PL48429B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL48429B1
PL48429B1 PL100313A PL10031362A PL48429B1 PL 48429 B1 PL48429 B1 PL 48429B1 PL 100313 A PL100313 A PL 100313A PL 10031362 A PL10031362 A PL 10031362A PL 48429 B1 PL48429 B1 PL 48429B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
electrically conductive
bed
carbons
metals
high temperatures
Prior art date
Application number
PL100313A
Other languages
English (en)
Inventor
dr Bohdan Kalinowski doc.
inz. Franciszek Mucha mgr
inz. Rafal Wlodarski mgr
inz. Zygmunt Grzybowski mgr
Original Assignee
Instytut Badan Jadrowych
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Badan Jadrowych filed Critical Instytut Badan Jadrowych
Publication of PL48429B1 publication Critical patent/PL48429B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo; Opublikowano: 10. IX. 1964 48429 KI 21 h 3/01 MKP H 05 b 2)60 UKD BIBLIOU Wspóltwórcy wynalazku: doc. dr Bohdan Kalinowski, mgr inz. Franciszek Mucha, mgr inz. Rafal Wlodarski, mgr inz. Zygmunt Grzybowski Wlasciciel patentu: Instytut Badan Jadrowych, Warszawa (Polska) Urzedu Patentowego PcMej Brm^^lilej Liidmr Sposób wytwarzania wysokich temperatur Zarówno w wielu galeziach przemyslu, jak i w pracach naukowo - badawczych istotne znaczenie posiada zagadnienie wytwarzania wysokich tempe¬ ratur w dogodnych i odpowiednich d]a pracy wa¬ runkach i urzadzeniach. W praktyce ze wzgledu na zalety eksploatacyjne coraz wieksze zastosowanie znajduja elektryczne urzadzenia grzejne.Sposób wedlug wynalazku polega na wytwarza¬ niu wysokich temperatur w zakresie do 3000°C przez uzycie jako grzejnego elementu fluidyzujace- go zloza z materialu ziarnistego, ogrzewanego bez¬ posrednio elektrycznie droga przepuszczania przez nie pradu zmiennego lub stalego. W rozwiazaniu tym fluidyzujace zloze jest oporowym elementem grzejnym. Przechodzeniu pradu przez zloze to¬ warzyszy powstawanie luków elektrycznych mie¬ dzy ziarnami zloza.Rozwiazanie konstrukcyjne urzadzenia dla stoso¬ wania sposobu wytwarzania wysokich temperatur wedlug wynalazku — w zaleznosci od jego prze¬ znaczenia, moga byc rózne. W kazdym jednsk przypadku winny one zawierac wszystkie elementy niezbedne dla pracy zloza fluidyzujacego jako e- lemeintiu grzejnego elektrycznego w ukladzie re¬ aktora fluidalnego.Jako zloze fluidyzujace stosuje sie materialy jaiairjnisite przewodzace prad elektryczny, jak wszel¬ kie tworzywa weglowe, np. wegiel elektrodowy, grafity, koksy, wegle pirolityczne i inne; wegliki, np. uranu, toru, krzemu i trudnotopliwe metale 10 15 20 25 30 i stopy, a takze nie przewodzace pracfu materialy, których ziarna sa pokryte warstwa substancji prze¬ wodzacej prad elektryczny, jak np.' ziarna tlenku uranu, toru, glinu pokryte warstwa wegla piroli- tycznego, lub grafitu, lub warstwa metali lub sto¬ pów, czy tez innymi przewodzacymi prad materia¬ lami np. weglikami. Moze byc równiez uzyte zloze, skladajace sie z mieszaniny ziaren materialów przewodzacych i nieprzewodzacych pradu elektry¬ cznego, czy tez z mieszaniny róznych materialów przewodzacych prad elektryczny.Prad elektryczny jest doprowadzony do zloza fluidyzujacego przy pomocy elektrod, które moga byc równoczesnie elementami konstrukcyjnymi urzadzenia. Elektrody moga byc wykonane z wegla elektrodowego, grafitu, innych wegli szlachetnych, jak równiez innych materialów trudnotopliwych przewodzacych prad elektryczny.Do utrzymywania zloza w ruchu fluidalnym sto¬ suje sie gazy obojetne lub gazy nie reagujace che¬ micznie w danych warunkach pracy ze zlozem fluidalnym i materialami konstrukcyjnymi, z któ¬ rych jest wykonane urzadzenie.Do ogrzewania moze byc uzyty prad staly lub zmienny.Sposób wytwarzania wysokich temperatur we¬ dlug wynalazku moze byc wykorzystany dla do¬ godnego przeprowadzenia wielu wysokotemperatu¬ rowych operacji, wysokotemperaturowych proce¬ sów fizycznych czy tez reakcji chemicznych.48429 3 Poniewaz sposób wedlug wynalazku zacho¬ wuje w sobie cechy procesu fluidalnego, wiec ma cenne zalety tego procesu, którymi sa w szcze¬ gólnosci: szybkie nagrzewanie, latwosc otrzymywa¬ nia i utrzymywania zadanych temperatur, równo¬ miernosc i stalosc temperatury w przestrzeni grzej¬ nej, mozliwosc skoncentrowania temperatury w o- kreslonej strefie.Przyklad. Do wytwarzania wysokich tempe¬ ratur zastosowano rure reaktora fluidalnego o srednicy 50 mm, wykonana z grafitu, posiadajaca w dolnej czesci sitko podtrzymuj ace zloze fluidalne.Jako zloze zastosowano ziarna koksu naftowego o srednicy od 0,1 do 0,2 mm w ilosci okolo 100 g.Do zloza od góry wprowadzono elektrode grafitowa o srednicy) 2Q mm. Elektroda posiadala wewnetrzny kanal umozliwiajacy pomiar temperatury scianki dna elektrody przy uzyciu pirometru. Druga elek¬ trode stanowila rura reaktora, do której doprowa¬ dzono prad od dolu. Do utrzymywania zloza w ru¬ chu fluidalnym zastosowano azot oczyszczony od tlenu. Urzadzenie zasilano pradem stalym lub zmiennym. Przy uzyciu pradu zmiennego o nateze¬ niu 50 A i napieciu 150 V po 30 minutach pracy 15 20 osiagnieto temperature 1400°C, a po 115 minutach 2300°C przy pomiarach okreslajacych temperature dna elektrody. PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób wytwarzania wysokich temperatur zna¬ mienny tym, ze przez fluidyzujace zloze, skla¬ dajace sie z przewodzacego prad elektryczny materialu ziarnistego, przepuszcza sie staly lub zmienny prad elektryczny, który zagrzewa je qpc,rowo-lukowo w zakresie temperatur do 3000°C.
2. Sposób wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze jako przewodzacy prad material ziarnisty stosuje sie tworzywa weglowe, wegliki, trudnotopliwe me¬ tale i stopy. Sposób wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze jako material ziarnisty stosuje sie material nieprze- wodzacy pradu elektrycznego, pokryty warstwa wegla, weglików lub metali. Sposób wedlug zastrz^ 1—3 znamienny tym, ze jako material ziarnisty stosuje sie mieszaniny ziaren materialów przewodzacych i nieprzewo- dzacych prad elektryczny. A 1151. BSW „Prasa", Kielce. NaM. 400 egz. PL
PL100313A 1962-12-15 PL48429B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL48429B1 true PL48429B1 (pl) 1964-06-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10967348B2 (en) Heat treatment apparatus for carbonaceous grains and method therefor
Pillai et al. Solid-state synthesis of calcium carbide by using 2.45 GHz microwave reactor
Radajewski et al. Direct temperature measurement via thermocouples within an SPS/FAST graphite tool
US3025385A (en) Electric heating apparatus of fluidized electro-conductive powder resistance
CN106458596A (zh) 石墨化炉
CN104198524B (zh) 一种等效导热系数的测定系统和方法
Jha et al. Defect‐mediated anisotropic lattice expansion in ceramics as evidence for nonthermal coupling between electromagnetic fields and matter
NO132936B (pl)
PL48429B1 (pl)
Simeyko Thermal influence of microdischarge plasma on the process of receiving of quartz sand encapsulated by pyrocarbon
US702758A (en) Method of graphitizing electrodes.
US3006838A (en) Electrothermic fluidized bed apparatus
Kucherov et al. Electric heating of the Mo–V–Fe–Nb–O x catalyst bed in oxidative dehydrogenation of ethane
US2840458A (en) Heating finely divided solid reactants
Derevyanko et al. Researching of thermophysical processes in Acheson furnace for the production of silicon carbide
Livitan et al. Analysis of energy efficiency of furnaces for high temperature treatment of carbon materials
SU1223989A1 (ru) Реактор с элеутротермическим кип щим слоем
Bhattacharya Physico-Chemical Behaviour of Beneficiated Indian Graphite
SU840722A1 (ru) Устройство дл определени темпе-РАТуРОпРОВОдНОСТи НЕэлЕКТРОпРОВОд-НыХ МАТЕРиАлОВ
Panchenko et al. Certain of the thermal physics problems of reducing processes in chemical electrothermal reactors
RU2559482C2 (ru) Способ получения диборида титана
Kozhan et al. Electrical resistance of a fluidized bed of graphite particles
Rabinovich et al. On Temperature Inhomogeneity of a Reactor with an Electrothermal Fluidized Bed: Calculation of a Temperature Field with Account for Joule Heat Sources
SS et al. Research of the influence of the sub electrode section on the work of electro-thermal fluidized bed furnaces
Nakahira Electrical resistance measurements of kaolinite and serpentine powders during dehydroxylation