PL187482B1 - Elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych - Google Patents

Elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych

Info

Publication number
PL187482B1
PL187482B1 PL98336151A PL33615198A PL187482B1 PL 187482 B1 PL187482 B1 PL 187482B1 PL 98336151 A PL98336151 A PL 98336151A PL 33615198 A PL33615198 A PL 33615198A PL 187482 B1 PL187482 B1 PL 187482B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
furnace
cylindrical ring
calcined
electrode
calcination
Prior art date
Application number
PL98336151A
Other languages
English (en)
Other versions
PL336151A1 (en
Inventor
Johan A. Johansen
Arnfinn Vatland
Original Assignee
Elkem Materials
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 Elkem Materials filed Critical Elkem Materials
Publication of PL336151A1 publication Critical patent/PL336151A1/xx
Publication of PL187482B1 publication Critical patent/PL187482B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/08Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
    • B01J8/12Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moved by gravity in a downward flow
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J6/00Heat treatments such as Calcining; Fusing ; Pyrolysis
    • B01J6/001Calcining
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/08Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
    • B01J8/087Heating or cooling the reactor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/20Graphite
    • C01B32/205Preparation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B9/00Furnaces through which the charge is moved mechanically, e.g. of tunnel type; Similar furnaces in which the charge moves by gravity
    • F27B9/14Furnaces through which the charge is moved mechanically, e.g. of tunnel type; Similar furnaces in which the charge moves by gravity characterised by the path of the charge during treatment; characterised by the means by which the charge is moved during treatment
    • F27B9/142Furnaces through which the charge is moved mechanically, e.g. of tunnel type; Similar furnaces in which the charge moves by gravity characterised by the path of the charge during treatment; characterised by the means by which the charge is moved during treatment the charge moving along a vertical axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D11/00Arrangement of elements for electric heating in or on furnaces
    • F27D11/02Ohmic resistance heating
    • F27D11/04Ohmic resistance heating with direct passage of current through the material being heated
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0004Devices wherein the heating current flows through the material to be heated
    • H05B3/0009Devices wherein the heating current flows through the material to be heated the material to be heated being in motion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0006Electric heating elements or system
    • F27D2099/0025Currents through the charge

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

1. Elektryczny piec do kalcynacji materia- lów weglowych zawierajacy zasadniczo pionowe palenisko posiadajace elektrode szczytowa, elek- trode dolna, przewody do dostarczania roboczego pradu elektrycznego do elektrod, otwór wlotowy umieszczony na szczycie pieca sluzacy doprowa- dzaniu materialu weglowego oraz urzadzenia w dole pieca sluzace odprowadzaniu materialu kalcyno- wanego, znamienny tym, ze centralnie w dole pieca umieszczony jest cylindryczny pierscien (8) posiadajacy otwarty kraniec górny, oraz posiada- jacy wewnetrzna srednice, która jest wieksza od srednicy elektrody dolnej (4), oraz zewnetrzna srednice która jest mniejsza niz srednica pieca, oraz tym, ze zaopatrzony jest w oddzielne urza- dzenia odprowadzajace (9, 11), przy czym jedno urzadzenie odprowadzajace (9) polaczone jest z przestrzenia miedzy brzegiem pieca a zewnetrzna strona cylindrycznego pierscienia (8), a drugie urza- dzenie odprowadzajace (11) polaczone jest z prze- strzenia wewnatrz cylindrycznego pierscienia (8). Fig 1 PL PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych.
Elektryczna kalcynacja materiałów węglowych takich jak antracyt, koks pakowy, koks metalurgiczny oraz koks naftowy, realizowana jest poprzez wytworzenie przepływu prądu elektrycznego przez złoże zawierające materiały węglowe, które mają zostać poddane kalcynacji. Prąd elektryczny dostarczany jest do pieca do kalcynacji poprzez jedną elektrodę węglową umieszczoną na szczycie pieca i jedną elektrodę węglową umieszczoną na dnie pieca. Piec do kalcynacji ma formę pionowej kolumny na szczycie której wprowadzany jest materiał, który ma zostać poddany kalcynacji. Przepływ materiału przez piec jest sterowany szybkością odprowadzania materiału poddanego kalcynacji w dole pieca.
Podczas procesu kalcynacji materiał węglowy jest podgrzewany, przez podgrzanie z materiału węglowego usuwana jest wilgoć. Podczas dalszego podgrzewania z materiału węglowego uwalniane są substancje lotne. W zależności od temperatury końcowej do której materiał węglowy jest podgrzewany, część materiału węglowego zostanie przekształcona w grafit.
Temperatura pomiędzy elektrodami w centrum pieca do elektrycznej kalcynacji materiałów węglowych jest bardzo wysoka, powyżej 2500°C podczas gdy temperatura w obszarze na obrzeżach pieca jest zasadniczo niższa, pomiędzy 800, a 1200°C. Z tego też powodu, finalny produkt kalcynacji usuwany w dolnej części pieca, w procesie kalcynacji został poddany nierównomiernej obróbce termicznej. Bardzo duże temperatury w centrum pieca powodują ze składniki popiołotwórcze zawarte w materiałach węglowych są uwalniane i przekazywane promieniowo na zewnątrz, gdzie kondensuje na materiale chłodniejszym lub na wewnętrznej powłoce wyściełającej piec. Aby prowadzić proces kalcynacji w sposób ciągły i stabilny, wewnątrz pieca należy zachować bilans mas. Oznacza to iż składniki popiołotwórcze zawarte w materiałach węglowych wprowadzanych na górze pieca, muszą być odprowadzone wraz z materiałem poddanym kalcynacji odprowadzanym na dole pieca.
W konwencjonalnych elektrycznych piecach do kalcynacji odprowadzanie materiału poddanego kalcynacji w dolnej części pieca odbywa się z wykorzystaniem całej powierzchni
187 482 przekroju pieca, przez co uzyskuje się mieszaninę podgrzanego materiału o temperaturze z przedziału od 800°C do 2500°C. W ten sposób uzyskuje się kalcynowany materiał niejednorodny w odniesieniu do zawartości popiołu, zawartości grafitu jak i przewodności elektrycznej.
Elektryczna kalcynacja materiałów węglowych takich jak antracyt i koks naftowy, w którym kalcynowany materiał węglowy posiada jednakowąjakość uzależnioną od temperatury kalcynacji.
Przedmiotem wynalazku jest elektryczny piec do kalcynacji zawierający palenisko o zasadniczo pionowej konfiguracji, posiadający jedną elektrodę szczytową, elektrodę dolną, przewody służące do dostarczania roboczego prądu elektrycznego do elektrod, otwór wlotowy w części szczytowej pieca, służący do doprowadzania materiału węglowego, oraz urządzenia w dolnej części pieca do odprowadzania materiału kalcynowanego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że centralnie w dolnej części pieca umieszczony jest cylindryczny pierścień posiadający otwarty kraniec górny, którego średnica jest większa niż średnica elektrody dolnej, a zewnętrzna średnica mniejsza niż wewnętrzna średnica pieca, oraz tym, że zaopatrzony jest w oddzielne urządzenia odprowadzające, przy czym jedno urządzenie odprowadzające połączone jest z przestrzenią między brzegiem pieca a zewnętrzną stroną cylindrycznego pierścienia natomiast drugie urządzenie połączone jest z przestrzenią wewnątrz cylindrycznego pierścienia. Korzystnie, górny kraniec cylindrycznego pierścienia znajduje się poniżej górnego krańca elektrody dolnej.
W szczytowej części pieca znajduje się pierścieniowy kanał dostarczający materiał, który ma zostać poddany kalcynacji, którego prześwit jest zasadniczo równy odległości pomiędzy wewnętrzną ścianą pieca, a cylindrycznym pierścieniem umieszczonym w dolnej części pieca.
W piecu do kalcynacji według prezentowanego wynalazku, z pieca odprowadzane są dwa strumienie kalcynowanego materiału. Centralny strumień kalcynowanego materiału, który jest odprowadzany w dolnej części cylindrycznego pierścienia, oraz brzegowy strumień kalcynowanego materiału, który jest odprowadzany na obwodzie pomiędzy zewnętrzną krawędzią pieca, a zewnętrzną stroną pierścienia cylindrycznego.
Strumień centralny materiału kalcynowanego odprowadzany przez cylindryczny pierścień podczas swojej drogi przez piec został podgrzany do bardzo wysokiej temperatury, przez co zawarte w nim składniki popiołotwórcze zostały uwolnione i odprowadzone do strefy chłodniejszej na obrzeżach pieca. Strumień brzegowy materiału kalcynowanego odprowadzany poprzez cylindryczny pierścień będzie więc bardzo czysty, oraz w zależności od czasu przebywania w piecu cechuje go duży stopień grafityzacji. Materiał kalcynowany odprowadzany przez cylindryczny pierścień jest materiałem wysokiej jakości i może zostać wykorzystany jako materiał nawęglający, materiał służący do produkcji elektrod węglowych, pasty elektrodowej do elektrod samospiekających się, części maszynowych takich jak dodatki grafitowe do olei, smarów i tym podobnych.
Strumień brzegowy materiału kalcynowanego odprowadzany na obwodzie pomiędzy brzegiem pieca, a zewnętrzną stroną cylindrycznego pierścienia, podczas przepływu w piecu podgrzany został do zasadniczo niższej temperatury zawierającej się w przedziale od 700°C do 2300°C. Materiał ten cechuje niższy stopień grafityzacji i większa zawartość składników popiołotwórczych, ponieważ składniki te uwolnione z materiału znajdującego się w części centralnej pieca kondensują na obrzeżu pieca. Materiał kalcynowany w strumieniu brzegowym odprowadzany z pieca ma niższą jakość i może zostać wykorzystany jako materiał węglowy w paście elektrodowej do elektrod samospiekających się, elektrodach spiekanych, elektrodach węglowych i tym podobnych.
Nieoczekiwanie zauważono iż w piecu do kalcynacji według prezentowanego wynalazku zaobserwowano iż udało się uzyskać ruch tłokowy materiału węglowego zarówno w części centralnej pieca jak i w części brzegowej pieca.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku na którym fig. 1 jest rzutem pionowym pierwszego przykładu wykonania elektrycznego pieca do kalcynacji według prezentowanego wynalazku, oraz fig. 2 jest rzutem pionowym drugiego przykładu wykonania elektrycznego pieca do kalcynacji według prezentowanego wynalazku
Na figurze 1 przedstawiono elektryczny piec do kalcynacji zawierający cylindryczną ścianę pieca 1 posiadającą wewnętrzną powłokę żaroodporną 2. Piec jest wyposażony w jedną
187 482 elektrodę górną 3, oraz jedną elektrodę dolną 4. Piec jest ponadto wyposażony w konwencjonalne przewody (nie przedstawione) służące dostarczaniu roboczego prądu elektrycznego do elektrod 3, 4. W górnej części pieca, umieszczone są dwa kanały 5, 6 dostarczające materiał węglowy do pieca. W górnej części pieca ponadto umieszczony jest kanał 7 odprowadzający gazy. Według pierwszego przykładu wykonania w dolnej części pieca umieszczony jest cylindryczny pierścień 8, którego wewnętrzna średnica jest większa od średnicy elektrody dolnej 4, a średnica zewnętrzna jest mniejsza niż wewnętrzna średnica pieca służącego do kalcynacji. Pierścień 8 posiada otwarty kraniec górny i jest umieszczony centralnie wokół elektrody dolnej 4. Górny kraniec pierścienia 8 może wystawać do poziomu znajdującego się powyżej górnego krańca elektrody dolnej 4, ale korzystnie górny kraniec pierścienia 8 znajduje się poniżej górnego krańca elektrody dolnej 4.
Na dnie 10 pieca do kalcynacji umieszczone są pierwsze urządzenia odprowadzające 9 służące do ciągłego lub zasadniczo ciągłego odprowadzania strumienia brzegowego materiału kalcynowanego z obszaru pomiędzy zewnętrzną stroną pierścienia 8, a wewnętrzną stroną pieca do kalcynacji. Pierwsze urządzenia odprowadzające 9 są korzystnie konwencjonalną zgarniarką obrotową, która obraca się w płaszczyźnie poziomej na dnie 10 pieca do kalcynacji. Drugie urządzenia odprowadzające 11 są umieszczone na dnie 12 pieca do kalcynacji, pomiędzy elektrodą dolną 4, a pierścieniem 8, służą one do odprowadzania centralnego strumienia materiału kalcynowanego znajdującego się w przestrzeni pomiędzy elektrodą dolną 4, a pierścieniem 8. Odprowadzony strumień brzegowy i odprowadzony strumień centralny są składowane niezależnie.
Podczas pracy pieca do kalcynacji kanały dostarczające 5, 6 są utrzymywane w stanie wypełnienia materiałem przeznaczonym do kalcynacji, podczas gdy przepływ materiału przez piec jest regulowany przy pomocy urządzeń odprowadzających 9 i 11. Prędkość odprowadzania przez urządzenia odprowadzające 9 i 11 jest regulowana w taki sposób iż utrzymywany jest skierowany pionowo zasadniczo tłokowy ruch materiału węglowego poprzez piec. Nieoczekiwanie odkryto iz przy zastosowaniu sposobu i pieca do kalcynacji według prezentowanego wynalazku zasadniczo nie zachodzi proces mieszania się pomiędzy materiałem poddawanym procesowi kalcynacji w niskiej temperaturze na obrzeżu pieca i materiałem poddawanym procesowi kalcynacji w wysokiej temperaturze w części centralnej pieca.
Materiał kalcynowany, który został odprowadzony przez urządzenia odprowadzające 11, będzie cechował się wysoką jakością wynikającą z niewielkiej zawartości popiołu, wysoką przewodnością elektryczną, oraz wysokim stopniem grafityzacji. Przez wykorzystanie pierścienia 8 o średnicy mniejszej niż pierścień pokazany na fig. 1, uzyskuje się mniejszy strumień centralny materiału kalcynowanego, ale o znacznie lepszej jakości. Przez wykorzystanie pierścienia 8 o większej średnicy niż ta pokazana na fig. 1 uzyskuje się większy strumień centralny, ale do pewnego stopnia, materiału gorszej jakości. Piec do kalcynacji według prezentowanego wynalazku jest więc bardzo elastyczny pozwalając uzyskać centralny strumień materiału o określonej jakości.
Na figurze 2 przedstawiono drugi przykład wykonania pieca do kalcynacji. Piec do kalcynacji przedstawiony na fig. 2 różni się od pieca do kalcynacji przedstawionego na fig. 1 tym, że poza kanałami doprowadzającymi 5 i 6 wyposażony jest także w dodatkowy kanał dostarczający 13 w formie pierścienia, służący dostarczaniu materiału węglowego na obrzeżu pieca.
Podczas pracy pieca przedstawionego na fig. 2 materiał węglowy nie poddany kalcynacji dostarczany jest poprzez kanały 5, 6 podczas gdy mieszanka materiału węglowego nie poddanego kalcynacji i ponownie wprowadzanego materiału kalcynowanego pochodzącego ze strumienia brzegowego i odprowadzona przez urządzenia odprowadzające 9, wprowadzana jest poprzez kanał 13, co oznaczone jest numerem 14.
187 482
Fig. 2
187 482
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz Cena 2,00 zł.

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych zawierający zasadniczo pionowe palenisko posiadające elektrodę szczytową, elektrodę dolną, przewody do dostarczania roboczego prądu elektrycznego do elektrod, otwór wlotowy umieszczony na szczycie pieca służący doprowadzaniu materiału węglowego oraz urządzenia w dole pieca służące odprowadzaniu materiału kalcynowanego, znamienny tym, że centralnie w dole pieca umieszczony jest cylindryczny pierścień (8) posiadający otwarty kraniec górny, oraz posiadający wewnętrzną średnicę, która jest większa od średnicy elektrody dolnej (4), oraz zewnętrzną średnicę która jest mniejsza niż średnica pieca, oraz tym, że zaopatrzony jest w oddzielne urządzenia odprowadzające (9, 11), przy czym jedno urządzenie odprowadzające (9) połączone jest z przestrzenią między brzegiem pieca a zewnętrzną stroną cylindrycznego pierścienia (8), a drugie urządzenie odprowadzające (11) połączone jest z przestrzenią wewnątrz cylindrycznego pierścienia (8).
  2. 2. Piec według zastrz. 1, znamienny tym, że górny kraniec cylindrycznego pierścienia (8) znajduje się na poziomie niższym niż górny kraniec elektrody dolnej (4).
  3. 3. Piec według zastrz. 1, znamienny tym, ze w górnej części pieca umieszczony jest kanał (13) w formie pierścienia do doprowadzania materiału poddawanego kalcynacji, przy czym kanał (13) posiada prześwit, który jest zasadniczo równy odległości pomiędzy wewnętrzną ścianą pieca, a cylindrycznym pierścieniem (8) umieszczonym w dolnej części pieca.
PL98336151A 1997-04-14 1998-04-01 Elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych PL187482B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO971696A NO305312B1 (no) 1997-04-14 1997-04-14 FremgangsmÕte og anordning for elektrisk kalsinering av karbonholdig materiale
PCT/NO1998/000100 WO1998046954A1 (en) 1997-04-14 1998-04-01 Method and calcining furnace for electric calcining of carbonaceous material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL336151A1 PL336151A1 (en) 2000-06-05
PL187482B1 true PL187482B1 (pl) 2004-07-30

Family

ID=19900610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL98336151A PL187482B1 (pl) 1997-04-14 1998-04-01 Elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6157667A (pl)
EP (1) EP0975926B1 (pl)
JP (1) JP2000513697A (pl)
KR (1) KR100310073B1 (pl)
CN (1) CN1252126A (pl)
AT (1) ATE220197T1 (pl)
AU (1) AU6933998A (pl)
BR (1) BR9808532A (pl)
CA (1) CA2285961A1 (pl)
DE (1) DE69806373D1 (pl)
ES (1) ES2178198T3 (pl)
NO (1) NO305312B1 (pl)
PL (1) PL187482B1 (pl)
RU (1) RU2167377C1 (pl)
WO (1) WO1998046954A1 (pl)
ZA (1) ZA982882B (pl)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2234037C2 (ru) * 2002-10-10 2004-08-10 Открытое акционерное общество "Кузнецкие ферросплавы" Электрокальцинатор для прокалки антрацитов
UA72634C2 (uk) * 2003-01-30 2005-03-15 Відкрите Акціонерне Товариство "Український Графіт" Спосіб електрокальцинації сипучого вуглецевого матеріалу
RU2311599C2 (ru) * 2004-05-19 2007-11-27 Оао Научно-Производственное Объединение "Электротерм" Устройство для прокаливания углеродистых материалов (электрокальцинатор)
US20060052883A1 (en) * 2004-09-08 2006-03-09 Lee Sang H System and method for optimizing data acquisition of plasma using a feedback control module
CN100416203C (zh) * 2005-06-14 2008-09-03 沈阳铝镁设计研究院 煅烧焦石墨化方法及煅烧焦石墨化炉
CN100427865C (zh) * 2005-09-02 2008-10-22 沈阳铝镁设计研究院 可利用挥发份的电煅烧炉及电煅烧方法
CN1986400B (zh) * 2005-12-23 2010-06-30 青铜峡市青鑫炭素有限责任公司 用电煅炉生产石墨碎和石墨化焦的方法
CN101311111B (zh) * 2007-05-22 2010-08-25 贵阳铝镁设计研究院 电煅石墨化炉
NZ573247A (en) * 2008-11-28 2011-03-31 Canterprise Ltd Activating carbon material using an arc to heat to a specific temperature
KR101586007B1 (ko) * 2009-06-25 2016-01-21 삼성전자주식회사 데이터 처리 장치 및 방법
NO20100098A1 (no) * 2010-01-19 2011-07-20 Elkem Carbon As Fremgangsmate for fremstilling av grafittlegemer
UA97422C2 (ru) * 2010-05-25 2012-02-10 Виктор Иосифович Лакомський Способ и электрокальцинатор для прокаливания сыпучего углеродного материала
CN103153852B (zh) * 2010-09-30 2015-09-09 株式会社Ihi 石墨化炉及制造石墨的方法
JP5654947B2 (ja) * 2011-05-31 2015-01-14 株式会社Ihi 黒鉛化炉および黒鉛の生成方法
CN103159207B (zh) * 2011-12-14 2015-04-08 贵阳铝镁设计研究院有限公司 石墨炭素材料电煅烧炉
CN103896255B (zh) * 2012-12-26 2016-02-10 贵阳铝镁设计研究院有限公司 竖式连续石墨化炉
CN104445180B (zh) * 2014-12-30 2018-04-17 贵阳铝镁设计研究院有限公司 一种连续生产高温电煅炉
CN104925792B (zh) * 2015-06-10 2017-03-15 成都承新科技有限公司 一种防止石墨电极氧化侵蚀的方法
CA3013027C (en) 2016-02-01 2020-03-24 Cabot Corporation Thermally conductive polymer compositions containing carbon black
BR122022021055B1 (pt) 2016-02-01 2023-12-12 Cabot Corporation Composição de elastômero composto e bexiga de pneu
RU2651072C1 (ru) * 2017-02-09 2018-04-18 Александр Александрович Рыбушкин Электрокальцинатор непрерывного действия
CN108917385B (zh) * 2018-07-24 2023-11-10 宁夏中炭冶金有限公司 复式炭素煅烧炉
DE102018133362A1 (de) * 2018-12-21 2020-06-25 Eisenmann Se Injektionseinrichtung zum Abgeben eines Gases, Prozessgassystem zum Zuführen eines Prozessgases, sowie Vorrichtung und Verfahren zum thermischen oder thermo-chemischen Behandeln von Material
CN111996021B (zh) * 2020-08-11 2021-06-15 平罗县金恒炭素有限公司 节能环保型电煅煤生产系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU48913A1 (ru) * 1935-09-18 1936-08-31 И.Н. Стогов Печь сопротивлени преимущественно дл прокаливани и графитировани угольного материала
NL7416258A (nl) * 1973-12-15 1975-06-17 Nippon Kokan Kk Werkwijze en inrichting voor het denitreren van kooks.
WO1980002740A1 (fr) * 1979-06-08 1980-12-11 Savoie Electrodes Refract Nouveau four electrique a haut rendement pour la calcination de matieres carbonees
SU947432A1 (ru) * 1981-02-03 1982-07-30 Производственное объединение "Уралэнергоцветмет" Печь дл графитации углеграфитовых изделий
US4678434A (en) * 1986-08-07 1987-07-07 Elkem A/S Baking furnace for electrodes
AU643611B2 (en) * 1991-04-10 1993-11-18 Mintek Direct resistance heating electrical furnace assembly and method of operating same

Also Published As

Publication number Publication date
PL336151A1 (en) 2000-06-05
US6157667A (en) 2000-12-05
RU2167377C1 (ru) 2001-05-20
CN1252126A (zh) 2000-05-03
ES2178198T3 (es) 2002-12-16
AU6933998A (en) 1998-11-11
BR9808532A (pt) 2000-05-23
EP0975926A1 (en) 2000-02-02
CA2285961A1 (en) 1998-10-22
KR20010006319A (ko) 2001-01-26
DE69806373D1 (de) 2002-08-08
WO1998046954A1 (en) 1998-10-22
ZA982882B (en) 1999-10-04
NO971696L (no) 1998-10-15
ATE220197T1 (de) 2002-07-15
JP2000513697A (ja) 2000-10-17
EP0975926B1 (en) 2002-07-03
KR100310073B1 (ko) 2001-11-07
NO971696D0 (no) 1997-04-14
NO305312B1 (no) 1999-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL187482B1 (pl) Elektryczny piec do kalcynacji materiałów węglowych
JP6621603B2 (ja) 炭素質粒体の熱処理装置およびその方法
CN104843707B (zh) 电石炉和利用该电石炉制备电石的方法
JPH0159207B2 (pl)
US6980580B2 (en) Electrode arrangement as substitute bottom for an electrothermic slag smelting furnace
US3147331A (en) Electric shaft furnace
RU2311599C2 (ru) Устройство для прокаливания углеродистых материалов (электрокальцинатор)
FI62232B (fi) Foerfarande foer elektroinduktiv vaermning av styckeformigt maerial i en reaktorkammare
US1317327A (en) Mark shoeld
US826745A (en) Apparatus for reducing compounds and producing carbids.
US3117175A (en) Apparatus for making aluminum silicon alloys
US826744A (en) Apparatus for reducing metallic compounds and producing carbids.
US826743A (en) Process of reducing compounds and producing carbids.
US1277707A (en) Calcining coal at high temperatures.
GB2214768A (en) Heating device for generating very high temperatures
KR100345325B1 (ko) 노(furnace)
US1035727A (en) Process of producing compounds of aluminum, carbon, and nitrogen.
SU798461A1 (ru) Устройство дл высокотемпературнойОбРАбОТКи углЕРОдиСТыХ МАТЕРиАлОВ
US611142A (en) Riccardo pignotti
SU48913A1 (ru) Печь сопротивлени преимущественно дл прокаливани и графитировани угольного материала
US1174668A (en) Process of fixing nitrogen and electric furnace for effecting the same.
US1084274A (en) Apparatus for graphitizing carbon.
NO820908L (no) Elektrode for lysbueovner og anvendelse derav.
NO315442B1 (no) Elektrisk kalsineringsovn
US1452626A (en) Apparatus for the production of sponge iron and other metallic products