RU2202638C2 - Способ получения губчатого титана - Google Patents

Способ получения губчатого титана Download PDF

Info

Publication number
RU2202638C2
RU2202638C2 RU2001117394A RU2001117394A RU2202638C2 RU 2202638 C2 RU2202638 C2 RU 2202638C2 RU 2001117394 A RU2001117394 A RU 2001117394A RU 2001117394 A RU2001117394 A RU 2001117394A RU 2202638 C2 RU2202638 C2 RU 2202638C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
furnace
magnesium
titanium
titanium tetrachloride
Prior art date
Application number
RU2001117394A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Г. Семянников
В.В. Курносенко
А.В. Шаламов
В.Е. Шумский
В.А. Бушмакин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат"
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 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат"
Priority to RU2001117394A priority Critical patent/RU2202638C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2202638C2 publication Critical patent/RU2202638C2/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения губчатого титана магниетермическим восстановлением тетрахлорида титана. Способ получения губчатого титана, включает заливку в аппарат расплавленного магния, непрерывную подачу тетрахлорида титана, проведение процесса восстановления тетрахлорида титана магнием, охлаждение аппарата в зоне реакции путем подвода воздуха и отвода нагретого воздуха из печи, подогрев нижней зоны аппарата, слив полученной соли хлорида магния. Согласно изобретению охлаждение аппарата осуществляют непрерывно в течение всего процесса восстановления, а подогрев нижней зоны аппарата производят нагретым воздухом, отводимым из печи через нижний коллектор, причем воздух поступает на обогрев сверху вниз за счет перепада давления. Кроме того, для подачи воздуха и вывода его из печи поддерживают перепад давления в верхнем и нижнем коллекторах 4,9-49 кПа, а скорость отвода воздуха через нижний коллектор печи составляет не более 3000 нм3/ч. Изобретение позволяет снизить потребление электроэнергии за счет перераспределения тепла. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения губчатого титана магниетермическим восстановлением тетрахлорида титана.
Процесс восстановления тетрахлорида титана магнием является экзотермическим процессом, т.е. идет с выделением тепла. Если не принять соответствующих мер по отводу избыточного тепла, то в аппарате восстановления могут развиться температуры выше 900oС, при которых возможен прогар аппарата и загрязнение губчатого титана железом. Для предотвращения нежелательных последствий реторту с внешней стороны необходимо обдувать воздухом.
Известен способ получения губчатого титана, включающий заливку в аппарат расплавленного магния, подачу тетрахлорида титана на поверхность магния и проведение процесса восстановления при обдуве его стенок аппарата воздухом через фурмы в футеровке печи. Тепло отводят по уровням горизонтально, охлаждая те зоны, где идет процесс восстановления (см. кн. Металлургия титана. Мальшин В. М., Завадовская В.Н., Пампушко Н.А. - М.: Металлургия, 1991 г. - С. 136-137).
При использовании крупногабаритных аппаратов производительностью 4-5 тонн зона реакции находится далеко от зоны разделения магния и хлорида магния и от слива хлорида магния из аппарата. Поэтому ту часть аппарата, которая находится ниже зоны реакции, для поддержания сливаемых хлоридов в расплавленном состоянии приходится подогревать, используя электронагреватели, установленные в шахте электропечи (кн. Металлургия титана. Гармата В.А. и др. - М. : Металлургия, 1967, с. 242). Это приводит к повышенному расходу электроэнергии.
Известен способ получения губчатого титана (авт.свид. СССР 1471580, опубл. 10.07.2000 г., БИ 19), взятый в качестве прототипа и включающий заливку магния в аппарат, непрерывную загрузку тетрахлорида титана с определенной скоростью на поверхность металлического магния и проведение процесса восстановления с образованием губчатого титана и хлорида магния, который периодически сливают из аппарата. В процессе реакции выделяется тепло, которое отводят от стенки аппарата восстановления путем подвода через коллектор воздуха, обдув аппарата и отвод горячего воздуха из печи. Причем в коллекторе в процессе отвода горячего воздуха создают и поддерживают разрежение, равное 19,6-78,4 Па (0,0196-0,78 кПа).
Недостатком данного способа получения губчатого титана является то, что в процессе проведения процесса восстановления выделение тепла осуществляется только в зоне реакции, а в остальных, особенно в нижней зоне аппарата там, где происходит разделение магния и хлорида магния и слив хлористой соли, необходим подогрев аппарата до температуры, необходимой для поддержания магния и соли в расплавленном состоянии. Что приводит к неразумному расходу электроэнергии.
Техническим результатом изобретения является снижение потребления электроэнергии за счет перераспределения тепла.
Технический результат достигается тем, что в способе получения губчатого титана, включающем заливку в аппарат расплавленного магния, подачу тетрахлорида титана, проведение процесса восстановления тетрахлорида титана магнием, охлаждение аппарата в зоне реакции путем подвода воздуха к стенке аппарата через фурмы, подведенные к верхнему коллектору, и отвода нагретого воздуха из печи, слив полученной соли хлорида магния, новым является то, что охлаждение аппарата в зоне реакции осуществляют непрерывно и процесс восстановления ведут с подогревом нижней зоны аппарата нагретым воздухом, отводимым из печи через фурмы, подведенные к нижнему коллектору, при этом воздух подают сверху вниз за счет перепада давления.
Кроме того, для подачи воздуха и вывода его из печи поддерживают перепад давления в верхнем и нижнем коллекторе 4,9-49 кПа.
Кроме того, скорость отвода воздуха через нижний коллектор печи составляет не более 3000 нм3/ч.
Предложенный режим непрерывного подвода воздуха к аппарату и подогрев нижней зоны аппарата за счет тепла, отводимого от верхней зоны реакции, позволяет снизить затраты на подогрев аппарата от внешних источников энергии, тем самым значительно упростить охлаждение аппарата и снизить затраты на электроэнергию.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе получения губчатого титана, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Пример осуществления способа.
Аппарат восстановления устанавливают в печь, подключают к линии аргона и подачи тетрахлорида титана, затем включают электронагреватели. Производят нагрев аппарата до 800oС, заливают восстановитель - магний в количестве 5000 кг и подают тетрахлорид титана со скоростью 300-340 кг/час. Из аппарата периодически сливают хлорид магния. В процессе восстановления на 1 кг получаемой губки выделяется примерно 1500 ккал тепла, которое необходимо отводить. Отвод тепла от стенки аппарата осуществляют непрерывно в течение всего процесса подачи тетрахлорида титана в аппарат путем подачи воздуха через фурмы печи. Расположенные на одной высоте, фурмы подсоединены к коллектору, приваренному к кожуху печи, и соединены с общим магистральным коллектором для группы печей. Между коллектором печи и магистральным коллектором установлен дымосос с системой шиберов, например, марки ВДН-9, при включении которого производят подбор положения ограничительных шиберов. За счет созданного перепада давления, равного 4,9-49 кПа в верхнем и нижнем коллекторах, подсоединенных к верхнему и нижнему поясу фурм печи, горячий воздух из печи уходит с оптимальной скоростью, не превышающей 3000 нм3/ч в нижнюю часть печи, чем достигается требуемый съем тепла с поверхности аппарата восстановления и подвод тепла к нижней зоне аппарата.
Это позволит исключить потери тепла, создает возможность его утилизации. В результате в нижней зоне отключаются электрические нагреватели и за счет этого происходит экономия электрической энергии.

Claims (3)

1. Способ получения губчатого титана, включающий заливку в аппарат расплавленного магния, подачу тетрахлорида титана, проведение процесса восстановления тетрахлорида титана магнием, охлаждение аппарата в зоне реакции путем подвода воздуха к стенке аппарата через фурмы, подведенные к верхнему коллектору, и отвода нагретого воздуха из печи, слив полученной соли, отличающийся тем, что охлаждение аппарата в зоне реакции осуществляют непрерывно и процесс восстановления ведут с подогревом нижней зоны аппарата нагретым воздухом, отводимым из печи через фурмы, подведенные к нижнему коллектору, при этом нагретый воздух подают сверху вниз за счет перепада давления.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для подачи воздуха и вывода его из печи поддерживают перепад давления в верхнем и нижнем коллекторах 4,9-49 кПа.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость отвода воздуха через нижний коллектор печи составляет не более 3000 нм3/ч.
RU2001117394A 2001-06-20 2001-06-20 Способ получения губчатого титана RU2202638C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001117394A RU2202638C2 (ru) 2001-06-20 2001-06-20 Способ получения губчатого титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001117394A RU2202638C2 (ru) 2001-06-20 2001-06-20 Способ получения губчатого титана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2202638C2 true RU2202638C2 (ru) 2003-04-20

Family

ID=20251052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001117394A RU2202638C2 (ru) 2001-06-20 2001-06-20 Способ получения губчатого титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2202638C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9068240B2 (en) Method for processing spodumene
CA2338592C (en) A direct smelting process and apparatus
US4439307A (en) Heating process gas for indirect shale oil retorting through the combustion of residual carbon in oil depleted shale
US4530101A (en) Electric arc fired cupola for remelting of metal chips
JP5250238B2 (ja) アルミニウム・スクラップの精製方法及びその精製装置
JPH04502648A (ja) 複式溶解炉における鉄および鋼の製造並びに固体状態オキサイドけんだく物予備還元機
EP1794333A2 (en) Method using single furnace carbothermic reduction with temperature control within the furnace
US6858061B2 (en) Method and device for producing pig iron or liquid steel pre-products from charge materials containing iron ore
US4457902A (en) High efficiency hydrocarbon reduction of silica
RU2202638C2 (ru) Способ получения губчатого титана
WO2015089563A1 (en) Smelting process and apparatus
JP3845978B2 (ja) 回転炉床炉の操業方法および回転炉床炉
EP2530187A1 (en) Refining of silicon by directional solidification in an oxygen-containing atmosphere
JPH07258757A (ja) 懸濁溶解方法および装置
US4518425A (en) Production of magnesium metal
WO2011017855A1 (zh) 铅渣还原炉及铅渣还原工艺
JP4537727B2 (ja) スポンジチタンの製造装置
JPH0727489A (ja) スクラップの予熱搬送装置
CN1121358A (zh) 生产铁的方法和装置
JP2010071616A (ja) 金属製造用還元炉の廃熱回収方法
CA1219451A (en) Production of magnesium metal
WO1983001631A1 (en) Heat recovery in aluminium-melting works
CN1322153C (zh) 节能型连续式铝合金熔化-精炼炉
CN215063666U (zh) 一种采用氧气顶吹熔炼冰铜的熔炼炉
RU2265071C1 (ru) Устройство для магниетермического получения губчатого титана

Legal Events

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

Effective date: 20200621