden na het reinigen van de beschadig-25 de plaats door bestraling en na het aanbrengen van nieuwe ankers aan de onderzijde van het ovendeksel de lagen van isolatiebeton en vuurvast beton door spuiten van onderaf opgebracht, waarbij het opbrengen van de laag van vuurvast beton eventueel door een aantal keren opbrengen plaatsvindt.
30 Bij het ovendeksel volgens de uitvinding ontstaan bij temperaturen van 600 tot 900°C aan de onderzijde van de laag van vuurvast beton tem-* peraturen van het metalen deksel van ongeveer 75 tot 90°C.
De uitvinding zal hierna nader worden toegelicht aan de hand van de tekening, waarin: 35 fig. 1 een zijaanaanzicht van een ovendeksel met gietankers illu streert; fig. 2 een zijaanzicht van een ovendeksel met keramische ankers voorstelt, en fig. 3 een grafiek van het temperatuurverloop toont, zoals dit aan 40 het ovendeksel volgens fig. 2 werd gemeten.
800 3 5 62 5 *
Het stalen deksel 1 van een lichtboogoven, waardoorheen elektroden, toevoerbuizen en eventueel gasuitstroombuizen verlopen, steunt op een montagering 2 op de flens 3 van de aan zijn bovenste deel met Schamotte-stenen 4 beklede ovenwand. Aan de onderzijde van het deksel 1 5 is een aantal beugels 5 op een geringe afstand van elkaar bevestigd, waaraan telkens een anker 6 is opgehangen. Op de onderzijde van het deksel 1 is eerst een laag van isolatiebeton 7 opgebracht. Na het uitharden van het isolatiebeton 7 is een laag van vuurvast beton 8 opgebracht .
10 Voorbeeld I
Een uit antimagnetisch staal bestaand deksel van een elektrothermische carbide-oven wordt met zijn binnenzijde naar boven geplaatst. Op de binnenzijde van het deksel en gelijkmatig over het oppervlak verdeeld worden een reeks beugels van gietijzer op een afstand van onge-15 veer 40 cm aangelast. In de beugels worden ankers uit gietijzer (vergelijk fig. 1) ingehangen en met behulp van een hulpconstructie in 'een positie loodrecht op het deksel gehouden. Thans wordt een hydraulisch uithardende isolatiemassa (type: Castable BLOC-MIX-G van de firma Fleischmann, Frankfurt a.M.) met een dikte van 7,5 cm ingegoten. Na een 20 uithardtijd van 8 tot 14 uren bij 20°C van deze laag wordt een laag van 17,5 cm dik uit een hydraulisch uithardende tril-gietmassa (type: rapido BLOC RG 158 van de firma Fleischmann) opgebracht. Nadat verwar-mingslucht van ongeveer 70 tot 80°C gedurende ongeveer 24 uren op het oppervlak van deze laag heeft ingewerkt, is de drukvastheid in de koude 25 toestand van deze laag zo groot, dat het deksel kan worden omgedraaid, voor de montage naar de oven kan worden getransporteerd en opgezet.
Voorbeeld II
Aan de onderzijde van het uit antimagnetisch staal bestaande deksel van een elektrothermische fosforoven wordt een reeks van ophangbeugels 30 op een afstand van telkens 30 cm van elkaar gelast. In deze beugels worden keramische ankers met een golvend oppervlak (vergelijk fig. 2) ingehangen, die een grondvlak van 8 x 8 cm en een lengte van 25 cm hebben. Tegen de onderzijde van het deksel wordt thrians een laag van ongeveer 10 cm dik uit isolatiebeton (type: Castable BLOC-MIX-G van 35 de firma Fleischmann, Frankfurt a.M.) gespoten, dat een hoge tempera-tuurbestendigheid (L = 0,84 KJ/mL °C) heeft.
Na het uitharden van het isolatiebeton wordt daarop een laag van ongeveer 18 cm dik uit vuurvast beton, (FIX0PLANT® 155 van de firma Fleischmann, gespoten.
40 Zoals uit fig. 3 blijkt wordt met dit ovendeksel bij een tempera- 800 3 5 62 4 tuur van 600°C aan de onderzijde van het vuurvaste beton een temperatuur van het stalen ovendeksel van 73°C bereikt.
(conclusies) 800 3 5 62

Claims (11)

1. Ovendeksel voor een lichtboogoven, in het bijzonder voor een elektrothermische reduktie-oven, bestaande uit een aan de ovenwand geschroefd metalen deksel, waaronder zich een laag uit temperatuurbesten- 5 dig keramisch materiaal bevindt, met het ken merk, dat aan de onderzijde van het metalen deksel (1) een aantal beugels (5) is bevestigd; dat aan elke beugel (5) een anker (6) is opgehangen; dat aan de onderzijde van het metalen deksel (1) eerst een laag uit isolatiebe-ton (7) is opgebracht; dat na het uitharden van het isolatiebeton (7) 10 een laag van vuurvast beton (8) is opgebracht; en dat de beugels (5) en de ankers (6) door de lagen uit isolatiebeton (7) en vuurvast beton (8) zijn ingesloten.
2. Ovendeksel volgens conclusie l,met het kenmerk, dat per m^ oppervlak van het metalen deksel (1) 10 tot 16 beugels (5) 15 zijn bevestigd.
3. Ovendeksel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de beugels (5) gelijkmatig over het oppervlak van het man-teldeksel (1) verdeeld zijn bevestigd.
4. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 3,met het 20 kenmerk, dat als ankers (6) keramische ankers dienen.
5. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 3, m e t het kenmerk, dat als ankers (6) metalen ankers dienen, bijvoorbeeld uit gietijzer.
6. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 5, m e t het 25 kenmerk, dat het isolatiebeton (7) onder toepassing van een hydraulisch uithardende massa uit 6 tot 10 gew.% AI2O3, 32 tot 38 gew.% Si02, 15 tot 20 gew.% MgO alsmede 30 tot 35 gew.% CaO met 40 tot 200 gew.% aanmaakwater is opgebracht.
7. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 6, m e t het 30 kenmerk, dat het isolatiebeton (7) door gieten is opgebracht.
8. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 6,met het kenmerk, dat het isolatiebeton (7) door spuiten is opgebracht.
9. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 8, m e t het kenmerk, dat het vuurvaste beton (8) onder toepassing van een hy- 35 draulisch uithardende massa uit 50 tot 85 gew.% AI2O3 alsmede 5 tot 8 gew.% S1O2 met 10 tot 12 gew.% aanmaakwater is opgebracht.
10. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 9, m e t het kenmerk, dat het vuurvaste beton (8) door gieten is opgebracht.
11. Ovendeksel volgens één van de conclusies 1 t/m 9, m e t h e t 40 kenmerk, dat het vuurvaste beton (8) door spuiten is opgebracht. 800 3 5 62
NLAANVRAGE8003562,A 1979-06-23 1980-06-19 Ovenplafond voor een elektrothermische reduktie-oven. NL182341C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2925395A DE2925395C2 (de) 1979-06-23 1979-06-23 Ofendecke für einen elektrothermischen Reduktionsofen
DE2925395 1979-06-23

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8003562A true NL8003562A (nl) 1980-12-29
NL182341B NL182341B (nl) 1987-09-16
NL182341C NL182341C (nl) 1988-02-16

Family

ID=6073976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NLAANVRAGE8003562,A NL182341C (nl) 1979-06-23 1980-06-19 Ovenplafond voor een elektrothermische reduktie-oven.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4323718A (nl)
JP (1) JPS563878A (nl)
CA (1) CA1137145A (nl)
DE (1) DE2925395C2 (nl)
NL (1) NL182341C (nl)
SU (1) SU1034617A3 (nl)
ZA (1) ZA803712B (nl)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4763584A (en) * 1987-03-02 1988-08-16 Combustion Engineering, Inc. Means of attaching refractory to a furnace wall
US5058126A (en) * 1989-08-31 1991-10-15 Dosaj Vishu D Silicon carbide beam as refractory in an open-arc furnace
WO1997003322A1 (en) * 1995-07-13 1997-01-30 Foster Wheeler Energia Oy Erosion resistant wall assembly
US10322960B2 (en) 2010-06-17 2019-06-18 Johns Manville Controlling foam in apparatus downstream of a melter by adjustment of alkali oxide content in the melter
US8973400B2 (en) 2010-06-17 2015-03-10 Johns Manville Methods of using a submerged combustion melter to produce glass products
US9096453B2 (en) 2012-06-11 2015-08-04 Johns Manville Submerged combustion melting processes for producing glass and similar materials, and systems for carrying out such processes
US8650914B2 (en) 2010-09-23 2014-02-18 Johns Manville Methods and apparatus for recycling glass products using submerged combustion
US8769992B2 (en) 2010-06-17 2014-07-08 Johns Manville Panel-cooled submerged combustion melter geometry and methods of making molten glass
US8973405B2 (en) 2010-06-17 2015-03-10 Johns Manville Apparatus, systems and methods for reducing foaming downstream of a submerged combustion melter producing molten glass
US9115017B2 (en) 2013-01-29 2015-08-25 Johns Manville Methods and systems for monitoring glass and/or foam density as a function of vertical position within a vessel
US8997525B2 (en) 2010-06-17 2015-04-07 Johns Manville Systems and methods for making foamed glass using submerged combustion
US9145319B2 (en) 2012-04-27 2015-09-29 Johns Manville Submerged combustion melter comprising a melt exit structure designed to minimize impact of mechanical energy, and methods of making molten glass
US9032760B2 (en) 2012-07-03 2015-05-19 Johns Manville Process of using a submerged combustion melter to produce hollow glass fiber or solid glass fiber having entrained bubbles, and burners and systems to make such fibers
US8707740B2 (en) 2011-10-07 2014-04-29 Johns Manville Submerged combustion glass manufacturing systems and methods
US9021838B2 (en) 2010-06-17 2015-05-05 Johns Manville Systems and methods for glass manufacturing
US8991215B2 (en) 2010-06-17 2015-03-31 Johns Manville Methods and systems for controlling bubble size and bubble decay rate in foamed glass produced by a submerged combustion melter
US8875544B2 (en) 2011-10-07 2014-11-04 Johns Manville Burner apparatus, submerged combustion melters including the burner, and methods of use
US9096452B2 (en) 2010-06-17 2015-08-04 Johns Manville Methods and systems for destabilizing foam in equipment downstream of a submerged combustion melter
US9776903B2 (en) 2010-06-17 2017-10-03 Johns Manville Apparatus, systems and methods for processing molten glass
US8707739B2 (en) 2012-06-11 2014-04-29 Johns Manville Apparatus, systems and methods for conditioning molten glass
CN102419096A (zh) * 2011-11-12 2012-04-18 无锡市莱达热工工程有限公司 具有混凝土边框稳固钉的升降炉门
US9533905B2 (en) 2012-10-03 2017-01-03 Johns Manville Submerged combustion melters having an extended treatment zone and methods of producing molten glass
US9643869B2 (en) 2012-07-03 2017-05-09 Johns Manville System for producing molten glasses from glass batches using turbulent submerged combustion melting
EP2903941A4 (en) 2012-10-03 2016-06-08 Johns Manville METHOD AND SYSTEMS FOR DESTABILIZING FOAM IN A DEVICE HAVING BEEN SWITCHED DOWN UNDERWATER COMBUSTION FURNACE
US9227865B2 (en) 2012-11-29 2016-01-05 Johns Manville Methods and systems for making well-fined glass using submerged combustion
WO2014189504A1 (en) 2013-05-22 2014-11-27 Johns Manville Submerged combustion burners
US10654740B2 (en) 2013-05-22 2020-05-19 Johns Manville Submerged combustion burners, melters, and methods of use
US10138151B2 (en) 2013-05-22 2018-11-27 Johns Manville Submerged combustion burners and melters, and methods of use
US9777922B2 (en) 2013-05-22 2017-10-03 Johns Mansville Submerged combustion burners and melters, and methods of use
SI2999923T1 (sl) 2013-05-22 2018-11-30 Johns Manville Potopni zgorevalni talilnik z izboljšanim gorilnikom in ustrezen postopek
EP3003997B1 (en) 2013-05-30 2021-04-28 Johns Manville Submerged combustion burners with mixing improving means for glass melters, and use
EP3003996B1 (en) 2013-05-30 2020-07-08 Johns Manville Submerged combustion glass melting systems and methods of use
WO2015009300A1 (en) 2013-07-18 2015-01-22 Johns Manville Fluid cooled combustion burner and method of making said burner
US9751792B2 (en) 2015-08-12 2017-09-05 Johns Manville Post-manufacturing processes for submerged combustion burner
US10670261B2 (en) 2015-08-27 2020-06-02 Johns Manville Burner panels, submerged combustion melters, and methods
US10041666B2 (en) 2015-08-27 2018-08-07 Johns Manville Burner panels including dry-tip burners, submerged combustion melters, and methods
US9815726B2 (en) 2015-09-03 2017-11-14 Johns Manville Apparatus, systems, and methods for pre-heating feedstock to a melter using melter exhaust
US9982884B2 (en) 2015-09-15 2018-05-29 Johns Manville Methods of melting feedstock using a submerged combustion melter
US10837705B2 (en) 2015-09-16 2020-11-17 Johns Manville Change-out system for submerged combustion melting burner
US10081563B2 (en) 2015-09-23 2018-09-25 Johns Manville Systems and methods for mechanically binding loose scrap
US10144666B2 (en) 2015-10-20 2018-12-04 Johns Manville Processing organics and inorganics in a submerged combustion melter
US10246362B2 (en) 2016-06-22 2019-04-02 Johns Manville Effective discharge of exhaust from submerged combustion melters and methods
US10301208B2 (en) 2016-08-25 2019-05-28 Johns Manville Continuous flow submerged combustion melter cooling wall panels, submerged combustion melters, and methods of using same
US10337732B2 (en) 2016-08-25 2019-07-02 Johns Manville Consumable tip burners, submerged combustion melters including same, and methods
US10196294B2 (en) 2016-09-07 2019-02-05 Johns Manville Submerged combustion melters, wall structures or panels of same, and methods of using same
US10233105B2 (en) 2016-10-14 2019-03-19 Johns Manville Submerged combustion melters and methods of feeding particulate material into such melters

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1978077A (en) * 1933-02-03 1934-10-23 S Obermayer Co Furnace lining
US3429973A (en) * 1965-09-02 1969-02-25 Frederick H N Carter Furnace construction
DE1914199A1 (de) * 1968-03-21 1969-10-16 Power Gas Ltd Ofenwand und Verfahren zu ihrer Herstellung
GB1232744A (nl) * 1969-03-17 1971-05-19

Also Published As

Publication number Publication date
SU1034617A3 (ru) 1983-08-07
NL182341C (nl) 1988-02-16
JPS6260633B2 (nl) 1987-12-17
JPS563878A (en) 1981-01-16
DE2925395A1 (de) 1981-01-15
US4323718A (en) 1982-04-06
CA1137145A (en) 1982-12-07
ZA803712B (en) 1981-07-29
NL182341B (nl) 1987-09-16
DE2925395C2 (de) 1984-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8003562A (nl) Ovendeksel voor een lichtboogoven.
CN105579803B (zh) 冶金炉
US3492383A (en) Process of manufacturing a crack resistant multi-layer furnace lining
US5785517A (en) Cooling arrangements for refractory wall linings
CN105209842A (zh) 多层冷却面板和电弧炉
US3486533A (en) Pipe insulation jacket
RU2005117077A (ru) Промышленная печь
US3820947A (en) Insulation for water cooled pipes in a reheating furnace
BG100162A (bg) Устройство за захранване с разтопен метал,по-специално с разтопен чугун за леярска машина и леярска инсталация снабдена с такова устройство
NO172153B (no) Ildfast beleggsammensetning i form av en smet- eller sproeytemasse for beskyttelse av foringer i metallurgiske smelteovner, tappe- og stoepeoeser, renner og tappetuter
HU192883B (en) Process for the heat-insulation of industrial furnace roofs
RU2004105162A (ru) Разделительные блоки с керамическим заполнителем для высокотемпературных циклов предварительного нагрева
ES2301094T3 (es) Placa refractaria de dos capas y procedimiento para su fabricacion.
ES2236658T3 (es) Horno de tambor giratorio para la fundicion de metal.
US3329201A (en) Pouring tube for pressure pouring apparatus
JP2005042967A (ja) セラミックファイバーを有する断熱構造及びその施工方法
US3343827A (en) Taphole for a metallurgical vessel
SU711335A1 (ru) Футеровка индукционной печи
SU521428A1 (ru) Теплоизол ционна панель футеровки теплового агрегата
JPS6121351B2 (nl)
JP3056334U (ja) アルミニウム溶湯保持炉の浸漬ヒーター
AU682578B2 (en) Internal refractory cooler
CA2183520C (en) Internal refractory cooler
SU992982A1 (ru) Способ защиты огнеупорной футеровки сталевыпускного желоба
JP2003164952A (ja) 遠心力鋳造用の三角取鍋

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
A85 Still pending on 85-01-01
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee