PL46531B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL46531B1 PL46531B1 PL46531A PL4653162A PL46531B1 PL 46531 B1 PL46531 B1 PL 46531B1 PL 46531 A PL46531 A PL 46531A PL 4653162 A PL4653162 A PL 4653162A PL 46531 B1 PL46531 B1 PL 46531B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- furnace
- shaft
- air
- gases
- combustion zone
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 113
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 111
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 60
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 49
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 27
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 15
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 7
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims description 6
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 claims description 5
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 4
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 claims description 3
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 239000006028 limestone Substances 0.000 claims description 3
- 239000001095 magnesium carbonate Substances 0.000 claims description 3
- 235000014380 magnesium carbonate Nutrition 0.000 claims description 3
- ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L magnesium carbonate Chemical compound [Mg+2].[O-]C([O-])=O ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 229910000021 magnesium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 241000283070 Equus zebra Species 0.000 claims 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims 2
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 claims 1
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 claims 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 72
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N Calcium oxide Chemical compound [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 3
- 235000012255 calcium oxide Nutrition 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 241001233242 Lontra Species 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 150000002009 diols Chemical class 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000009970 fire resistant effect Effects 0.000 description 1
- 239000011874 heated mixture Substances 0.000 description 1
- 239000011796 hollow space material Substances 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: 21 czerwca 1961 r. dla zastrz.: 4, 6, 8—10, 23—27, 30, 33, 34 (Niemiecka Republika Federalna).Wynalazek dotyczy sposobu wypalania wa¬ pienia, dolomitu, magnezytu i podobnych ma¬ terialów w piecu szybowym, z którego odpro¬ wadza sie czesc gazów odlotowych ponizej górnego zakonczenia pieca, aby wymieszac je z powietrzem, potrzebnym do spalania i/lub z paliwem w innym miejscu pieca, albo cal¬ kowicie lub czesciowo doprowadzic je, przy jeszcze wysokiej ich temperaturze, do gene¬ ratora gazu badz innego urzadzenia potrzebu¬ jacego ciepla.W szczególnosci nowy sposób znajduje za¬ stosowanie w piecu szybowym, opalanym pa¬ liwem cieklym i/lrub gazowym, do spalania których stosuje sie przede wszystkim powie¬ trze podgrzane przy przeplywie przez strefe chlodzaca pieca. Tri powietrze bedzie w dal¬ szym ciagu nazywane powietrzem chlodza¬ cym. Wynalazek odnosi sie takze do pieców szybowych sluzacych do wykonywania nowego sposobu.Przy sposobie wedlug wynalazku tempera¬ tury pieca w dolnym obszarze strefy spadania winny byc utrzymane nizej, anizeli w górnym obszarze tej strefy. Ma to znaczenie dla uni¬ kniecia przepalenia wsadu wypalanego, a w szczególnosci dla wyrabiania wapna palone¬ go. Temperatura w dolnym obszarze strefy spalania nie powinna przy tym w zadnym miejscu przekraczac temperatury okolo 1150°C.' Wiadomo, ze w celu obnizenia temperatury w dolnym obszarze strefy spalania nalezy dopro¬ wadzic do tego obszaru pieca jedynie czesc pali¬ wa -cieklego lub gazowego potrzebnego do cat4- ..» % ._,kowitego przebiega spalania, podczas gdy po¬ zostala czesc paliwa doprowadza sie do gór¬ nej strefy spalania w jednym lub wielu wy¬ zej polozonych miejscach pieca. Gdy przy ta¬ kim rozdziale doprowadzanego paliwa powie¬ trze chlodzace rozdzielone na calkowity prze¬ krój kolumny wsadu dostaje sie do dolnej strefy spalania, to wtedy srednia temperatu¬ ra w tym obszarze pozostaje stosunkowo nis¬ ka, gdyz nastepuje spalanie stosunkowo szczu¬ plej ilosci paliwa, doprowadzonej do dolnego obszaru tej strefy przy duzym nadmiarze po¬ wietrza.Aby osiagnac lagodny przebieg wypalania w dolnej czesci strefy spalania, zaproponowano dalej, aby gazy palne doprowadzone w dolnym zakonczeniu strefy spalania, rozrzedzic przy po¬ mocy gazów odlotowych, odprowadzanych z pieca w górnym zakonczeniu strefy spalania w wysokich temperaturach, i równoczesnie wieksza czesc powietrza chlodzacego odpro¬ wadzic z pieca w górnym zakonczeniu strefy chlodzenia i wprowadzic z powrotem do pieca dopiero w górnym obszarze strefy spalania.Do spalania gazów palnych, rozrzedzonych go¬ racymi gazami odlotowymi i doprowadzonych w dolnej -czesci strefy spalania dysponuje sie tutaj, a wiec w dolnym otoszarze tej strefy, stosunkowo mala iloscia powietrza, tak ze nie mozna w ogóle, wzglednie mozna tylko niezu¬ pelnie urzeczywistnic cel wynalazku, polegaja¬ cy na pracy w dolnej strefie spalania przy duzym nadmiarze powietrza.Odbiór gazów odlotowych (które maja byc ponownie dodane) z górnego zakonczenia stre¬ fy spalania, oprócz wymaganego tu dlugiego rurociagu, posiada jeszcze nastepujaca zasad¬ nicza wade: gazy odlotowe musza 'byc pobie¬ rane z miejsc ustalonych na piecu wzglednie jego obmurzu. Przy tym temperatura gazów odlotowych nie moze byc zlbyt wysoka ze wzgledu na urzadzenia znajdujace sie na ru¬ rociagu gazów odlotowych, np. dmuchawe.Temperatura gazów odlotowych nie powin¬ na jednak lezec ponizej ca 900°C, poniewaz cyrkulacja gazów odlotowych o niskiej tem¬ peraturze powoduje pogorszenie termicznej sprawnosci pieca. Ze wzgUediu na to, ze przy wyzszym obciazeniu pieca, sitrefa spalania przesuwa sie w góre, a wiec rozciaga sie na wyzej polozona czesc pieca, moze z tego powo¬ du przy wyzszej wydajnosci pieca w miejscu, w którym przedtem przy niskiej wydajnosci pieca zasysano gazy odlotowe o temperatu¬ rze 900°C, panowac teraz najwyzsza tempe¬ ratura strefy spalania, a wiec temperatura ca 1400°C lub wiecej. Jesliby, w celu unikniecia w kazdym przypadku zbyt wysokiej tempe¬ ratury gazów odlotowych, pobierac gazy od¬ lotowe bardzo wysoko ponad strefa spalania, to przy malych wydajnosciach pieca mielibys¬ my temperature gazów odlotowych ponizej 900°C i w zwiazku z tym zly stopien spraw¬ nosci urzadzenia.Wynalazek zmierza inna droga do tego, aby otrzymac w dolnym obszarze strefy spalania pozadana niska temperature spalania i aby równoczesnie w calym obszarze tej strefy przeszkodzic powstawaniu nadmiernych tem¬ peratur. Cel ten osiagnieto wedlug niniejsze¬ go wynalazku przez to, ze gazy odlotowe po¬ biera sie nie z górnej, lecz dolnej strefy spalania, przez co unika sie przedstawionych wad odbioru z górnej strefy spalania. Miano¬ wicie przy pobieraniu gazów z dolnej strefy spalania istnieja istotnie bardziej stale sto¬ sunki temperatur. Poniewaz w celu uzyska¬ nia wapna palonego stosuje sie i tak wszel¬ kie srodki, aby w dolnej strefie wypalania utrzymac nizsze temperatury anizeli w górnej strefie t.zn. utrzymuje sie temperatury, które nie przekraczaja ca 1150°C, musza jednak byc wyzsze anizeli 900°C, gazy odlotowe maja tu zawsze wlasciwa temperature. Ta temperatura w istocie jest niezalezna od wahan wydajnosci pieca, zwlaszcza ze odstep miedzy stalym wy¬ lotem gazów a miejscem doprowadzenia paliwa jest zawsze jednakowy.Przy szczególnie korzystnej postaci wykona¬ nia wynalazku, przynajmniej czesc gazów opa¬ lowych i powietrza potrzebnego do ich spale¬ nia prowadzi sie w dolnym obszarze strefy spalania z góry na dól, w wspólpradzie z opa¬ dajaca kolumna wsadu.W piecach szybowych, w których podgrzane powietrze chlodzace, wznoszace sie z strefy chlodzenia, zostaje calkowicie lufo czesciowo zawrócone w górnej czesci tej strefy, poleca sie domieszac do zawróconego powietrza chlo¬ dzacego gazy odlotowe, pobrane z dolnej cze¬ sci strefy spalania i nastepnie to powietrze chlodzace zmieszane z gazami odlotowymi do¬ prowadzic z powrotem do kolumny wsadu w wyzej polozonych miejscach szyfou piecowego.Jezeli w piecach szybowych, w których w dolnej czesci strefy spalana gazy poruszaja sie w dól w wspólpradzie z wsadem, odpro¬ wadzimy z kolumny wsadu calosc lub czesc powietrza chlodzacego wnoszacego sie z strefy chlodzenia, to gazy odlotowe i powietrze chlo- — t —dzace mozna wymieszac juz przy pobieraniu ich i wspólnie odprowadzic z kolumny wsadu, jak to jeszcze bedzie ponizej wyjasnione w opi¬ sie przy pomocy figur 2, 3, 4 i 6. Pobieranie gazów odlotowych i powietrza chlodzacego moze nastepowac takze w miejscach rozmieszczonych pionowo w odstepach tak, ze pomiedzy miej¬ scami poboru, wzgl. miedzy strefa spalania i strefa chlodzenia, pozostaje tzw. strefa „du¬ szenia", w której przez wsad gazy nie prze¬ plywaja w ogóle lub tylko w malej ilosci.Duzy nadmiiar powietrza w polaczeniu z do¬ mieszka gazu odlotowego, zastosowany tutaj dla osiagniecia nizszych temperatur wypala¬ nia, jest wiec staly na calyim przekroju i na wszystkich jego czesciach, dziejki czemu moz¬ na tu wszedzie utrzymac równomierna i niska temperature spalarnia. Zastosowany tu wispól- prad posiada nadto te wielka zalete, ze wprost w tej czesci pieca, w której nastepuje osta¬ teczne wypalenie, wystepuja temperatury, ob¬ nizajace sie wraz z postepujacym procesem ostatecznego wypalenia.Powietrze potrzebne do spalania gazów, przeplywajacych w dolnym obszarze strefy spalania w dól, moze przy tym skladac sie calkowicie lub czesciowo z powietrza dodatko¬ wego, które niie przeplynelo przez strefe chlo¬ dzenia i które przewaznie jest podgrzane w ogrzewanym gazami odlotowymi wymienniku ciepla, umieszczonym w górnej czesci pieca luib na zewnatrz niego.Poleca sie spalac gazy opalowe w dolnej czesci strefy spalania z duzym nadmiarem po¬ wietrza. Spalanie z duzym nadmiarem powie¬ trza zapewnia zupelne spalenie paliwa dopro¬ wadzonego w diolnej strefie spalania tak, ze pobrane w tej strefie gazy odlotowe, domie¬ szane do prowadzonego dookolo powietrza chlodzacego nie zawieraja zadnych palnych skladników i nadto posiadaja stosunkowo ni¬ ska temperature tak, ze mozna je odprowadzic przy pomocy dmuchawy.Prowadzonym dookola gazom odlotowym, wzgl. mieszaninie gazów i powietrza chlodza¬ cego, lub tylko powietrzu chlodzacemu mozna nadac przyspieszenie przy pomocy inzektorów, które napedzane sa dodatkowym powietrzem znajdujacym sie pod wyzszym cisnieniem lub, w przypadku pieca opalanego gazem, przy po¬ mocy gazu opalowego, doprowadzonego pod wyzszym cisnieniem, albo równiez przy pomo¬ cy wentylatorów.W przypadku szczególnie korzystnej postaci wykonania pieca szybowego, pracujacego we- dlug wynalazku moga odpasc dodatkowe urza¬ dzenia sluzace do przyspieszania gazów, które moze byc wywolane jedynie dzieki róznicom sily wznoszacej, istniejacym w dolnym zakon¬ czeniu strefy spalania i w przewodzie pro¬ wadzacym dookola gazy i rozciagajacym sie od dolnej czesci strefy spalania do wyzej po¬ lozonych punktów pieca. Wedlug wynalazku przewidziano do tego celu w szybie pieca wstawke w ksztalcie rurowym, umieszczona koncentrycznie w stosunku do osi pieca. Puste wnetrze tej wstawki posiada na wysokosci dolnego zakonczenia strefy spalania otwory wlotowe, a na wysokosci miejsc doprowadza¬ nia palliwa górnej strefy spalania — otwory wylotowe, przez które gazy znajdujace sie w szybie przedostaja sie do wnetrza wstawki wzglednie z niego wydostaja. Róznica wyso¬ kosci miedzy tymi otworami i róznica oporów przeplywu w szybie wypelnionym wsadem i w pustym wnetrzu wstawki sa tak wielkie, ze gazy wchodzace do szybu w miejscach do¬ prowadzenia paliwa w dolnej strefie spalania plyna w dól i dostaja sie do wnetrza wstawki razem z powietrzem chlodzacym.Stanowiaca istotna ceche urzadzenia wedlug wynalazku, wstawka z otworami wlotowymi dla gazów w dolnym zakonczeniu strefy spa¬ lania i otworem wylotowym dla gazów w wy¬ zej polozonych miejscach szybu, moze takze byc stosowana jedynie do zawrócenia po¬ wietrza chlodzacego, przy czym powietrze albo wchodzi do szybu bezposrednio w tych wy¬ zej polozonych miejscach, albo doprowadzone jest przez przewody umieszczone wewnatrz zeber, laczacych wstawke ze sciana pieca, do miejsc doprowadzenia paliwa i nastepnie zmie¬ szane z paliwem dostaje sie do szybu.Na rysunku uwidoczniono schematycznie kil¬ ka przykladów rozwiazania urzadzenia wedlug wynalazku, przy czym fig. 1 do 5 przedsta¬ wiaja przekroje wzdluzne srodkowych czesci pieców szybowych z róznymi systemami po¬ bierania i prowadzenia gazów odlotowych i powietrza chlodzacego w obszarze dolnej strefy spalania tych pieców, fig. 6 — przekrój wzdluz linii VI—VI na fig. 7.górnej i srodko¬ wej czesci pieca szybowego wedlug odmiany wynalazku, fig. 7 — przekrój poprzeczny gór¬ nej galerii palników, w którym plaszczyzna przekroju przy jednym palniku tej galerii przecina jedno z zeber daszkowych, przy po¬ zostalych, zas przechodzi ponizej przynalez¬ nych zeber, przy czym w trzeciej plaszczyznie po¬ kazany jest inzektor w przekroju wzdluznym. 3 **'-Dla uzyskania lepszej przejrzystosci przed- stawiono na fig. 1—5 jedynie srodkowa czesc pieca szybowego, która obejmuje górna i dol¬ na czesc strefy spalania oraz górna czesc stre¬ fy chlodzena. Nie pokazano strefy podgrzania znajdujacej sie powyzej górnej czesci strefy spalania oraz powyzej umieszczonych urza¬ dzen do zasilania. Obszary stref zaznaczono schematycznie liniami przerywanymi Na kazdym piecu pokazanym schematycznie na fig. 1—5 przewidziano w scianie pieca 10 dwie galerie, kazda z czterema miejscami do doprowadzenia paliwa, rozmieszczonymi rów¬ nomiernie na obwodzie pieca, z których na pokazanych rysunkach przedstawiono lub za¬ znaczono tylko trzy. Miejsca doprowadzenia pa¬ liwa górnej galerii, umieszczone w górnej czesci strefy spalania, oznaczono cyfra 12, zas 'dolnej galerii umieszczone w dolnej czesci strefy spalania oznaczono cyfra IL Ilosc miejsc doprowadzania paliwa, w których mozna umies¬ cic jeden lub kilka palników, moze byc wieksza lub mniejsza anizeli cztery. Miejsca doprowa¬ dzenia paliwa na kazdej galerii moga albo le¬ zec na tej samej wysokosci, albo moga byc rozstawione na róznych wysokosciach, szcze¬ gólnie wtedy, gdy w ich poblizu przewidziane sa zebra rozciagajace sie w poprzek szybu pie¬ ca, w celu osiagniecia bardziej równomiernego rozdzielenia gazów piecowych na caly prze¬ krój szybu. Dalej przewidziano komore wstep¬ nego spailania -w kazdym miejscu doprowa¬ dzenia paliwa. Komory wstepnego spalania dolnych miejsc doprowadzania oznaczono 15at a górnych 15b. Nastepnie pokazano na fig. 1, 2 i 4 dwa alternatywne uklady urzadzen do przyspieszenia gazów lub powietrza pobra¬ nych z pieca, przy czym urzadzenia te w ukla¬ dzie pokazanym po lewej stronie tych figur skladaja sie z wentylatorów, a w ukladzie po prawej stronie z inzektorów.Na fig. 1 przedstawiono takie wykonanie, w którym przewidziano w obszarze górnego zakonczenia strefy chlodzenia w scianie pieca otwory 16, przez które odprowadza sie z pieca powietrze chlodzace unoszace sie ze strefy chlodzenia i wprowadza do zbiorczego kanalu 18, który opasuje piec. W pewnym miejscu sciany szybu, lezacym pomiedzy oboma ga¬ leriami miejsc doprowadzenia paliwa prze¬ widziano otwory 20 dila odprowadzenia gazów, które prowadza do zbiorczego kanalu 22. W czesci szybu lezacej miedzy dolnymi miejsca¬ mi doprowadzenia paliwa 15a i otwarami od¬ prowadzajacymi 16, wsad nie oziebia sie w ogóle lub tylko nieznacznie od powietrza chlor dzacego tak, ze w tej strefie wtórnego odkwa¬ szenia te kawalki wsadu, których zewnetrzna skorupa jest juz odkwaszona, a których wne¬ trze nie jest jeszcze odkwaszone, moga zostac ealkowicie odkwaszone dzieki cieplu zawar¬ temu w skorupie, znacznie wiekszej objetos¬ ciowo w porównaniu z wnetrzem. Oba zbior¬ cze kanaly 18 i 22 sa polaczone przewodami 24 i 26 z. przewodem ssacym wentylatora 30, wzglednie z komora ssania inzektora 32. Dysza 34 inzektora 32 polaczona jest z przewodem 36, (którym doprowadza sie dodatkowe powie¬ trze pod wysokim cisnieniem przy pomocy dmuchawy nie pokazanej na rysunku. Strona tloczaca wentylatora, wzgl. inzektora podla¬ czona jest do przewodu zbiorczego 38 opasu¬ jacego piec, w formie pierscienia, z którego przewodami 40 i 42 mieszanina gazów i po¬ wietrza o pewnym przyspieszeniu dostaje sie do miejsc doprowadzenia paliwa. Przewody doprowadzajace paliwo do nie pokazanych na rysunku palników oznaczono 46a i 46b. W miej - sce pojedynczego wentylatora lub inzektora mozna przewidziec dwa lub wiecej takich urzadzen, z których przykladowo jedno przy¬ nalezy do górnej galerii, a jedno do dolnej lub jedno zaopatruje mieszanke gazów i po¬ wietrza miejsca doprowadzenia paliwa jednej strony pieca, a drugie drugiej strony pieca.Wtedy system przewodów musi byc odpowied¬ nio zmieniony. W systemie przewodów umie¬ szczone sa, jak przedstawiono na rysunku, kla¬ py dlawiace lub podobne, których celem jest regulacja skladu mieszanki gazów i powietrza doplywajacej od wentylatora wzgl. inzektora, wzglednie regulacja rozdzialu mieszanki na poszczególne miejsca doprowadzenia paliwa w górnej i dolnej strefie spalania.W pakazanym na fig. 1 wykonaniu zostaje wiec tylko czesc gazów pobranych w poblizu górnego zakonczenia dolnej czesci strefy spa¬ lania przeprowadzona powtórnie przez czesc szybu miedzy otworami 20 i komorami spala¬ nia 15a, podczas gdy czesc gazów doprowadzo¬ na do górnych miejsc doprowadzenia paliwa 12 nie zostaje powtórnie przeprowadzona.W ukladzie wedlug fig. 2, odmiennie anizeli na fig 1, czesc gazów wychodzacych z komór wstepnego spalania 15a, spalajacych sie z du¬ zym nadmiarem powietrza, plynie w dól i zos¬ taje naitepnie razem z powietrzem chlodzacym zassana otworami 16, kanalem zbiorczym 18 i przewodem 48 przez wentylator 30, wzgled¬ nie inzektor 32 i dalej w podobny sposób, jak — 4 —w ukladzie na fig. 1 poprzez przewody 38, 40, 42 doprowadzona do górnych i dolnych miejsc doprowadzenia paliwa 12 i 14. Czesc gazów, wychodzacych z dolnych komór wstepnego spalania 15a plynie jednak w góre, jak to zaznaczono strzalkami.W ukladzie wedlug fig. 3 przewidziano w srodku szybu pieca cyilindryiczna wstawke pio¬ nowa 50 w ksztalcie rurowym, która wiszac podparta jest na poprzecznych dzwigarach w górnej czesci pieca, nie pokazanej na rysun¬ ku. Wstawka, rozciagajaca sie w dól az do górnego zakonczenia strefy chlodzenia, powia¬ zana jest ze sciana pieca przy pomocy pro¬ mieniowych zeber 51 i 52 o przekroju w for¬ mie katownika, w rodzaju daszku. Zelbra dasz¬ kowe 51, 52 sa powyzej komór wstepnego spa¬ lania 15a i 15b w ten sposób ustawione, ze gazy wychodzace z tych komór mqga zbierac sie w pustych przestrzeniach w wsadzie, znaj¬ dujacych sie pod tymi zebrami. Tworzaca sie w miejscach doprowadzenia paliwa 12, 14 pal¬ na mieszanka gazu i powietrza sklada sie z po¬ wietrza dodatkowego doprowadzonego przewo¬ dami 36 i z paliwa gazowego luib cieklego- do¬ prowadzonego przewodami 46a i 46b. Talkze w ukladzie pokazanym na fig. 3 przeplywa w góre. czesc gazów, wychodzacych z komór wstepnego spalania 15a z duzym nadmiarem powietrza, a czesc opada w dól w wspólpra- dzie z ruchem wsadu, jak to zaznaczono strzal¬ kami. Gazy plynace w dól sa zupelnie spalone w okolicy dolnego zakonczenia dolnej strefy spalania i wchodza nastepnie razeni z calym powietrzem chlodzacym do przestrzeni cylin¬ drycznej 53 wstawki 50, która mniej wiecej na wysokosci komór wstepnego spadania po¬ siada scianke poprzeczna 54. Mieszanka gazów i powietrza chlodzacego plynaca w góre w przestrzen* cylindrycznej 53 wchodzi przez promieniowo rozmieszczone otwory 55 do pus¬ tych przestrzeni w wsadzie, znajdujacych sie pod zebrami 52, gdzie miesza sie ona z ga¬ zami palnymi .wychodzacymi wraz z niedomia¬ rem powietrza z komór wstepnego spalania 15b. W przewodach doprowadzajacych powie¬ trze do miejsc doprowadzenia paliwa prze¬ widziano . organa dlawiace, aby móc, regulo¬ wac szybkosc gazów w komorach wstepnego spalania 15a i 15b niezaleznie jedna od dru¬ giej.Dla wyprowadzenia gazów odlotowych zby¬ tecznym jest przy takim wykonaniu wyna¬ lazku jakiekolwiek urzadzenie na zewnatrz pieca do przyspieszenia gazów; poniewaz sila .unoszaca w przestrzeni .cylindrycznej 53 jest ¦znacznie wieksza, anizeli sila unoszaca, na od¬ cinku szybu, rozclajgajacytm sie miedzy komo¬ dami wstepnego spalania 15a i dolna krawe¬ dzia wstawki 50, a mianowicie w stosunku zaznaczonych wysokosci hj : ha. Poniewaz jed¬ nak przestrzen cylindryczna 53 jest pusta a wspomniany odcinek szybu wypelniony prze¬ rabianym wsadem, rzeczywisty stosunek sil unoszacych jest znacznie wiekszy anizeli sto¬ sunek hi : ha tak, ze w wspomnianym odcin¬ ku szybu bedzie wystepowac prad igazów skie¬ rowany w dól.Wykonanie przedstawione na fig. 4 podobne jest do wykonania na fig. 3 z tym, ze w srod¬ ku szybu przewidziano srodkowa wstawke pie¬ cowa 50a, która jednak, inaczej anizeli na fig. 3, rozciaga sie do podstawy pieca (nie pokaza¬ nej na rysunku) i tam opiera sie. Równiez i w tym ukladzie zastosowano urzadzenie do przy¬ spieszania gazów. Mieszanka gazów i powietrza unoszaca sie w góre w przestrzeni cylindrycznej 53 zostaje doprowadzona do kanalu zbiorczego 58 w ksztalcie pierscienia przez przewody umie¬ szczone w zebrach u6 o ksztalcie daszkowym, a stad przewodem 59 zostaje zassana przez wen¬ tylator 30, wzglednie inzektor 32. Prowadzenie gazów od strony tloczacej urzadzen 30, 32 do miejsc doprowadzenia paliwa 12, 14 odpowia¬ da wykonaniu wedlug fig. 2. Tutaj takze cz^sc gazów wychodzaca z komór wstepnego spala¬ nia 15a plynie w góre, a czesc w wspólpra- dzie z ruchem wsadu w dól, gdzie w górnym zakonczeniu strefy chlodzenia wchodzi razem z powietrzem chlodzacym do przestrzeni cy¬ lindrycznej 53 przez otwory' 60. Równiez i w tym wykonaniu, podobnie jak w fig 3, moga byc umieszczone promieniowo daszkowe ze¬ bra ponad komorami wstepnego spajania.Pokazane na fig. 5 wyikonanie pieca szybo¬ wego opalanego olejem lub gazem z pobiera¬ niem gazów odlotowych w dolnym zakoncze¬ niu strefy spalania i pobieraniem powietrza chlodzacego w górnym zakonczeniu strefy chlo¬ dzenia, jest takie samo ze wzglejdu na prad gazów skierowany w dól, jak wykonanie kazane na fig. 2, przy czym pokazana jest tyl¬ ko dolna strefa spalania. Podczas jednak, gdy na fig. 2 gazy plynace w dól w dolnym obsza¬ rze strefy spalania oraz powietrze chlodzace sa odprowadzane wspólnie, to w piecu szybo¬ wym przedstawionym zupelnie schematycznie na fig. 5, przewidziano, w sposób podobny jak na fig. 1, oddzielne otwory 16 i 20 dla pobra¬ nia^ powietrza chlodzacego i gazów. Czesc szy- ^ S *-bu rozciagajaca sie miedzy otworami 16 i 20, sluzy tutaj takze jako strefa wtórnego odkwa¬ szenia lub strefa „duszenia".Na fig. 6 i 7 przedstawiono dalsze wyko¬ nanie pieca szybowego, pracuj acego wedlug sposobu bedacego tematem wynalazku, który to piec odznacza sie srodkowa czescia w ksztal¬ cie rurowym w podobny sposób, jak wykona¬ nie wedlug fig. 3. Jako srodkowa czesc pieca zastosowano cylindryczna wstawke 61, która wdszac podipairta jest dzwigarami profilowy¬ mi 62 umocowanymi w górnym zakonczeniu pieca i sklada sie z cylindra stalowego 63 o podwójnych sciankach, który to cylinder na calej swojej zewnetrznej dlugosci a nadto w dolnej czesci równiez wewnatrz wylozony jest wykladzina ogniotrwala 65. Cylinder stalowy na odcinkach chronionych plaszczem ogniotrwa¬ lym zaopatrzony jest w wystajace zebra bla¬ szane dla podparcia kamieni okladziny. Tych zeber blaszanych nie pokazano, Pierscieniowy kanal 66 lezacy pomiedzy oboma scianami cy¬ lindra stalowego 63 sluzy do- prowadzenia po¬ wietrza chlodzacego, jak to ponizej szczególo¬ wiej opisano.Otwarta z dolu pusta przestrzen 67, znajdu¬ jaca sie w dolnej czesci wstawki zamknieta jest w górnej swej czesci mniej wiecej na wy¬ sokosci dolnego zakonczena górnej strefy spa¬ lania scianka dzialowa 68 z materialu ognio¬ trwalego.Wstawka szybu 61 polaczona jest ze scianka pieca 69 przy pomocy pewnej liczby zeber w ksztalcie katowników biegnacych promieniowo, które w dalszym opisie okreslono jako zebra daszkowe z powodu ich "ksztaltu w rodzaju daszka. W pokazanym przykladzie wykonania umieszczone sa w obszarze strefy spalania pie¬ ca dwa rzedy, wzglednie kondygnacje zeber daszkowych z odstepem miedzy niemi, z któ¬ rych górne oznaczono 70 a dolne 71. Linie grzbietu dachu zeber daszkowych 71 oznaczono na fig. 7 przez 71a. Górne wzglednie dolne ze¬ bra daszkowe 70 wzigl, 71, z których na poka¬ zanym przykladzie wykonania przewidziano piec, leza w jednej plaszczyznie, moga jednak równiez byc rozmieszczone w róznych wyso¬ kosciach, gdy potrzebne sa wieksze przeswity pomiedzy zebrami. Dolne zebra 71 sa rozmiesz¬ czone w ten sposób, ze w stosunku do górnych zeber 70 sa przesuniete na wprost luki, wzgled¬ nie obrócone o 36°. Ze wzgledu na uproszcze¬ nie obie kondygnacje na fig. 6 i 7 pokazano jako lezace jedne nad drugimi.Kazde z zeber 70 lub 71 posiada dwa prze¬ pusty. Górne przepusty 72 lacza sie z kanalem pierscieniowym 66. Zewnetrzne zakonczenia przechodza przez sciane pieca i sa otwarte, tak ze powietrze otaczajace moze przedostac sie do kanalu pierscieniowego 66f a nastepnie z gór¬ nego zakonczenia wstawki pieca moze byc od¬ prowadzone w atmosfere przez dzwigar z okla¬ dzina skrzynkowa i umocowana na nim rure 94 w formie komina. Dolne przepusty 75 lacza sie wewnetrznymi koncami z pusta przestrze¬ nia 67. Zewnetrzne konce przepustów siegaja do wewnatrz nasad 76 wystajacych ze sciany pieca na zewnatrz. W tych nasadach 76 poni¬ zej przepustów 75 przewidziano komory wstep¬ nego spalania 77 z okladzina ogniotrwala, któ¬ rych wewnetrzne zakonczenia maja ujscie do pustych przestrzeni w wsadzie, znajdujacych sie ponizej zeber daszkowych. Na zewnetrznych zakonczeniach komór wstepnego spalania usta¬ wione sa palniki 78.Dolne .przepusty 75 sa odgiete do góry w po¬ blizu ich zewnetrznych zakonczen. Do tych od¬ gietych do góry zakonczen podlaczone sa rury 79 siegajace ukosnie w dól w kierunku do sa¬ siedniej nasady 76. Rury te 79 saf wyksztal¬ cone w formie inzektorów i posiadaja ujscie 80 styczne do komory wstepnego spalania w sa¬ siedniej nasadzie. Wchodzaca w glab rury in- zektorowej 79 rura 81 doprowadzajaca medium zasysajace polaczona jest z przewodem w ksztalcie pierscienia 82, do którego dolaczone sa takze przewody powietrza pierwotnego 83 dla palników. Przewody 81 — 83 posiadaja orga¬ na regulujace, nie pokazane na rysunku.Przewód pierscieniowy 82 polaczony jest z wyprowadzona z górnego zakonczenia pieca fura wylotowa 84 rekiuperatora 85, zawieszone¬ go w górnym zakonczeniu wstawki 61. Reku- perator 85 sklada sie z cylindrycznego wydra¬ zonego korpusu 86 dzielacego sie na mala gór¬ na komore gazów odlotowych 87 i duza dolna komore powietrzna 88. Czesc gazów odloto¬ wych opuszczajaca strefe spalania przeplywa przez otwory 89 przewidzane w scianach wstawki do jej srodka i nastepnie przez rury 90 przechodzace przez komore powietrzna 88 do komory gazów odlotowych 81 rekuperatora, skad doprowadzona jest przewodem 91 do króc¬ ca ssacego wentylatora gazów odlotowych 92.Wentylator ten zasysa równiez rura 93 gazy odlotowe plynace przez wsad do grónego za¬ konczenia pieca. Udzial gazów plynacych przez rekuperator mozna regulowac przez nastawie¬ nie organów regulujacych 94a i 94b.Górne zakonczenie komory powietrznej 88 — 6 —rakuperatora polaczone jest z strona tloczaca nie pokazanego na rysunku wentylatora, swie¬ zego powietrza poprzez przewód 95 rozciaga¬ jacy sie na wskros komory gazów odlotowych.Przez ten przewód 95 prowadzi rura wyloto¬ wa goracego powietrza 84 siegajaca az w po¬ blize dolnego zakonczenia komory powietrznej 88.Powietrze unoszace sie w góre w strefie chlo¬ dzenia moze byc wtlaczane do dolnego zakon¬ czenia pieca przez wentylator swiezego powie¬ trza nie pokazany na rysunku. Urzadzenie pie¬ ca wedlug wynalazku moze pracowac w rózny sposób. Gdy np. piec ma sluzyc do wytwarza¬ nia wapna palonego, to z jednej strony dla osiagniecia wysokiej ekonomii cieplnej jest po¬ zadanym, aby wapn w górnym obszarze strefy spalania w wysokich temperaturach gazu pal¬ nego, leciz przy mozliwie malym nadmiarze po¬ wietrza, byl poddany tak intensywnemu od¬ kwaszeniu, aby proces odkwaszenia byl juz da¬ leko posuniety, gdy wapien znajdzie sie w dol¬ nym obszarze strefy spalania. Z drugiej stro¬ ny w koncowej fazie odkwaszenia mozliwie nie powinna byc przekroczona temperatura okolo 1150°C w dolnym obszarze strefy spalania. Oba warunki sa wypelnione w nowym ukladzie pie¬ ca, np. wtedy, gdy mniejsza czesc paliwa w ob¬ szarze doJmej strefy spalania doprowadza sie przez dolna kondygnacje palników wzgl. ko¬ mór spalania 11, mieszczaca sie mniej wiecej w srodku tej strefy i tam spala z duzym nad¬ miarem powietrza, przy czym przez odpowied¬ nia regulacje doplywu powietrza w taki spo¬ sób ustala sie predkosc powietrza zassanego z pustej przestrzeni 61 przez przepusty 15 dol¬ nych zeber daszkowych, ze czesc gazów pal¬ nych wydostajaca sie z komor spalania 11 do pustych przestrzeni pod zebrami daszkowymi 71 plynie w dól w wspólpradzie z wsadem. Ta czesc gazów palnych plynaca w dól jest juz cal¬ kowicie spalona w momencie osiagniecia dolnej krawedzi wstawki pieca 61. Z powodu duzego nadmiaru powietrza temperatura gazów odloto¬ wych jest takze stosunkowo niska tak, ze tem¬ peratura wapnia w obszarze szybu, przez który przeplywaja te gazy moze byc utrzymana na pozadanej wysokosci (okolo 1150°C) i ponizej.Oazy odlotowe zawierajace jeszcze duza nad¬ wyzke powietrza, mieszaja sie w dolnym zakon¬ czeniu, wstawki szybu z powietrzem chlodzacym wznoszacym sie z strefy chlodzenia, nie pod¬ wyzszajac jego temperatury do niedopuszczal¬ nie wysokiej wartosci.W górnej kondygnacji palników 18 i komór wstepnego spalania 11 lezacych w poblizu dol¬ nego zakonczenia górnej strefy Spalania, zosta- je spalona wieksza czesc paliwa z malym nad¬ miarem powietrza 1/uib nawet z niedomiarem w komorach wstepnego spalania, przy czym po¬ wietrze stojace calkowicie do dyspozycji do spalania w tej czesci pieca, która rozciaga sie w góre ponad zebrami daszkowymi 10, sklada sie z czesci powietrza pochodzacej z wysoko juz podgrzanej mieszanki gazów i powietrza,' zas¬ sanej przez przepusty 15 górnych zeber dasz¬ kowych 70, z powietrza podgrzanego w rekupe- ratorze, z udzialu powietrza w czesci gazów -pal¬ nych plynacych wprost w góre od zeber dasz¬ kowych 11 oraz z powietrza pierwotnego po¬ chodzacego z rekuperatora a przeznaczonego do rozpylenia i wstepnego spalania paliwa. PL
Claims (2)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób wypalania wapienia, dolomitu, mag¬ nezytu lub podobnych surowców w piecu szybowym opalanym koksem, gazem badz olejem, z którego pobiera sie czesc gazów odlotowych, aby albo wymieszac je w in¬ nym miejscu pieca z powietrzem potrzeb¬ nym do spalania i/lub z paliwem, albo w calosci lub czesciowo doprowadzic do ga- zogeneratora badz innego urzadzenia po¬ trzebujacego ciepla, znamienny tym, ze ga¬ zy odlotowe pobiera sie z dolnej czesci stre¬ fy spalania. 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w najnizej polozonym odcinku strefy spalania gazy palne splywaja w dól w wspólpradzie z opadajaca w piecu kolum¬ na wsadu i sa odprowadzane z kolumny wsadu w dolnym zakonczeniu strefy spa¬ lania, aby nastepnie znowu zostac wpro¬ wadzone do pieca, w danym przypadku w wyzej polozonych miejscach. 3. Sposób wedlug zastrz. 2, w którym w gór¬ nym zakonczeniu strefy chlodzenia pieca szybowego odprowadza sie z kolumny wsa¬ du co najmniej czesc przeplywajacego przez nia powietrza 'chlodzacego, znamienny tym, ze odprowadzanie gazów odlotowych naste¬ puje w dolnym zakonczeniu strefy spala¬ nia, a odprowadzenie powietrza chlodzace¬ go nastepuje w miejscach pieca szybowe¬ go, lezacych w pionowych odstepach wzgled¬ nie siebie, przy czym w czesci szybu pieca, lezacej pomiedzy tymi miejscami, nie ma zadnego istotnego przeplywu gazów wew¬ natrz kolumny wsadu. -f- 74. Sposób wedlug zastrz. 1, w którym calosc lub czesc powietrza przeplywajacego strefe chlodzenia zostaje odprowadzona z kolum- * ny wsadu w górnym obszarze tej strefy i wprowadzona z powrotem do kolumny wsadu w jednej lub wiecej wyzej polozo¬ nych strefach szybu piieca, znamienny tym, ze do zawróconego powietrza chlodzacego zostaja domieszane gazy odlotowe pobrane z dolnej czesci strefy spalania, a powietrze chlodzace zmieszane z gazami odlotowymi zostaje po wymieszaniu z paliwem .dopro¬ wadzone ponownie do kolumny wsadu w wyzej polozonych miejscach szybu pieca. 5. Sposób wedlug zastrz. 4, znamienny tym, ze w dolnym obszarze strefy^ spalania przy¬ najmniej czesc gazów palnych i potrzebne do ich spalenia powietrze prowadzi sie z gó¬ ry na dól w wspólpradzie z opadajaca ko¬ lumna wsadu w piecu, oraz ze gazy wyloto¬ we uchodzace z dolnego zakonczenia strefy spalania zostaja domieszane do powietrza chlodzacego. 6. Sposób wedlug zastrz. 2, 4 i 5, znamienny tym, ze powietrze potrzebne do spalania ga¬ zów plynacych w dól w dolnym obszarze strefy spalania sklada sie calkowicie lub czesciowo z powietrza dodatkowego wpro¬ wadzonego po raz pierwszy do pieca. 7. Sposób wedlug zastrz 2—6, znamienny tym, ze w dolnej czesci strefy spalania i w ko¬ morach wstepnego spalania przewidzianych w miejscach doprowadzenia gazów do pie¬ ca, gazy opalowe zostaja spalone z duzym nadmiarem powietrza, a w górnej czesci tej strefy i w jej komorach wstepnego spa¬ lania — z niedoriidarem lub jedynie nie¬ znacznym nadmiarem powietrza. 8. Sposób wedlug zastrz. 3—7, znamienny tym, ze prowadzone dookola powietrze chlodza¬ ce zostaje przyspieszone przez powietrze dodatkowe, znajdujace sie pod wyzszym cisnieniem lub, w przypadku pieca opala¬ nego igazem, przez gaz, zanim zostanie ono ponownie wprowadzone do kolumny wsadu. 9. Sposób wedlug zastrz. 8, znamienny tym, ze powietrze robocze znajdujace sie pod wyzszym cisnieniem, zostaje podgrzane ga¬ zami odlotowymi z pieca. 10. Sposób wedlluig zastrz. 3—7, znamienny tym, ze prowadzone dookola powietrze chlodza¬ ce nie stykajac sie z wsadem prowadzone jest srodkiem pieca w góre i nastepnie wy¬ prowadzone promieniowo na zewnatrz pie¬ ca, gdzie zostaje przyspieszone przez po¬ wietrze dodatkowe lub gaz, wymieszane z paliwem i wprowadzone do pustych prze¬ strzeni przewidzianych w wypelnieniu pie¬ ca. 11. Sposób wedlug zastrz. 3—10, znamienny tym, ze gazy plynace przez dolna strefe spalania w wspólpradzie z wsadem zostaja wymieszane w dolnym zakonczeniu tej stre¬ fy z powietrzem wznoszacym sie -przez stre¬ fe chlodzenia w srodkowej czesci pieca, i ze powietrze chlodzace wymieszane w ten sposób z gazami odlotowymi prowadzone jest w góre srodkiem pieca, a nastepnie pro¬ mieniowo na zewnatrz, przy czym moze byc ewentualnie przyspieszone przez powietrze dodatkowe lub gaz opalowy, w przy¬ padku pieców opalanych gazem, a nastep¬ nie wymieszane z paliwem i doprowadzone do surowca wypelniajacego piec lub do przewidzianych w nim pustych przestrzeni. 12. Piec szybowy opalany olejem lub gazem z palnikami olejowymi lub gazowymi prze¬ widzianymi w scianach pieca w górnym i dolnym obszarze strefy spalania, z do¬ prowadzeniem powietrza chlodzacego przez dolne zakonczenie strefy chlodzenia i z ka¬ nalami do prowadzenia go dookola, przez które powietrze wznoszace sie poprzez stre¬ fe chlodzenia zostaje odprowadzone z ko¬ lumny wsadu i doprowadzone do zaopatrzo¬ nych w palniki miejsc doprowadzenia pali¬ wa, do stosowania sposobu wedlug zastrz. 1—11, znamienny tym- ze w obszarze dol¬ nej strefy spalania zawiera w srodku pieca kanal (53) lub kanaly (20, 22 lub 16, 18) prowadzace bezposrednio z wnetrza szybu pieca przez' sciany pieca, sluzace do odpro¬ wadzenia gazów odlotowych z wsadu wy¬ palonego znajdujacego sie w dolnej strefie spalania. 13. Piec szybowy wedlug zastrz. 12, znamien¬ ny tym, ze kanaly dla prowadzenia powie¬ trza chlodzacego dookola szybu, umiesz¬ czone sa w pewnej odleglosci ponizej ka¬ nalów dla gazów odlotowych (fig. 5). 14. Piec szybowy wedlug zastrz. 12, znamien¬ ny tym, ze kanaly (16, 18) dla prowadzenia powietrza chlodzacego dookola szybu, umie¬ szczone sa w dolnym koncu dolnej strefy spalania i równoczesnie sluza do odprowa¬ dzania gazów odlotowych. -, 15. Piec szybowy wedlug zastrz. 12, znamienny tym, ze kanaly prowadzace przez sciana pieca, sluzace do odprowadzenia gazów od- ^ 8lotowych z kolumny wsadu, umieszczone sa w scianie pieca pomiedzy miejscami do¬ prowadzenia paliwa (12) górnej strefy spa¬ lania i miejscami doprowadzenia paliwa (14) dolnej strefy spalania. 16. Piec szybowy wedlug zastrz. 14, znamien¬ ny tym, ze ma przynajmniej jeden kanal zbiorczy (22), polaczony otworami (20) z wne¬ trzem pieca, który to kanal laczy sie z miejscami doprowadzenia paliwa (12, 14) przynajmniej jednym przewodem (26), przy czym piec ten ma przynajmniej jeden do¬ datkowy kainal zbiorczy (18), polaczony o- tworami (16) z wnetrzem pieca, umieszczo¬ ny w dolnym zakonczeniu dolnej strefy spalania i sluzacy do odprowadzenia po¬ wietrza chlodzacego, który to kanal pola¬ czony ^ jest przynajmniej jednym przewo¬ dem (24) z miejscami doprowadzenia pali¬ wa (12, 14) tak, ze w ukladzie powiazane sa wzajemnie po jednym lub wiecej prze¬ wodów gazów odlotowych i powietrza chlo¬ dzacego (24) i dolaczone do jednego lub wiecej urzadzen (30 lub 32), sluzacych do przysicieszenia mieszanki gazów i powietrza chlodzacego i doprowadzajacych gazy do miejsc doprowadzenia paliwa (12, 14) bez¬ posrednio lub przez dalsze kanaly zbiorcze (38) (fig. 1). 17. Piec szybowy wedlug zastrz. 13, znamien¬ ny tym, ze ma przynajmniej jeden kanal zbiorczy (18), przewaznie w ksztalcie piers¬ cienia, polaczony z wnetrzem pieca otwo¬ rami (16) w scianie szybu, umieszczony w dolnym zakonczeniu dolnej strefy spalania na zewnatrz szytbu pieca, który to kanal polaczony jest z urzadzeniami \(30 lub 32) przyspieszajacymi mieszanke gazów odlo¬ towych i powietrza chlodzacego i dopro¬ wadzajacymi przyspieszone gazy bezposred¬ nio, lub przynajmniej przez jeden dalszy kanal zbiorczy (38) do miejsc doprowadza¬ nia paliwa (12, 14) (fig. 2). 16. Piec szybowy wedlug zastrz. 13, znamien¬ ny tym, ze ma wstawke piecowa (50) w ksztalcie rury, umieszczona w jego srodku i zaopatrzona w ogniotrwala wykladzine, której to wstawki pusta przestrzen wew¬ netrzna (53) w dolnym zakonczeniu strefy spalania ma polaczenie z szybem pieca wy¬ pelnionym wypalanym wsadem, w obszarze strefy spalania zaopatrzona jest w otwory (55) skierowane (promieniowo na zewnatrz i zamknieta jest powyzej tych otworów, (fig. 3, 4 i 6). 19. Piec szybowy wedlug zastrz. 17, znamien¬ ny tym, ze wstawka szybowa posiada ze¬ bra (51, 52) laczace ja z jego sciana, umie¬ szczone bezposrednio ponad miejscami "do¬ prowadzenia paliwa (12, 14) tak, ze ucho¬ dzace z nich gazy palne moga dostac sie do pustych przestrzeni istniejacych we wsadzie w miejscach pod zebrami, przy czym mniej wiecej naprzeciw miejsc do¬ prowadzenia paliwa, znajdujacych sie w obszarze górnej strefy spalania, umieszczo¬ ne sa promieniowo otwory (55) wstawki szyibowej (50), tak ze gazy palne uchodzace z miejsc doprowadzenia paliwa (12, 14) oraz mieszanka gazów odlotowych i powietrza uchodzaca przez promieniowo ulozone otwo¬ ry (55) spotykaja sie wewnatrz pustych przestrzeni pod zebrami (fig. 3). Piec szybowy wedlug zastrz. 18, znamien¬ ny tym, ze odstep (hi) miedzy dolnym, wzglednie dolnymi otworami wstawki szy¬ bowej, znajdujacymi sie w dolnym zakon¬ czeniu dolnej strefy spalania, przez które to otwory dostaje sie do wstawki szybowej mieszanka gazów i powietrza, a otworami w wstawce rozmieszczonymi promieniowo pod górnymi zebrami, jest. dobrany tak du¬ zy w stosunku do odstepu (ha) miedzy miejscami doprowadzenia paliwa w dolnej strefie spalania i dolnym, wzglednie dol¬ nymi otworami wstawki szybowej, ze we wstawce szybu (50) ustala sie ciag wystar¬ czajaco duzy na to, aby zassac gazy palne doprowadzone z duzym nadmiarem powie¬ trza w dolnych miejscach doprowadzenia paliwa (14), prowadzac je w dól w dolnej strefie spalania, a w dolnym zakonczeniu tej strefy zassac je do góry razem z po¬ wietrzem chlodzacym poprzez dolne otwo¬ ry wstawki szybu. Piec szybowy wedlug zastrz. 17, znamien¬ ny tym, ze posiada zebra (51, 70, 11) lacza¬ ce wstawke szybu (50) z jego sciana oraz kanaly (57 i 75) prowadzace na zewnatrz, umieszczone wewnatrz tych zeber, polaczo¬ ne z otworami (55) rozmieszczonymi pro¬ mieniowo w wstawce (fig. 4 i 6). Piec szybowy wedlug zastrz. 20, znamien¬ ny tym, ze wiekszosc lub wszystkie kanaly (57) przeprowadzone przez zebra na zew¬ natrz, podlaczone sa do jednego lub wiecej kanalów zbiorczych (58) przewaznie ksztaltu pierscieniowego, które to kanaly (58) pola¬ czone sa z urzadzeniami (30 lub 32) sluza¬ cymi do przyspieszenia mieszanki gazów 21 — 9 —odlotowych i powietrza oraz do doprowa¬ dzania przyspieszonych gazów bezposrednio Juto przez dalsze kanaly zbiorcze (38) do miejsc doprowadzenia paliwa (fig. 4). 23. Piec szybowy wedlug zastrz. 20, znamien¬ ny tym, ze zebra (70 71) umieszczone sa bezposrednio ponad miejscami doprowa¬ dzenia paliwa (77, 78) tak, ze wychodza¬ ce z nich gazy moga dostac sie do pustych przestrzeni, istniejacych w kolumnie wsa¬ du w miejscach pod zebrami (fig. 6). 24. Piec szybowy wedlug zastrz. 12—23, zna¬ mienny tym, ze pomiedzy miejscami do¬ prowadzenia paliwa i szybem znajduja sie komory wstepnego spalania (15a, 15b, 77) otwierajace sie w kierunku szybu. 25. Piec szyibowy wedlug zastrz. 16, 17, 22 lub 23, znamienny tym, ze urzadzeniami sluza¬ cymi do przyspieszenia gazów sa dmucha¬ wy (30) lufo inzektory (32), napedzane po¬ wietrzem o cisnieniu wyzszym od cisnienia gazów lufo, w przypadku pieców opalanych gazem, napedzane gazem opalowym o wyz¬ szym cisnieniu. 26. Piec szyibowy wedlug zaistrz. 25, znamien¬ ny tym, ze ma wymiennik ciepla (85), ogrzewany gazami odlotowymi, umieszczo¬ ny wewnatrz pieca, wlaczony do ukladu przewodów, prowadzacego od dmuchawy podajacej dodatkowe powietrze do inzekto- rów. 27. Piec szybowy wedlug zastrz. 26, znamien¬ ny tym, ze rekuperator <85) umieszczony jest w górnej czesci wstawki szybu (61) znajdujacej sie w obszarze strefy podgrza¬ nia. 28. Piec szybowy o ksztalcie pierscieniowym do wypalania wapienia1, dolomitu i magne¬ zytu lub podobnych surowców, sposobem wedlug zastrz. 1—11, znamienny tym, ze pusta przesitrzen srodkowej jego czesci na wysokosci górnego zakonczenia strefy chlo¬ dzenia ma polaczenia z szybem poprzez je¬ den lub wiecej otworów, przy czym W cze¬ sci scian srodkowej jego czesci lezacej w ob¬ szarze strefy spalania, przewidziano pro¬ mieniowo skierowane otwory, i ze pusta przestrzen Srodkowej czesci pieca jest zam¬ knieta powyzej tych promieniowo skiero¬ wanych otworów. 29. Piec szybowy o 'ksztalcie pierscieniowym wedlug, zastrz. 28, znamienny tym, ze srod¬ kowa jego czesc zwiazana jest ze sciana szybu zebrami (51, 52) o przekrojach kato¬ wych, ustawionych na ksztalt daszków, oraz ze górne otwory skierowane promieniowo (55) maja ujiscie do szybu ponizej tych ze¬ ber. 30. Piec szybowy o ksztalcie pierscieniowym wedlug zastrz. 28, znamienny tym, ze srod¬ kowa jego czesc, posiadajaca o skierowa¬ nych promieniowo zebrach (56, 70, 71), o przekrojach katowych ustawionych na ksztalt daszków, zwiazana jest ze sciana szybu, przy czym górne promieniowo skiero¬ wane otwory prowadza do kanalów (57, 75), umieszczonych w zebrach o ksztalcie dasz- ikowym, a przechodzacych przez sciany pie¬ ca. 31. Piec szybowy o ksztalcie pierscieniowym wedlug zastrz. 28—30, znamienny tym, ze srodkowa jego czesc jest wstawka (50, 61) zawieszona na dzwigarach umieszczonych w górnym zakonczeniu pieca, i ze siega ona w dól az do granicy dolnej strefy spala¬ nia. 32. Piec szybowy o ksztalcie pierscieniowym wedlug zastrz. 28—30, znamienny tym, ze srodkowa jego czesc (50a) opiera sie na swojej dolnej czesci, rozciagajacej sie po¬ przez strefe chlodzenia. 33. Piec szybowy o ksztalcie pierscieniowym wedlug zastrz. 29—32, znamienny tym, ze w scianie srodkowej jego czesci przewi¬ dziano kanal pierscieniowy (66), przez któ¬ ry przeplywa powietrze chlodzace i do któ¬ rego w dolnym jego zakonczeniu podlaczo¬ ne sa kanaly (72) umieszczone w zebrach o ksztalcie daszkowym, a w górnym jego zakonczeniu jedna lub wiecej rur prowa¬ dzacych do atmosfera 'lufo do miejsc dopro¬ wadzenia paliwa. 34. Piec szybowy o ksztalcie pierscieniowym wedlug zastrz. 28—33, znamienny tym, ze w górnym odcinku srodkowej jego czesci pieca, lezacym w obszarze strefy podgrza¬ nia, umieszczony jest rekuperator (85), i ze na wysokosci dolnego konca tego rekupe- ratora przewidziano w scianie srodkowej czesci pieca skierowane promieniowo otwo¬ ry (89) doprowadzajace gazy odlotowe. Karl Beckenbaeh Zastepca: mgr inz. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowyDo opisu patentowego nr 46531 Ark. 1Do opisu patentowego nr 46531 Ark.
2. R** 1 P.W.H. wzór jednoraz. zam. PL/Ke, Czst. zam. 3181 14.XI.62 100 egz. pism. ki. III BIBLIOTEKA^ PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL46531B1 true PL46531B1 (pl) | 1962-12-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS6039923B2 (ja) | 微粉炭燃焼方法 | |
| CS200177B2 (en) | Method of and apparatus for perdorming at least partial calcination of preheated powdered raw material | |
| US4372784A (en) | Method for heat treating pulverous raw material calcining combustor therefor | |
| US3204936A (en) | Shaft furnace | |
| US2883948A (en) | Combustion chamber with combined pulverized fuel and gas firing | |
| CA1073335A (en) | Combustor | |
| RU2533269C2 (ru) | Модуль горелки для сталелитейных установок | |
| US2788961A (en) | Shaft kilns | |
| US2283641A (en) | Incineration | |
| US3885903A (en) | Reduction of pollutants in gaseous hydrocarbon combustion products | |
| ES2927103T3 (es) | Instalación de producción de cemento y procedimiento para la producción de clínker de cemento | |
| PL46531B1 (pl) | ||
| RU2018768C1 (ru) | Блочная инжекционная горелка | |
| RU2712461C1 (ru) | Печь, способ эксплуатации печи (варианты) | |
| US2514084A (en) | Apparatus for supplying heated air to blast furnaces and the like | |
| PL91556B1 (pl) | ||
| US3373981A (en) | Apparatus for operating a burner fired shaft furnace | |
| US2731955A (en) | Pulverized coal furnace | |
| US3544096A (en) | Cross-current blast furnace | |
| CS214731B2 (cs) | Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména výpalu cementu | |
| PL141655B1 (en) | Self-burning tunnel furnace for self-burning of semi-finished ceramics | |
| US1351281A (en) | Furnace construction | |
| SU805037A1 (ru) | Установка дл обжига цементногоКлиНКЕРА | |
| SU158967A1 (pl) | ||
| RU2063594C1 (ru) | Способ обжига карбонатного сырья и регенеративная шахтная печь для обжига карбонатного сырья |