RU2091426C1 - Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов - Google Patents

Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2091426C1
RU2091426C1 RU94044747A RU94044747A RU2091426C1 RU 2091426 C1 RU2091426 C1 RU 2091426C1 RU 94044747 A RU94044747 A RU 94044747A RU 94044747 A RU94044747 A RU 94044747A RU 2091426 C1 RU2091426 C1 RU 2091426C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
working chambers
vapor
dust
heat treatment
Prior art date
Application number
RU94044747A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94044747A (ru
Inventor
Г.И. Боровиков
В.Г. Вишнев
А.А. Федосов
В.М. Соколинский
А.И. Шульман
А.В. Шипук
К.В. Вакулов
Original Assignee
Акционерное общество Завод "Сланцы"
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 Акционерное общество Завод "Сланцы" filed Critical Акционерное общество Завод "Сланцы"
Priority to RU94044747A priority Critical patent/RU2091426C1/ru
Publication of RU94044747A publication Critical patent/RU94044747A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2091426C1 publication Critical patent/RU2091426C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Использование: в коксохимической промышленности для термообработки труднопреобразуемых в целевой тонкоструктурированный продукт углеродных сырьевых материалов типа сырого нефтяного электродного кокса. Сущность изобретения: парогазоотводящие коллекторы 6 выполнены с пылеосадительными пазухами 15. Пазухи 15 имеют материаловозвратные течки 16, выпускные жерла 17 которых расположены на стенках рабочих камер 2 на заданном удалении Δh от сопел 13 для подачи хладагента. Удаление определяется из соотношения: Δh = (0,1-2,0)H, где H - уровень расположения цепочки сопел 13 для подачи хладагента, отмеренный от плоскости расположения выходных срезов рабочих камер 2. Уходящие из дисперсной системы твердые коксовые частицы оседают в пылеосадительных пазухах 15 и перетекают по течкам 16 в рабочие камеры 2. 6 ил.

Description

Изобретение относится к коксохимической промышленности, в частности к вертикальным камерным печам для термообработки труднопреобразуемых в целевой тонкоструктурированный продукт углеродных сырьевых материалов типа сырого нефтяного электродного кокса.
Известна вертикальная печь для термообработки углеродных материалов (авт. св. СССР N 1488250, кл. C OI B 31/00, 1989), содержащая корпусную кладочную часть, сформированную в кладочной части материалопропускную систему, включающую батарею экранообразных рабочих камер гравитационно-движущегося слоя, сопряженных с сырьезагрузочными и продуктоотводящими приспособлениями, парогазоотводящие коллекторы, соединенные с выполненными на стенках рабочих камер парогазоотводящими зевами, выполненную в кладочной части теплоподводящую гидравлическую систему и систему охлаждения, сопла для подачи хладагента которой расположены в цепочку ниже уровня парогазоотводящих зевов.
Особенностью известной печи является то, что ее гидравлическая система выполнена бессепараторной и лишена пылеохладительной оснастки. Упомянутая особенность обуславливает действие тягоподводящего коллектора в транспортном режиме "уноса", усугубляемом форсированием транспортных гидравлических потоков энергией струй хладагента, истекаемого из сопел системы охлаждения. В результате возрастает вероятность образования в тягоподводящих коллекторах пылевых завалов, снижающих безаварийность работы печи.
Основным недостатком известной печи, ввиду указанной особенности, является ее недостаточная надежность в работе.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности печи в работе.
Для достижения указанного технического результата вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов, содержащая корпусную кладочную печь, сформированную в кладочной части материалопропускную систему, включающую батарею экранообразных рабочих камер гравитационного движущегося слоя, сопряженных с сырьезагрузочными и продуктоотводящими приспособлениями, парогазоотводящие коллекторы, соединенные с выполненными на стенках рабочих камер парогазоотводящими зевами, выполненную в кладочной части теплопроводящую систему и систему охлаждения, сопла для подачи хладагента которой расположены в цепочку ниже уровня парогазоотводящих зевов, отличающаяся тем, что парогазоотводящие коллекторы выполнены с пылеосадительными пазухами, имеющими материаловозвратные течки, выпускные жерла которых расположены на стенках рабочих камер на заданном удалении от сопел для подачи хладагента, определяемом из соотношения:
Δh = (0,1 - 2,0)H,
где Δh удаление выпускных жерл материаловозвратных течек от уровня расположения сопел для подачи хладагента, м;
H уровень расположения цепочки сопел для подачи хладагента, отмеренный от плоскости расположения выходных срезов рабочих камер, м.
На фиг. 1 изображена компоночная схема печи, вид спереди, в вертикальном продольном сечении поперек полостей рабочих камер; на фиг. 2 узел 1 сопряжения одного из пылевысадительных пазухов с тягоподводящим коллектором гидравлической системы печи на фиг. 1; на фиг. 3 сечение А-А вдоль цепочки сопел для подачи хладагента на фиг. 1; на фиг. 4 сечение Б-Б вдоль рабочих камер на фиг. 1; на фиг. 5 узел II сопряжения выпускных жерл материаловозвратных течек с соплами для подачи хладагента на фиг. 2; на фиг. 6 одна из используемых кладочных марок для образования сопел для подачи хладагента, общий вид.
Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов содержит корпусную кладочную часть 1, усиленную наружным металлическим каркасом (не показана). В кладочной части 1 сформирована материалопропускная система. Указанная система скомпонована с использованием батареи экранообразных рабочих камер 2 гравитационно-движущегося слоя. Все предусмотренные камеры 2 сопряжены с сырьезагрузочными приспособлениями 3 и продуктоотводящими приспособлениями 4. Для обеспечения беспрепятственного вывода из печи побочно-образуемых летучих продуктов термообработки предусмотрено формирование в кладочной части 1 печи погоноэвакуационной системы перекрестного тока. Упомянутая система скомпонована с использованием краевого эжекционного поля, составленного парогазоотводящими зевами 5 на стенках рабочих камер 2. Погоно-эвакуационная система сопряжена со сформированной в кладочной части 1 гидравлической системой. Последняя скомпонована с использованием выведенных на парогазоотводящие зевы 5 парогазоотводящих коллекторов 6. В кладочной части 1 сформирована также энергоподводящая система, имеющая каналы 7 для подвода топлива и окислительные каналы 8 для подвода окислителей. Кроме того, в кладочной части сформирована теплоподводящая система, включающая внешнеобогревающие простеночные термоэлементы 9, выполненные в виде ячейковых топочных модулей типа "стояков-вертикалов". Термоэлементы 9 снабжены вершинными дыхательными устьями 10, выведенными на дымотранспортные каналы 11. Упомянутые каналы 11 подсоединены к дымопроводному коллектору 12. Печь содержит систему охлаждения, сопла 13 для подачи хладагента которой расположены в цепочку, ниже уровня парогазоотводящих зевов. Сопла 13 связаны с магистралями 14 для подвода хладагента. Для обеспечения бесперебойной работы печи парогазоотводящие коллекторы 6 снабжены пылеосадительными пазухами 15. Последние имеют материаловозвратные течки 16, выполненные в кладочной части 1. Выпускные жерла 17 материаловозвратных течек расположены на заданном удалении Δh от сопел 13 для подачи хладагента, определяемом из соотношения:
Δh = (0,1 - 2,0)H,
где Δh удаление выпускных жерл материальных течек от уровня расположения сопел для подачи хладагента, м;
H уровень расположения цепочки сопел для подачи хладагента, отмеренный от плоскости расположения выходных срезов рабочих камер, м.
При этом сопла 13 образованы кладочными паропроводящими фасонными марками огнеупора 18.
Печь работает следующим образом.
Сырьевая масса, образованная нефтяным коксом (ГОСТ 22898-78), поступает из сырьезагрузочных устройств 3 в экранообразные рабочие камеры 2 материалопропускной системы. В этих камерах 2 происходит формирование из сырьевой массы гравитационно-движущегося слоя высотой 10-15 м и толщиной 514 мм. Внешнеобогревательные простеночные термоэлементы 9 теплообменной системы обеспечивают косвенную подачу в камеры 2 тепла, необходимого для преобразования сырья в нужные технологические переделы, образующие, в конечном итоге, при температуре 1000-1300oC целевой продукт типа тонкоструктурированного электродного кокса. Движение частиц технологического предела в слое приводит к их механическому износу и к увеличению содержания в коксовом материале пылевой фракции. Побочно образуемые технологическим переделом летучие продукты термообработки уходят через парогазоотводящие зевы 5 в коллекторы 6. Уход летучих продуктов из слоя происходит фильтрационным образом с обеспечением поддержания организованного сложно-перекрестного тока рабочих сыпучих и летучих материальных потоков. Поток летучих продуктов захватывает из сыпучего слоя технологического передела пылевую фракцию, формируя из нее дисперсную систему уноса. Газообразный прямодействующий хладагент, подаваемый через сопла 13 для интенсификации внутреннего охлаждения предпродуктовых технологических переделов, форсирует унос пылевой фракции из слоя. Функцию прямодействующего хладагента в соплах 13 выполняет водяной пар. Хладагентом могут быть также инертные или дымовые газы. Захоложенный поток дисперсной парогазопылевой системы уноса воспринимает сепарационное воздействие со стороны большеобъемных полостей тягоподводящих коллекторов 8. Упомянутые полости обеспечивают резкое снижение объемной скорости движения дисперсной системы уноса. Сепарационное воздействие приводит к выходу пылевых частиц из парогазовой дисперсионной среды и очищение составляющей ее парогазовой смеси от механических примесей. Уходящие из дисперсной системы твердые коксовые частицы оседают в пылеосадительных пазухах 15 и перетекают за счет присущей им сыпучести в материаловозвратные течки 16. Это обеспечивает полноту рециркуляции потерянной пылевой фракции в обрабатываемый слой коксового материала. Финишное охлаждение технологических пределов происходит внешним образом через стенку кожухов (не показаны) продуктоотводящих приспособлений 4. В качестве хладагента предусматривают использование атмосферного воздуха. В результате происходит понижение температуры выгружаемого сыпучего продукта до 159 178oC. Температура отводимых из печи летучих продуктов составляет 300-600oC.

Claims (1)

  1. Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов, содержащая корпусную кладочную часть, сформированную в кладочной части материалопропускную систему, включающую батарею экранообразных рабочих камер гравитационно движущегося слоя, сопряженных с сырьезагрузочными и продуктоотводящими приспособлениями, парогазоотводящие коллекторы, соединенные с выполненными на стенках рабочих камер парогазоотводящими зевами, выполненную в кладочной части теплоподводящую систему и систему охлаждения, сопла для подачи хладагента которой расположены в цепочку ниже уровня парогазоотводящих зевов, отличающаяся тем, что парогазоотводящие коллекторы выполнены с пылеосадительными пазухами, имеющими материаловозвратные течки, выпускные жерла которых расположены на стенках рабочих камер на заданном удалении от сопл для подачи хладагента, определяемом из соотношения
    Δh = (0,1 - 2,0)H,
    где Н уровень расположения цепочки сопл для подачи хладагента, отмеренный от плоскости расположения выходных срезов рабочих камер, м.
RU94044747A 1994-12-19 1994-12-19 Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов RU2091426C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94044747A RU2091426C1 (ru) 1994-12-19 1994-12-19 Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94044747A RU2091426C1 (ru) 1994-12-19 1994-12-19 Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94044747A RU94044747A (ru) 1996-10-20
RU2091426C1 true RU2091426C1 (ru) 1997-09-27

Family

ID=20163308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94044747A RU2091426C1 (ru) 1994-12-19 1994-12-19 Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2091426C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1488250, кл. C 01 B 31/00, 1989. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94044747A (ru) 1996-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4674975A (en) Method and tunnel type furnace for calcining carbonaceous bodies, in particular electrodes
CN1527872A (zh) 炼焦炉烟气共用
CN101830646B (zh) 一种烧制石灰的方法和星形窑炉装置
US3365521A (en) Process for producing substantially alkali-free kiln output when burning minerals containing difficult-to-volatilize alkali
GB2174921A (en) Thermal reclamation of industrial sand
RU2091426C1 (ru) Вертикальная камерная печь для термообработки труднопреобразуемых углеродных материалов
ES2232398T3 (es) Procedimiento para reducir las emisiones de oxidos de nitrogeno en una instalacion de combustion en lecho fluidizado circulante.
CN209584012U (zh) 一种聚氯乙烯生产过程中的石灰窑
CN209893411U (zh) 一种沥青烟专用焚烧炉无污染清扫系统
US4012202A (en) Pyroscrubber
RU2318884C1 (ru) Способ термообработки окатышей
CA2468528A1 (en) Method and apparatus for increasing the capacity of a waste heat boiler in a metallurgic smelting furnace
RU2166527C1 (ru) Способ производства древесного угля и установка для производства древесного угля
CN220018137U (zh) 一种铝灰煅烧设备
US3612499A (en) Apparatus for heat treatment of fine material
RU2040748C1 (ru) Печь для уплотнения углерода
SU1147911A1 (ru) Вращающа с печь
CN216620637U (zh) 一种双轨道隧道窑
US1556260A (en) Construction and operation of tunnel kilns
CS203078B2 (en) Method of and heat exchanger for indirect heat transfer
CN216521640U (zh) 一种全新的蓄热式低氮烧嘴
CN208887393U (zh) 一种辊道窑烟气回收利用系统
CN215491088U (zh) 一种生产制备氮化合金的真空电阻炉
SU1016654A1 (ru) Горн агломерационной машины
US633035A (en) Smelting-furnace.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061220