PL43224B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL43224B1 PL43224B1 PL43224A PL4322459A PL43224B1 PL 43224 B1 PL43224 B1 PL 43224B1 PL 43224 A PL43224 A PL 43224A PL 4322459 A PL4322459 A PL 4322459A PL 43224 B1 PL43224 B1 PL 43224B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- furnace
- shaft
- air
- zone
- fuel
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 41
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 36
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 26
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 25
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 25
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 17
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 16
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims description 14
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 5
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims description 2
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 2
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 16
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N Calcium oxide Chemical compound [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 235000012255 calcium oxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000010344 co-firing Methods 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 1
Description
W znanych dotychczas piecach szybowych do przeprowadzania silnie endotermicznych pro¬ cesów, jak w piecach do wytapiania, do od¬ kwaszania weglanów, do wypalania cegly sza¬ motowej itd., ich sprawnosc termiczna jest znacznie obnizona na skutek strat w gazach od¬ lotowych. Straty te sa tym wieksze, im wyzszy jest nadmiar powietrza. Szczególnie znaczne obnizenie sprawnosci termicznej zachodzi przy spalaniu paliwa w postaci pylu, cieczy i gazu.Przyczyna tego zjawiska polega na tym, ze gazy odlotowe, które opuszczaja strefe reakcji, w której przebiega wlasciwy proces spalania y{ bardzo wysokiej temperaturze, unosza tak duza ilosc energii cieplnej, ze ilosc znajdujacego sie materialu w strefie podgrzewajacej jest nie wystarczajaca, aby to cieplo przyjac, po¬ niewaz do dyspozyeji jest tylko pojemnosc cieplna, zalezna od róznicy miedzy temperatura materialu i temperatura reakcji.Jezeli wypalany material oprócz tego jest jeszcze wrazliwy na róznice temperatur (jak na przyklad material wypalany w piecu wa¬ piennym lub dolomitowym), potrzebne niskie temperatury moga byc utrzymane tylko przy duzym nadmiarze powietrza lub przez dodanie duzej ilosci obojetnych gazów (na przyklad gazy odlotowe z wielkiego pieca). Ilosc gazu, która przy tym przenosi energie cieplna ze strefy reakcji dó strefy wstepnego ogrzania, jeszcze bardziej wzrasta i dalej pogarsza spraw¬ nosc termiczna prpce$u wypalania, co pociaga za soba wzrost temperatury gazów odlotowych.Aby wyeliminowac wspomniane wady, zostaljuz zastosowany sposób, w którym goracy gaz odlotowy jest odciagany miedzy strefa reakcji i strefa wstepnego ogrzewania oraz ponownie doprowadzany w odpowiednim miejscu do stre¬ fy reakcji, po zmieszaniu z zimnym powietrzem.Przy tym sposobie mozna wprawdzie uniknac znacznej czesci strat powstajacych na skutek obiegu gazów^ wystepuja jednak straty przez promieniowanie w przewodach obejsciowych; poza tym dmuchawy na skutek bardzo duzego obciazenia ulegaja czestemu uszkodzeniu. W koncu nie mozna uniknac strat w gazach odlo¬ towych, które przy spalaniu gazu, oleju lub pylu weglowego wystepuja przy niezbednym nadmiarze powietrza. Równiez zostala zapropo¬ nowana znana juz zasada spalania czulych na zmiane temperatury materialów, we wspólpra- dzie w piecach szybowych, a mianowicie w ten sposób, ze miedzy strefe zimna, strefe reakcji i wstepnego ogrzewania zostaly wprowadzone strefy zamykajace, przy czym powietrze, wzglednie gaz odlotowy, jest tak doprowadza¬ ny, za pomoca przewodów obejsciowych, ze strefy ochladzania i wstepnego ogrzewania sa eksploatowane w przeciwpradzie, a strefa re¬ akcji — przeciwnie na wspólpradzie. Ta propo¬ zycja w praktyce nie zostala urzeczywistniona, poniewaz wykonanie stref zamykajacych, które musialyby pracowac w zakresie wysokich tem¬ peratur, przedstawialo znaczne trudnosci. Na¬ lezaloby równiez oczekiwac, ze wzdluz stref za¬ mykajacych oraz przewodów obejsciowych po wstalyby straty przez promieniowanie. Takwiec sposób ten nie daje zadnych mozliwosci, aby przeszkodzic stratom ciepla w gazach odloto¬ wych na skutek spalania z niezbednym nad¬ miarem powietrza. * Wreszcie sa budowane takze piece, w któ¬ rych paliwo jest doprowadzane nie na jednej, lecz na kilku wysokosciach spalania. Glównym celem tego sposobu pracy bylo znowu uniknie¬ cie szkodliwych temperatur, przy czym nie* uniknieto jednak strat w gazach odlotowych.Oprócz tego w takich piecach, które na przy¬ klad pracuja na gazie generatorowym, ulegaja czesto trwalemu zatkaniu górne palniki, tak, ze praktycznie pracuja one najczesciej za po¬ moca palników umieszczonych na jednej wyso¬ kosci i przy duzym zuzyciu energii cieplnej dostarczaja nierównomiernie wypalone wapno.Rekuperatory i wymienniki ciepla, na skutek niedostatecznej sprawnosci lub bardzo wyso¬ kich kosztów, nie znalazly dotychczas praktycz¬ nego zastosowania.Sposób wedlug wynalazku proponuje prze¬ prowadzanie endotermicznego procesu w piecu szybowym, który na przyklad jest odpowiedni do wypalania wapna i w którym material wy¬ palany zostaje podgrzewany w pierwszej strefie, a nastepnie w kolejno po sobie nastepujacych strefach poddawany bezposredniemu dzialaniu paliwa i wreszcie w dalszej strefie oziebiany.Dla tego sposobu jest wazne, ze przez strefe chlodna i strefe wstepnego ogrzewania, przy¬ najmniej w czesci jest przeprowadzony kolejno niezbedny do procesu spalania nosnik energii cieplnej we wspólpradzie i w przeciwpradzie tak, ze wystepujacy w zwyklych piecach szybowych nadmiar energii cieplnej zostanie ponownie zu¬ zytkowany do procesu spalania w strefie wstep¬ nego ogrzewania. Umozliwia to dodanie kazdej zadanej ilosci dodatkowego powietrza, wzgled¬ nie zimnych obojetnych gazów, bez powstawa¬ nia strat. Dalszym zadaniem jest prawidlowe nastawienie pracy pieca, aby ilosc energii ciepl¬ nej, która podczas obydwu okresów pracy zo¬ stala przeniesiona przez piec, byla tak dopa¬ sowana, aby zarówno do pieca bylo dostarczone zimne paliwo, jak równiez z pieca szybowego uchodzic beda tylko chlodne gazy.Sposób wedlug wynalazku moze byc wyko¬ nany w róznych odmianach, które teraz w po¬ laczeniu z odpowiednim piecem zostana blizej opisane.Fig. 1 przedstawia prosty piec szybowy, fig. 2 — podwójny piec szybowy z polaczeniem oby¬ dwu szybów pieca na poziomie miedzy strefa reakcji i strefa chlodna, fig. 3 — podwójny piec szybowy z polaczeniem obydwu szybów pieca na poziomie miedzy strefa reakcji i strefa wstepnego ogrzewania, a fig. 4 — podwójny piec szybowy, którego szyby sa polaczone na wyso¬ kosci strefy reakcji.Umieszczony w piecu szybowym, przedstawio¬ nym na fig. 1, material do wypalania jest pod¬ dawany obróbce w trzech strefach. W strefie V i jest on podgrzewany, w strefie B wypalany, a w strefie K oziebiany tak, ze wypalony ma¬ terial moze byc wydobyty z szybu w stanie chlodnym. Podczas pierwszego okresu pracy powietrze do spalania, z odpowiednim nadmia¬ rem lub dodatkiem obojetnego gazu, zostanie wprowadzone do szybu, gdzie ogrzewa sie przy przejsciu przez strefe chlodna K tak dalece, jak to jest mozliwe ze wzgledu na pojemnosc ciepl¬ na znajdujacego sie w tej strefie materialu. — 2 —W strefie spalania B spala sie paliwo, które albo zostalo juz wprowadzone do pieca razem z wypalanym materialem w postaci stalej lub tez w plaszczyznie przy punkcie d, wzglednie miedzy punktami d i c w postaci pylu, cieczy lub gazu. Po ukonczeniu spalania, przeplywa¬ jace do góry gazy odlotowe, oddaja swoje cieplo juz od punktu c swiezemu materialowi do wy¬ palania w strefie wstepnego podgrzewania V i opuszczaja piec w miejscu b. To jest okres, w którym wypalanie materialu nastepuje w przeciwpradzie, przy czym powietrze do spa¬ lania albo mieszanina powietrza i obojetnego gazu przeplywa w miejscu b w kierunku prze¬ ciwnym do kierunku zaladowania materialu.Skoro tylko gazy odlotowe opuszczajace piec osiagna okreslona temperature na przyklad 100°C, doplyw powietrza lub obojetnych gazów zostanie w taki sposób przelaczony, ze gazy te obecnie beda przeplywaly przez piec w tym samym kierunku cp i umieszczony material.Wedlug tego gazy te wplywaja do szybu pieca w miejscu b i ogrzewaja sie w strefie wstep¬ nego ogrzewania V, spalaja sie z wprowadzo¬ nym na wysokosci c paliwem, które w danym przypadku moze byc równiez podawane na wie¬ lu poziomach spalania, miedzy miejscem c i d.Nastepnie gazy odlotowe po oddaniu energii cieplnej materialowi wsadu, znajdujacemu sie w strefie zimnej K, uchodza z szybu w stanie chlodnym. Proces produkcyjny nie potrzebuje wiec byc przerwany przy zaladowywaniu pieca lub pobieraniu wypalonego materialu, ponie¬ waz przy zmianie sposobu wypalania, brak cis¬ nienia istnieje raz w gardzieli pieca, drugi raz na spodzie pieca, w zaleznosci od tego czy pro¬ ces przebiega przy ciagu sztucznym lub przy podmuchu od dolu. W procesie tym wystarcza¬ ja proste urzadzenia zamykajace otwory pieca.W piecach opalanych w sposób mieszany gazy obojetne, przeplywajace w okresie roboczym we wspólpradzie, moga byc wykorzystane do zwrotnego oddania energii cieplnej, aby uniknac spalania paliwa na zewnatrz strefy reakcyjnej.Na fig. 2 jest uwidoczniony podwójny piec szybowy 2, który sklada sie z szybów 3 i 4, polaczonych za pomoca kanalu 5. Kanal laczacy 5 znajduje sie w plaszczyznie dJ — d'p umiesz¬ czonej miedzy strefa reakcyjna B i strefa chlod¬ na K.Powietrze do spalania, w razie potrzeby zmieszane z gazem odlotowym, moze byc pod¬ czas pierwszego okresu wdmuchiwane przez wpusty bj i at lub a'Jf lub takze przez bv at i a'v Przez wpusty a1 i a9t zostaje wprowa¬ dzone tylko tyle powietrza (wtórnego), ile Jest potrzebne do oziebienia materialu wsadu, znaj¬ dujacego sie w strefie chlodnej K. W przeci¬ wienstwie do tego przez wpust b2 moze byc wprowadzona dowolna ilosc powietrza (pierwot¬ ne powietrze) bez niebezpieczenstwa pogorszenia sprawnosci termicznej. . W tym okresie pracy paliwo jest doprowadzane do szybu 3 w plasz¬ czyznie c2 — cp i spalona przy przesuwaniu sie od ilosci wdmuchiwanego przez wpust bx po¬ wietrza.Powstajace spaliny i ewentualnie znajdujace sie jeszcze paliwo gazowe oraz wprowadzone przez wpust at powietrze chlodzace, przedo¬ staja sie przez kanal polaczeniowy 5 do szybu 4 i unosza sie tam w przeciwpradzie do góry, zlaczone razem z wprowadzonym przez wpust a't powietrzem chlodzacym. W strefie spala¬ nia B spalaja sie nastepnie resztki paliwa po¬ chodzace z szybu 3 lub doprowadzone przez wpust dj paliwo. Wszystkie gazy spalinowe od¬ daja swoja energie cieplna w wiekszej czesci- w strefie wstepnego ogrzewania V szybu 4, swiezo zaladowanemu wsadowi i oziebione opuszczaja piec przez otwór b'r Istnieje wiec moznosc przez prawidlowe dozowanie wprowa¬ dzonego powietrza do spalania w poszczegól¬ nych miejscach bp a1 i a'v okreslenia jak duzo gazu spali sie we wspólpradzie w szybie 3, a jak duzo w przeciwpradzie w szybie 4. Je¬ zeli wypalony jest wsad czuly na zmiany tem¬ peratury, to zaleca sie glówna czesc paliwa spalac we wspólpradzie, poniewaz przy tym nie wystepuja zadne szkodliwe objawy jeszcze nie obrobionego wsadu. Przy wypalaniu we wspól¬ pradzie osiaga sie takze bardzo dobry wspól¬ czynnik przenikania ciepla, jezeli proces bedzie prowadzony za pomoca redukujacego i swieca¬ cego plomienia. Sadza, która osadza sie na wypalanym wsadzie, jest spalana pózniej w gór¬ nej czesci chlodnej strefy K za pomoca pod¬ grzanego powietrza pierwotnego tak, ze wy¬ palany wsad opuszcza piec calkowicie czysty.Przy wypalaniu w szybie 4 w przeciwpradzie, wsad moze doznac uszkodzen, jednak gazu jest juz malo i istnieje tak duzy nadmiar powietrza, ze nie moze wystapic uszkodzenie: W piecu do wypalania moga byc z korzyscia stosowane wylacznie dmuchawy, przy czym nastawiana jest calkowita ilosc tloczonego powietrza, a za pomoca klapy przelaczajacej ilosc ta jest roz- — 3 —dzielona na krótkie, ale nastawialne okresy po¬ wietrza pierwotnego i wtórnego, które wpro¬ wadzane jest do pieca przez otwory wpustowe.Po okreslonym czasie (od 5 do 30 minut) spo¬ sób wypalania w szybach pieca zostanie prze¬ stawiony (wypalanie we wspólpfadzie i w prze- clwpradzie) tak, ze obecnie powietrze pier¬ wotne zostanie wdmuchiwane przez otwór przy b'v a powietrze wtórne przez otwór przy aL lub a'2 wzglednie przez obydwa jednoczesnie, a gazy odlotowe opuszcza piec przez otwór przy bv Tea drugi okres wypalania jest przy tym dokladnie taki sam jak pierwszy i widoczne jest, ze powietrze wzglednie gaz lub takze mieszanina wypalanego wsadu przesuwaja sie w strefie wstepnego ogrzewania kolejno we wspólpradzie i w przeciwpradzle. Zmienny spo¬ sób pracy daje te korzysc, ze miejscowe wysko¬ ki temperatury, które moga sie tworzyc w pew¬ nych partiach wsadu, beda likwidowane, w dal¬ szych po sobie nastepujacych okresach pracy, poniewaz przyjmuje sie, te podana trwania obydwu okresów, na tym samym miejscu nie zachodzi taki cam przebieg wypalania.Na fig. 3 jest przedstawiony podwójny piec szybowy 6, którego szyby 7, 9 sa wyposazone w kanal polaczeniowy 9, umieszczony w plasz¬ czyznie miedzy strefa reakcji i strefa wstepnego ogrzewania. Sposób pracy tego pieca jest naste¬ pujacy: Powietrze do spalania, jesli potrzeba zmiesza¬ ne z gazem obojetnym, jest wdmuchiwane przez wpust a2 do szybu pieca i ogrzewa sie az do miejsca d2 do temperatury reakcji od przezna¬ czonego do chlodzenia wsadu. W miejscu &2 zostanie dodane tyle paliwa, aby nie zostala przekroczona temperatura, która moglaby za¬ szkodzic wypalanemu wsadowi. (Spalanie z nad¬ miarem powietrza, wzglednie z gazem obojet¬ nym). Spalanie odbywa sie wiec w przestrzeni miedzy d2 i c2 we wspólpradzie. Z miejsca c2 przeplywa tyle powstajacych goracych gazów spalinowych do otworu b2 ile niezbedne jest do podgrzania nowo zaladowanego wsadu do wypalania tak, ze tylko ta ilosc gazów spa¬ linowych w chlodnym stanie uchodzi z szybu pieca przez otwór br Przewazajaca czesc po¬ trzebnego paliwa jest jednakze podana otwo¬ rem 9 miedzy obydwoma szybami 7, 8 w plasz¬ czyznie Cp-cp i spalona przy przesuwaniu sie, w dól przez szyb 8 miedzy c*2 i d'2. Miedzy d'2 i a'2 powstajace gazy spalinowe oddaja swoja energie cieplna ochlodzonemu wsadowi, który tworzy w ten sposób zasobnik energii cieplnej, aby w kolejnym po tym nastepujacym przebiegu podgrzac wprowadzone przez otwór a*a swieze powietrze do spalania.Takze w tym piecu swieze powietrze jest prze¬ prowadzane we wspólpradzie lub w przeciw* pradzie przez wypalony wsad, przy czym zawsze piec moze byc przelaczony na inny okres pracy, jezeli gazy odlotowe w miejscu a2 wzglednie a$2 maja miec nie za wysoka tempe¬ rature. Wypalony wsad moze byc wyjety u spo¬ du pieca w stanie chlodnym.Wreszcie na fig. 4 jest przedstawiony podwój¬ ny piec szybowy 10, którego szyby U, 12, po¬ siadaja kanal laczacy 23 posrodku odbydwu stref reakcyjnych.Piec ten nadaje sie szczególnie do Wypalania za pomoca malowartosciowego paliwa gazowe¬ go, na przyklad gazem wielkopiecowym. Przy tym paliwie mozna bowiem tylko wtedy osiag¬ nac dobra sprawnosc cieplna, jezeli gaz, jak równiez niezbedne powietrze zostanie uprzed¬ nio ogrzane. Moze to nastapic w piecu 2 we¬ dlug fig. 2, w którym na przyklad u góry (przez wpusty bf wzglednie b't) zostanie wdmuchiwa¬ ne powietrze, a u spodu (przez wpusty al lub a'}) gaz wielkopiecowy. Znikome ilosci gazu wielkopiecowego moga byc jeszcze dodane, w stanie chlodnym przez wpust c'p bez obni¬ zenia sprawnosci pieca. Wada tego rodzaju pra¬ cy jest jednak to, ze glówna ilosc energii ciepl¬ nej przy wypalaniu przypada w przeciwpra-. dzie. Aby jednak umozliwic wypalanie we wspólpradzie, piec 10 zostal rozwiazany wedlug fig. 4. W rozwiazaniu tym gaz wielkopiecowy wdmuchiwany jest najkorzystniej przez wpust b$, a powietrze przez as, co moze takze na¬ stepowac odwrotnie. Obydwa skladniki mie¬ szaja sie w kanale laczacym 13 i spalaja sie, wplywajac czesciowo w góre do szybu 12 az do plaszczyzny c*5, a czesciowo w dól az do plaszczyzny d'r Skladniki te opuszczaja piec przez otwory a'3 i b'9 jako chlodne gazy odlo¬ towe, przy czym przed tym oddaja swoja ener¬ gie cieplna wsadowi do wypalania, który znaj¬ duje sie miedzy d'3 i a'3 wzglednie c'3 i b'r Aby podniesc wydajnosc pieca mozna przez wpust d3 wzglednie c3, lub przez obydwa jed¬ noczesnie, wdmuchiwac do powietrza (lub od¬ wrotnie) w znikomej ilosci i chlodnym stanie gaz wielkopiecowy, bez pogorszenia sprawnosci pieca. Aby gaz odlotowy w miejscach a'3 i by wyplywal w zadanych ilosciach, zostaly zasto- t- 4 —sowane przeslony lub, co jest lepszym rozwia¬ zaniem, calkowita ilosc gazów odlotowych zo¬ staje usuwana za pomoca nastawnych klap w malych odstepach czasu, raz W miejscu b', a drugi raz w miejscu a\ Zmiane te stosuje sie, aby bez podwójnych zasuw mozna bylo przeprowadzic w okreslonym miejscu szybu pieca zaladowanie i wyladowanie wsadu pie¬ cowego przy cisnieniu atmosferycznym. PL
Claims (1)
1. Zastrzezenia pat e ntó we 1. Sposób przeprowadzania dowolnych pro¬ cesów endotermicznych w piecu szybowym, na przyklad do wypalania wapna i w któ¬ rym wypalony wsad podgrzany w pierwszej strefie zostanie w kolejno po sobie naste¬ pujacych strefach poddany bezposredniemu oddzialywaniu paliwa, a w dalszej strefie oziebiony, znamienny tym, ze przez strefe chlodnia i strefe wstepnego ogrzewania, przynajmniej w czesci jest przeprowadzany na zmiane niezbedny do procesu spalania nosnik energii cieplnej, kolejno we wspól- pradzie i w przeciwpradzie tak, ze wyste¬ pujacy w zwyklych piecach szybowych nad¬ miar energii cieplnej zostanie ponownie zuzytkowany w strefie wstepnego ogrzewa¬ nia do procesu wypalania. i. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze powietrze zastosowane jako nosnik energii cieplnej, podczas jednego z dwóch okresów pracy pieca jest zastapione czes¬ ciowo lub w calosci przez gaz obojetny. 3. Sposób wedlug zastrz. 1 lub 2, w zastoso¬ waniu do podwójnego pieca, którego szyby sa polaczone miedzy soba w dolnym kon¬ cu strefy reakcyjnej, znamienny tym, ze w pierwszym okresie pracy do jednego z szybów wprowadzane jest przez otwór umieszczony powyzej strefy wstepnego ogrzewania swieze powietrze do spalania (powietrze pierwotne), w danym przypadku mieszanina powietrza i obojetnego gazu, która poplynie potem we wspólpradzie przy doplywie paliwa przez strefe reakcji i na koncu przez kanal laczacy szyby do dru¬ giego szybu, w którym w przeciwpradzie zostanie usunieta lacznie z powstalymi ga¬ zami na zewnatrz, a powietrze wtórne do¬ prowadzane w przeciwpradzie od spodu strefy chlodnej do jednego lub obydwóch szybów zostanie zlaczone z powietrzem pierwotnym, po czym na skutek przelacze¬ nia do nastepnego okresu pracy przebiegi te powtarzaja sie przy wprowadzaniu po¬ wietrza pierwotnego lub mieszaniny po¬ wietrza i obojetnego gazu do drugifego szybu. 4. Sposób wedlug zastrz. 3, znamienny tym, ze do pierwszego szybu zostanie * doprowa¬ dzone tylko tyle powietrza pierwotnego, ze dodana do tego szybu ilosc paliwa spali sie w calosci dopiero w drugim szybie, po doprowadzeniu powietrza wtórnego, 5. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, w zastosowa¬ niu do podwójnego pieca, którego szyby polaczone sa miedzy soba w górnym koncu strefy reakcyjnej, znamienny tym, ze swie¬ ze powietrze do spalania wdmuchiwane w pierwszym okresie pracy w dolnym kon¬ cu jednego z dwóch szybów, przemieszcza sie w przeciwpradzie do góry przez strefe chlodna i reakcyjna oraz, ze czesc powsta¬ jacych gazów spalinowych jest usunieta na zewnatrz przez strefe wstepnego ogrza¬ nia, co wystarcza aby swiezo umieszczony wsad podgrzac, przy czym resztki gazów spalinowych z niespalónym jeszcze powie¬ trzem przeplyna przez kanal laczacy, przy jednoczesnym dodaniu paliwa do drugiego szybu, aby po splynieciu w dól wydostac sie na zewnatrz u poclstawy tego szybu, po czym na skutek przelaczenia do drugiego okresu pracy procesy te powtarzaja sie przy ponownym wprowadzeniu swiezego powietrza w dolnym koncu drugiego szybu. 6. Sposób wedlug zastrz. 1, w zastosowaniu do podwójnego pieca, którego szyby pola¬ czone sa miedzy soba prawie posrodku stre¬ fy reakcyjnej, znamienny tym, ze swieze powietrze do spalania jest wprowadzone jednoczesnie do podstawy i do glowicy jednego z szybów pieca, po czym do po¬ czatku strefy reakcyjnej doprowadzone jest paliwo, a gazy spalinowe wzglednie nie spalane jeszcze powietrze jest doprowadzane po przez kanal laczacy do drugiego szybu pieca, aby z szybu tego wyplynac przez otwory na zewnatrz czesciowo u spodu, a czesciowo u góry szybu, po czym w dru¬ gim okresie pracy procesy te zostana po¬ wtórzone przez przelaczenie i doplyw po¬ wietrza, do górnej wzglednie do dolnej czesci drugiego szybu pieca. 7. Sposób wedlug zastrz. 1, w zastosowaniu do podwójnego pieca, którego szyby pola¬ czone sa miedzy soba w zakresie strefy reakcyjnej, znamienny tym, ze do podstawy jednego szybu jest doprowadzone swieze po- — 5 —wietrze do spalania, a do gardzieli tego pieca w danym przypadku malo wartoscio¬ we paliwo gazowe lub odwrotnie, które to gazy po ich zmieszaniu w kanale laczacym miedzy obydwoma szybami zostana wpro¬ wadzone do drugiego szybu pieca czesciowo do góry, czesciowo do dolu lub tylko do dolu, lub tylko do góry, przy czym gazy te spalaja sie, po czym przebiegi te zostana powtórzone przez doplyw swiezego powie¬ trza, wzglednie paliwa gazowego do pod¬ stawy pieca, wzglednie do gardzieli pieca drugiego szybu. & Sposób wedlug zastrz. 7, znamienny tym, ze w pierwszym szybie, na poczatku strefy reakcyjnej, do gazu wielkopiecowego zosta¬ nie dodane w znikomej ilosci powietrze, wzglednie do powietrza — gaz wielkopie¬ cowy. ^9. Piec szybowy do wykonywania sposobu we¬ dlug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, ze zaopatrzony jest na górnym i dolnym koncu w otwory wlotowe i wylotowe do doplywu i odplywu powietrza, obojetnego gazu, ga¬ zów spalinowych wzglednie paliwa, a w szczególnosci w zakresie strefy reakcyjnej w otwory do doplywu paliwa, przez które przeplyw srodowiska jest regulowany, przy czym zaopatrzony jest przynajmniej w dmu¬ chawe do powietrza i obojetnych gazów, której przewód tloczacy lub ssacy jest przy¬ laczony do kazdego otworu pieca przez od¬ powiednie przelaczanie. 10. Piec szybowy do wykonywania jednego ze sposobów wedlug zastrz. 1 do 8, skladajacy sie z dwóch szybów umieszczonych obok siebie, które polaczone sa miedzy soba w zakresie strefy reakcyjnej i przewaznie zaopatrzone w otwory do doplywu paliwa, przy czym przynajmniej w dolnym koncu szybu umieszczone sa otwory do doplywu powietrza do spalania, znamienny tym, ze takze w górnym koncu pieca sa przewi¬ dziane regulowane otwory do doplywu po¬ wietrza wzglednie obojetnego gazu (fig. 2, 3, 4). Alois Schmid Hermann Hofer Zastepca: Dr Andrzej Ai%i rzecznik patentowy? 5 x v V ^lii i-h—h r t( » . < a-c 4—l i * x O < L. ¦HtT -UJ • g L ! I . l *[ X 4—*—I Wzór 1*.lnor»». Slol. Zakl. Graf — WG. Zam. 789. 100 egz., Al pism., ki. III. PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL43224B1 true PL43224B1 (pl) | 1960-04-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3869248A (en) | Apparatus for burning materials of cement and the like | |
| US4740157A (en) | Method of calcining solid materials and single column kiln therefor | |
| US4289483A (en) | Apparatus for the mutli-step calcination of cement-clinker | |
| JP3404516B2 (ja) | 焼成制御装置及び焼成制御方法 | |
| US4874311A (en) | Method and apparatus for improved regenerative furnace | |
| CN108314336A (zh) | 一种采用循环热风的石灰窑装置 | |
| CN104058606B (zh) | 富氧燃烧生产石灰的方法和装置 | |
| JP2002060254A (ja) | シャフト式石灰焼成炉および生石灰の製造方法 | |
| US6289694B1 (en) | Method and apparatus for melting glass in U-flame and cross-fired tank furnaces with a reduction of the Nox and Co content of the waste gases | |
| JP4662927B2 (ja) | 塊状の被焼成物を再生式竪炉内で焼成する方法 | |
| US3074706A (en) | Method for carrying out endothermic processes in a shaft furnace | |
| US3404199A (en) | Heating process in a rotary kiln | |
| US3284070A (en) | Hot blast stove having one common combustion chamber | |
| PL43224B1 (pl) | ||
| US3771946A (en) | Method for carrying out endothermic processes in a shaft furnace | |
| CN116217099B (zh) | 一种使用低热值燃料的双膛窑及煅烧方法 | |
| JPH06228632A (ja) | 加熱設備およびそれを使用した加熱方法 | |
| CN113149470B (zh) | 一种外燃环形套筒窑系统及生产石灰方法 | |
| US3695595A (en) | Method and means for sintering materials, particularly dolomite and magnesite, in a shaft furnace | |
| CS214731B2 (cs) | Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména výpalu cementu | |
| CN104697343B (zh) | 特高温燃料炉窑 | |
| PL141655B1 (en) | Self-burning tunnel furnace for self-burning of semi-finished ceramics | |
| US2983499A (en) | Method and apparatus for heating ingots | |
| JP3796058B2 (ja) | ロータリーハース型炉を用いた還元鉄の製造方法 | |
| JPH0320405A (ja) | 多帯式連続加熱炉の炉内温度変更方法 |