RU2515775C1 - Способ термообработки окатышей - Google Patents

Способ термообработки окатышей Download PDF

Info

Publication number
RU2515775C1
RU2515775C1 RU2013100541/02A RU2013100541A RU2515775C1 RU 2515775 C1 RU2515775 C1 RU 2515775C1 RU 2013100541/02 A RU2013100541/02 A RU 2013100541/02A RU 2013100541 A RU2013100541 A RU 2013100541A RU 2515775 C1 RU2515775 C1 RU 2515775C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pellets
conveyor belt
section
layer
length
Prior art date
Application number
RU2013100541/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Михайлович Павловец
Original Assignee
Виктор Михайлович Павловец
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 Виктор Михайлович Павловец filed Critical Виктор Михайлович Павловец
Priority to RU2013100541/02A priority Critical patent/RU2515775C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515775C1 publication Critical patent/RU2515775C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей. Способ включает укладку слоя влажных окатышей на транспортерную ленту корытообразного сечения, профилирование слоя окатышей по форме сечения транспортерной ленты, опирающейся боковыми поверхностями на наклонные роликоопоры и центральной частью, опирающейся на горизонтальные роликоопоры и расположенной в теплоизоляционном горне с осуществлением частичной сушки нагретым воздухом, подаваемым вентилятором через дутьевой короб. Далее окатыши направляют на колосниковую решетку обжиговой машины для окончательной термообработки. При этом дутьевой короб делят, как минимум, на три секции, температуру воздуха в первой секции поддерживают до 300°C, а в последующих секциях температуру воздуха увеличивают на 0,5-1,5°C на каждый метр длины транспортерной ленты. В центральной части транспортерной ленты, опирающейся на горизонтальные роликоопоры, выполняют продольные отверстия длиной более двух диаметров окатышей и шириной, не превышающей половину диаметра окатышей, расположенных в шахматном порядке вдоль вышеупомянутой транспортерной ленты, и осуществляют подогрев транспортерной ленты. Изобретение позволяет снизить расход топлива на термообработку окатышей. 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относят к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей.
Известен способ термообработки окатышей, включающий окомкова-ние шихты на окомкователе с получением влажных кондиционных окатышей, выдачу их из окомкователя и укладку слоем на транспортерную ленту, транспортирование влажных окатышей к обжиговой машине, укладку окатышей на колосниковую решетку обжиговой машины и термообработку, включающую просос горновых газов через слой и удаление обработанных горновых газов в атмосферу через дымоход и дымовую трубу (см. Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов, М.: Металлургия, 1984, с.234-240, 246-256). Недостатком способа является высокий расход топлива и тепловой энергии на термообработку окатышей.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ термообработки окатышей, включающий окомкование шихты на окомкователе с получением кондиционных влажных окатышей, выдачу их из окомкователя и укладку слоем на транспортерную ленту корытообразного сечения, профилирование слоя окатышей до корытообразного сечения постоянной толщины по форме сечения транспортерной ленты, опирающейся боковой поверхностью на наклонные роликоопоры и центральной частью, опирающейся на горизонтальные роликоопоры и расположенной в теплоизоляционном горне, в рабочем пространстве которого осуществляют частичную сушку влажных окатышей нагретым воздухом, подаваемым вентилятором через дутьевой короб, снабженный сопловой поверхностью в виде струй, ориентированных на слой окатышей, с удалением отработанного воздуха дымососом, установленным на входе в горн, укладку окатышей слоем на колосниковую решетку обжиговой машины и их окончательную термообработку, включающую просос дымовых газов через слой, удаление отработанных газов через дымоход, содержащий рекуперативный теплообменник, предназначенный для нагрева воздуха, подаваемого в горн для сушки влажных окатышей (см. Патент РФ №2430168, заявл. 02.03.10, опубл. 27.09.11, бюлл. №27). Недостатком способа является высокий расход топлива и тепловой энергии на термообработку окатышей. Недостаток способа обусловлен невозможностью регулирования температурного режима сушки влажных окатышей по длине транспортерной ленты в зависимости от уменьшающейся влажности окатышей, что ограничивает интенсивность сушки окатышей по всему технологическому тракту. Недостатком, сопутствующем известному способу, является конденсация свободной влаги на холодной поверхности транспортерной ленты, которая стекает по боковой наклонной поверхности ленты и собирается в центральной части ленты, опирающейся на горизонтальные роликоопоры. Эта влага пропитывает окатыши нижнего горизонта слоя, что снижает их прочность и увеличивает длительность сушки. Организованное удаление влаги с поверхности ленты и подогрев ленты с внутренней стороны путем подачи части горячего воздуха в подленточное пространство позволяют интенсифицировать режим сушки и снизить расход топлива на термообработку окатышей.
Задачей изобретения является снижение расхода топлива на термообработку окатышей.
Для достижения указанного технического результата в способе термообработки окатышей, включающем окомкование шихты на окомкователе с получением кондиционных влажных окатышей, выдачу их из окомкователя и укладку слоем на транспортерную ленту корытообразного сечения, профилирование слоя окатышей до корытообразного сечения постоянной толщины по форме сечения транспортерной ленты, опирающейся боковой поверхностью на наклонные роликоопоры и центральной частью, опирающейся на горизонтальные роликоопоры и расположенной в теплоизоляционном горне, в рабочем пространстве которого осуществляют частичную сушку влажных окатышей нагретым воздухом, подаваемым вентилятором через дутьевой короб, снабженный сопловой поверхностью в виде струй, ориентированных на слой окатышей, с удалением отработанного воздуха дымососом, установленным на входе в горн, укладку окатышей слоем на колосниковую решетку обжиговой машины и их окончательную термообработку, включающую просос дымовых газов через слой, удаление отработанных газов через дымоход, содержащий рекуперативный теплообменник, предназначенный для нагрева воздуха, подаваемого в горн для сушки влажных окатышей, дутьевой короб делят, как минимум, на три секции, температуру воздуха в первой секции поддерживают до 300°C, а в последующих секциях температуру воздуха увеличивают на 0,5-1,5°C на каждый метр длины транспортерной ленты, а в центральной части транспортерной ленты, опирающейся на горизонтальные роликоопоры, выполняют комплекс продольных отверстий длиной более двух диаметров окатышей и шириной, не превышающей половину диаметра окатышей, расположенных в шахматном порядке вдоль вышеупомянутой транспортерной ленты, и осуществляют подогрев транспортерной ленты.
Сущность изобретения заключается в следующем. Дутьевой короб делят разделительными перегородками на несколько секций, как минимум на три, в каждой из которых поддерживают определенную температуру. Причем в первой секции устанавливают температуру до 300°C, а в последующих секциях эта температура по ходу движения транспортерной ленты увеличивается на 0,5-1,5°C на каждый метр длины транспортерной ленты. Этот режим сушки связан с тем, что по мере движения ленты с наружной поверхности окатышей удаляется до 0,01-0,03% влаги на каждый метр длины транспортерной ленты, что позволяет интенсифицировать влагоудаление повышением температуры теплоносителя в каждой из секций дутьевого короба. Интенсивность повышения температуры в пределах 0,5-1,5°C на каждый метр длины транспортерной ленты установлена экспериментально и обеспечивает достижение задачи изобретения. Если в последующих секциях скорость повышения температуры будет менее 0,5°C на каждый метр длины ленты, то в этом случае не будет достигнуто необходимое влагоудаление с поверхности окатышей и задача изобретения не будет решена. Если темп повышения температуры будет более 1,5°C на каждый метр длины ленты, то в этом случае возможно снижение прочности окатышей из-за интенсивного влагоудаления с их поверхности, что противоречит задаче изобретения.
Для того, чтобы удалить сконденсированную влагу с поверхности центральной части транспортерной ленты, опирающейся на горизонтальные роликоопоры, в этой части ленты выполняют комплекс продольных (дренажных) отверстий, через которые влага удаляется из зоны конденсации в подленточное пространство с помощью водосборника. Через эти отверстия из дутьевого короба одновременно протекает часть (5-10%) горячего воздуха, прошедшего через высушиваемый слой. Это дополнительно способствует эффективному удалению влаги из слоя окатышей. Горячий воздух поступает в подленточное пространство и подогревает изнутри транспортерную ленту выше точки росы (более 60°C), что позволяет дополнительно сократить процесс сушки. Для того, чтобы обеспечить максимальное удаление влаги с поверхности ленты, продольные отверстия должны быть расположены в шахматном порядке. Длина продольных отверстий должна быть более двух диаметров окатышей, а ширина не превышать половину диаметра окатышей для того, чтобы не было просыпи окатышей через отверстия, их разупрочняющей деформации и обеспечивался дренаж влаги и дозированное поступление горячего воздуха в подленточное пространство. Если длина продольных отверстий будет менее двух диаметров окатышей, а ширина будет более половины диаметра, то возможно появления просыпи окатышей или их разупрочняющая деформация и затруднение влагоудаления, что противоречит задаче изобретения. Если длина продольных отверстий будет менее двух диаметров окатышей, а ширина будет более половины диаметра окатышей, то нарушается удаление (дренаж) влаги через них и затрудняется поступление горячего воздуха в подленточное пространство, что противоречит задаче изобретения.
Предлагаемое техническое решение формирует новые положительные свойства: формирование многоступенчатого температурного режима сушки окатышей на транспортерной конвейерной ленте корытообразного сечения в зависимости от уменьшающейся влажности окатышей по длине ленты с помощью многосекционного дутьевого короба; организованное удаление сконденсированной влаги с поверхности транспортерной ленты комбинированным способом - дренажом через отверстия, усиленного движущимся через отверстия горячим воздухом из дутьевого короба, прошедшего через слой; подогрев транспортерной ленты выше точки росы с внутренней стороны ленты горячим воздухом, перетекающим через комплекс продольных дренажных отверстий, выполненных в транспортерной ленте в шахматном порядке. Указанные положительные свойства предлагаемого решения, сформированные отличительными признаками изобретения, приводят к интенсификации теплообмена, сушки окатышей и снижению расхода топлива на термообработку. На основании изложенного считаем, что предлагаемое техническое решение удовлетворяет критериям новизны, промышленной применимости и соответствует изобретательскому уровню.
Способ термообработки окатышей реализуется с помощью устройства, показанного на фигуре 1. Схема термообработки слоя окатышей на транспортной ленте (поперечной разрез) показана на фигуре 2. Схема расположения продольных отверстий в центральной части транспортерной ленты показана на фигуре 3.
Устройство содержит окомкователь 1 (фигура 1), на котором получают влажные кондиционные окатыши. Для транспортирования слоя окатышей предназначена транспортерная лента 2 корытообразного сечения, которая боковой поверхностью опирается на наклонные роликоопоры 3 и центральной частью поверхности опирается на горизонтальные роликоопоры 4 (фигура 2). В центральной части поверхности ленты выполнены продольные отверстия 5 (фигура 2), предназначенные для удаления влаги, и расположенные в шахматном порядке (фигура 3). Для профилирования слоя окатышей над лентой установлен плужковый делитель 6. Непосредственно после делителя 6 над слоем окатышей установлен дутьевой короб 7. Дутьевой короб разделен перегородками на три секции: секцию 8, секцию 9 и секцию 10. Дутьевой короб снабжен воздуховодом горячего дутья 11, в который горячий воздух поступает из рекуперативного теплообменника, установленного на дымовом тракте обжиговой машины (на фигуре не обозначен). Каждая секция горна снабжена отдельным воздуховодом горячего дутья (отдельный воздуховод на фигурах не обозначен). Для создания определенного температурного режима в секциях 8, 9, 10 каждый из воздуховодов горячего дутья дополнительно снабжен воздуховодом холодного дутья 12 с запорно-регулирующей аппаратурой, позволяющей регулировать расход холодного дутья в каждую секцию. Нижняя часть дутьевого короба снабжена сопловой поверхностью 13 (фигура 2), ориентированной на слой сырых окатышей и формирующей воздушные струи 14 (фигура 2). Транспортерная лента с дутьевым коробом, разделенным на секции, располагается внутри теплоизоляционного горна 15. На своде горна выполнен загрузочный узел 16. В торцевой части горна выполнено разгрузочное окно 17, снабженное герметичной заслонкой. Для нагнетания воздуха в горн предназначен вентилятор 18, а для удаления отработанного воздуха служит дымосос 19 (фигура 1). На схеме устройства показан слой влажных окатышей 20 и водосборный лоток 21. Пространство горна 14, расположенное под лентой, называется подлен-точным пространством. В нем расположены роликоопоры 3 и 4 и водосборник 21, в который сливается сконденсированная вода через продольные (дренажные) отверстия 5. Одновременно с водосбором, водосборник 21 ориентирует горячий воздух, поступающий через отверстия 5, вдоль внутренней поверхности ленты, что позволяет подогревать транспортерную ленту изнутри.
Способ термообработки окатышей осуществляется следующим образом. Влажная шихта комкуется на окомкователе 1 с получением влажных кондиционных окатышей, которые через загрузочный узел 16 укладываются на движущуюся транспортерную ленту 2 слоем 20. Транспортерная лента боковой поверхностью опирается на наклонные роликоопоры 3 и центральной частью поверхности опирается на горизонтальные роликоопоры 4. В центральной части ленты выполнены продольные отверстия 5, расположенные в шахматном порядке. Движущийся слой окатышей набегает на неподвижный плужковый делитель 6, который профилирует слой до корытообразного сечения постоянной высоты. Над слоем 20 на минимальном расстоянии (5-30 мм) от его поверхности располагается дутьевой короб 7, разделенный перегородками на секции 8, 9, 10 и имеющий сопловую поверхность 13, формирующую воздушные сопла 14, ориентированные к слою 20. К каждой секции дутьевого короба подается горячий воздух через воздуховод 11 горячего дутья. Для создания заданного температурного режима в секциях 8, 9, 10 к каждому воздуховоду горячего дутья примыкает отдельный воздуховод холодного дутья 12, с запорно-регулирующей аппаратурой. Воздух в горн подается вентилятором 18. Часть воздуха, подаваемого вентилятором 18, нагревается в рекуперативном теплообменнике, установленном на дымовом тракте обжиговой машины, и поступает через воздуховод горячего дутья 11 к секциям 8, 9, 10. Создание определенной температуры в каждой секции обеспечивается необходимой подачей холодного воздуха через воздуховод холодного дутья 12. Причем, при постоянном расходе горячего воздуха в воздуховоде 11 повышение температуры воздуха в секциях 9 и 10 можно получить уменьшением расхода холодного воздуха, подаваемого через воздуховод 12. В частности, при общей длине транспортерной ленты, равной 60 м, длина каждой секции составляет 20 м, а температура в каждой из них будет отличаться на 30°C (20∙1,5°C=30°C). Если в воздуховоде 12 расход горячего воздуха с температурой 400°C составит 100 м3/ч, а в секциях 8, 9 и 10 температура будет соответственно равна 300, 330 и 360, то расход холодного воздуха в секциях 8, 9, 10 должен составлять 36, 24, 12% от расхода горячего воздуха соответственно. В расчете учитывали, что длина ленты равна длине дутьевого короба. Горячий воздух ориентируется сопловой поверхностью 13 дутьевого короба 7 к слою 20 и осуществляет первичную сушку окатышей. Делитель слоя и дутьевой короб вместе с транспортерной лентой расположены в теплоизоляционном горне 15. В ходе сушки сконденсированная влага стекает с боковой поверхности ленты в центральную часть поверхности ленты и через продольные (дренажные) отверстия 5 стекает в водосборный лоток 21, расположенный под лентой (фигура 2). Одновременно с этим часть горячего воздуха поступает через продольные отверстия в подленточное пространство и нагревает ее выше точки росы. Отработанный теплоноситель с помощью дымососа 19 удаляется из горна и из подленточного пространства в дымовую трубу. Окатыши выдаются из горна 15 через разгрузочное окно 17 и направляются на окончательную сушку.
Пример. Отработку способа термообработки окатышей диаметром 15 мм вели на слое окатышей высотой 100 мм, расположенном на транспортерной ленте шириной 500 мм. Сечение слоя было профилировано до корытообразного сечения делителем согласно технологической схеме, представленной на фигурах 1 и 2. На оси ленты были выполнены продольные отверстия для удаления влаги согласно технической схеме, приведенной на фигуре 3. Длительность продувки в режиме частичной сушки составляла 60 с и соответствовала реальному времени транспортирования (нахождения слоя под дутьевым коробом, разделенным на три секции) окатышей, полученному делением длины ленты (60 м) на скорость движения ленты (1 м/с). Первые 20 с через слой окатышей продували воздух с температурой 300°C (что соответствовало сушке в секции 8, фигура 1), последующие 20 с продували воздух с более высокой температурой (сушка в секции 9), а на последних 20 с (что соответствовало сушке в секции 10) через слой продували горячий воздух с температурой, более высокой, чем в предыдущем периоде. Зная температуру воздуха в каждой секции и ее длину, вычислили скорость подъема температуры на каждый метр длины дутьевого короба. После частичной сушки слой разбирали, определяли влажность и прочность окатышей. Длительность общей сушки и расход топлива рассчитывали. В ходе экспериментов меняли температуру воздуха в секциях, длину и ширину продольных отверстий в транспортерной ленте. Результаты лабораторных экспериментов представлены в таблице.
Таблица
Экспериментальные данные
Температура воздуха в секциях, °C Повышение температуры Длина продольных Ширина продольных отверстий в диаметрах окатышей Расход
8 9 10 воздуха на метр длины ленты (секции), °C/м отверстий в диаметрах окатышей топлива, % отн., (м3/т)
1 300 310 320 0,5 1,0 dok 0,5 dok 1,0 dok 99,4(17,5)
2,0 dok 0,5 dok 1,0 dok 97,7(17,2)
2 300 330 360 1,5 1,0 dok 0,5 dok 1,0 dok 97,1(17,1)
2,0 dok 0,5 dok 1,0 dok 96,6(17,0)
Данные прототипа
3 300 300 300 - - - 100% (17,6 м3/т)
Как видно из таблицы, снижение расхода топлива в способе термообработки окатышей получено в пределах 0,6-3,4% (отн.) за счет деления дутьевого короба на секции и повышения температуры воздуха в каждой из них на 0,5-1,5°C на каждый метр длины транспортерной ленты и выполнения продольных отверстий в центральной части транспортерной ленты длиной более двух диаметров окатышей и шириной, не превышающей половину диаметра окатышей.

Claims (1)

  1. Способ термообработки окатышей, включающий окомкование шихты на окомкователе с получением кондиционных влажных окатышей, выдачу их из окомкователя и укладку слоем на транспортерную ленту корытообразного сечения, профилирование слоя окатышей до корытообразного сечения постоянной толщины по форме сечения транспортерной ленты, опирающейся боковыми поверхностями на наклонные роликоопоры, а центральной частью - на горизонтальные роликоопоры, и расположенной в теплоизоляционном горне, в рабочем пространстве которого осуществляют частичную сушку влажных окатышей нагретым воздухом, подаваемым вентилятором через дутьевой короб, снабженный сопловой поверхностью в виде струй, ориентированных на слой окатышей, с удалением отработанного воздуха дымососом, установленным на входе в горн, укладку окатышей слоем на колосниковую решетку обжиговой машины и их окончательную термообработку, включающую просос дымовых газов через слой, удаление отработанных газов через дымоход, содержащий рекуперативный теплообменник, предназначенный для нагрева воздуха, подаваемого в горн для сушки влажных окатышей, отличающийся тем, что дутьевой короб делят, как минимум, на три секции, температуру воздуха в первой секции поддерживают в пределах до 300°C, в последующих секциях температуру воздуха увеличивают на 0,5-1,5°C на каждый метр длины транспортерной ленты, а в центральной части транспортерной ленты, опирающейся на горизонтальные роликоопоры, выполняют продольные отверстия длиной более двух диаметров окатышей и шириной, не превышающей половину диаметра окатышей, расположенных в шахматном порядке вдоль вышеупомянутой транспортерной ленты, и осуществляют подогрев транспортерной ленты.
RU2013100541/02A 2013-01-09 2013-01-09 Способ термообработки окатышей RU2515775C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100541/02A RU2515775C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ термообработки окатышей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100541/02A RU2515775C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ термообработки окатышей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2515775C1 true RU2515775C1 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50778764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100541/02A RU2515775C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ термообработки окатышей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515775C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630405C2 (ru) * 2015-10-29 2017-09-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ термообработки окатышей
RU2772473C1 (ru) * 2021-11-08 2022-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ термообработки окатышей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2274665C1 (ru) * 2004-11-25 2006-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ термообработки окатышей
RU2318884C1 (ru) * 2006-10-05 2008-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Способ термообработки окатышей
RU2430168C1 (ru) * 2010-03-02 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ термообработки окатышей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2274665C1 (ru) * 2004-11-25 2006-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ термообработки окатышей
RU2318884C1 (ru) * 2006-10-05 2008-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Способ термообработки окатышей
RU2430168C1 (ru) * 2010-03-02 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ термообработки окатышей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630405C2 (ru) * 2015-10-29 2017-09-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ термообработки окатышей
RU2772473C1 (ru) * 2021-11-08 2022-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ термообработки окатышей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6421931B1 (en) Method and apparatus for drying iron ore pellets
US9695496B2 (en) Method and device for avoiding surface defects caused by zinc dust in a continuous strip galvanising process
CA2768098C (en) Method and strand sintering equipment for continuous sintering of pelletized mineral material
CN204730636U (zh) 一种热风循环焙烧炉
UA89534C2 (ru) Способ и агрегат для пиролиза шин
US20130328251A1 (en) Apparatus for pre-heating a metal charge for a melting plant and connected method
CN102399953B (zh) 悬挂式等温正火生产线
CN102029707B (zh) 枕芯热定形装置
US6226891B1 (en) Method and apparatus for drying iron ore pellets
RU2515775C1 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2430168C1 (ru) Способ термообработки окатышей
KR101237340B1 (ko) 공기압축장치를 이용한 고함수 물질 건조시스템 및 그 건조시스템을 이용한 건조방법
CN104561515B (zh) 连续式板坯加热炉及其加热方法
CN205403407U (zh) 一种钢结构焊接用自动翻层焊条烘干炉
RU2318884C1 (ru) Способ термообработки окатышей
US3601375A (en) Glass annealing lehrs
RU2274665C1 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2390570C1 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2803711C1 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2630405C2 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2772473C1 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2543026C1 (ru) Способ термообработки окатышей
RU2827014C1 (ru) Способ термообработки окатышей
US1809628A (en) Means for utilizing the waste gases from furnaces
RU19146U1 (ru) Щелевая однорядная сушилка