RU2537479C2 - Способ охлаждения металлургической печи - Google Patents

Способ охлаждения металлургической печи Download PDF

Info

Publication number
RU2537479C2
RU2537479C2 RU2011153751/02A RU2011153751A RU2537479C2 RU 2537479 C2 RU2537479 C2 RU 2537479C2 RU 2011153751/02 A RU2011153751/02 A RU 2011153751/02A RU 2011153751 A RU2011153751 A RU 2011153751A RU 2537479 C2 RU2537479 C2 RU 2537479C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
ionic liquid
cooling medium
furnace
water
Prior art date
Application number
RU2011153751/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011153751A (ru
Inventor
Андреас ФИЛЬЦВИЗЕР
Ирис ФИЛЬЦВИЗЕР
Original Assignee
Меттоп Гмбх
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 Меттоп Гмбх filed Critical Меттоп Гмбх
Publication of RU2011153751A publication Critical patent/RU2011153751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537479C2 publication Critical patent/RU2537479C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B3/00Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Tank furnaces
    • F27B3/10Details, accessories, or equipment peculiar to hearth-type furnaces
    • F27B3/24Cooling arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/001Cooling of furnaces the cooling medium being a fluid other than a gas

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Blast Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к охлаждению металлургической печи. Способ охлаждения металлургической печи осуществляют посредством по меньшей мере одного охлаждающего элемента замкнутой системы охлаждения, через который пропускают охлаждающую среду, содержащую по меньшей мере одну ионную жидкость, предпочтительно, состоящую из ионной жидкости. Замкнутая система охлаждения содержит по меньшей мере один охлаждающий элемент, подвод и отвод для охлаждающей среды, теплообменник, циркуляционный насос и сборный резервуар для охлаждающей среды с ионной жидкостью. Использование изобретения устраняет проблемы, связанные с водяным охлаждением, касающиеся опасности взрывов с участием водорода и повреждения футеровки печи. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к способу охлаждения металлургической печи по меньшей мере с одним охлаждающим элементом, через который протекает охлаждающая среда. Кроме того, изобретение относится к системе с охлаждающим контуром для металлургических печей по меньшей мере с одним охлаждающим элементом, с подводом и отводом охлаждающей среды, теплообменником и с циркуляционным насосом.
Как правило, в охлаждающих элементах в металлургических печах в качестве охлаждающей среды используется вода. В уровне техники имеются различные исполнения таких охлаждающих элементов, различающихся геометрией и транспортировкой охлаждающей среды. Охлаждающие элементы могут быть установлены на стенке, в стенке или в выпускном отверстии, причем те из них, что находятся в стенке, обеспечивают наиболее интенсивное охлаждение.
Для высокоэффективных охлаждающих элементов в стенке печи в общем случае существуют два исполнения, а именно с водным потоком внутри и с водным потоком снаружи кожуха печи. Охлаждающие элементы с водным потоком внутри кожуха печи, предпочтительно, применяются в печах для спекания материала во взвешенном состоянии и электропечах, поскольку они обеспечивают хорошую теплопередачу, не требуя, как при охлаждающих элементах с водным потоком снаружи печи, множества отверстий в кожухе печи.
Однако большим недостатком охлаждающих элементов с водным потоком внутри печи является сама вода в качестве охлаждающего средства. При повреждении или поломке охлаждающего элемента и связанном с этим вытекании воды вода может попасть в печь.
В результате реакции воды с жидким металлом и связанных с этим реакций с участием водорода существует большая опасность взрыва (реакции с участием гремучего газа), в частности, если течь находится в охлаждающем элементе, а место течи воды тем самым ниже высоты слоя расплава. Эти взрывы в результате реакции с водой могут привести к разрушению печи.
Кроме того, вытекание воды в печь может привести к большим проблемам с огнеупорным материалом кладки печи, если, как это обычно имеет место, в частности, в цветной металлургии и металлургии ферросплавов, используется материал, содержащий MgO. При контакте с водой происходит реакция превращения периклаза (MgO) в брусит (Mg(OH)2), т.е. гидратация, и связанное с этим увеличение объема до 115%:
MgO+H2O→Mg(OH)2
Это увеличение объема, обусловленное реакцией, ведет к трещинообразованию, а в экстремальном случае к разрушению огнеупорного материала с образованием песка. Кроме того, увеличение объема вызывает неконтролируемое движение огнеупорной футеровки, которое может повредить оболочку печи.
Другая проблема может возникнуть при нагреве печи. При этом вода, т.е. остаточная влага, улетучивается из огнеупорных кирпичей. Для минимизации опасности гидратации кирпичей, содержащих MgO, наступающей, предпочтительно, в области температур около 40-180°С, эта область температур проходится с максимально возможной скоростью.
Правда, критической является область вблизи охлаждающих элементов. Температура водоохлаждаемых охлаждающих элементов из-за температуры охлаждающей воды явно меньше (<100°С) температуры прилегающих огнеупорных кирпичей, так что между огнеупорным материалом и охлаждающим элементом может произойти конденсация воды. Это, в свою очередь, ведет к гидратации и повреждениям в этой области.
Целью изобретения являются устранение вышеуказанных недостатков и проблем уровня техники, а также постановка задачи по созданию способа охлаждения металлургических печей, при котором ликвидируется опасность взрывов с участием водорода и повреждений огнеупорного материала.
Эта задача согласно изобретению решается с помощью способа вышеупомянутого типа, при котором через охлаждающий элемент пропускается охлаждающая среда, содержащая по меньшей мере одну ионную жидкость, предпочтительно, состоящая из нее.
Ионными жидкостями, содержащими исключительно ионы, по определению являются соли, которые при температурах ниже 100°С являются жидкими, при том, что соль не растворена в растворителе, например воде.
Ионные жидкости содержат в качестве катионов, которые, в частности, могут быть также алкилированными, например, имидазол, пиридин, пирролидин, гуанидин, уроний, тиоуроний, пиперидин, морфолин, аммоний или фосфоний, которые могут комбинироваться с множеством различных анионов, как, например, сульфат-дериваты, фосфат-дериваты, галогениды, фторированные анионы, например, тетрафторборат, гексафторборат, трифторацетат, трифторметансульфонат или гексафторфосфат, сульфонаты, фосфинаты или тозилат. Ионизированные жидкости могут быть образованы также такими органическими ионами, как, например, имиды и амиды.
Многие представители этого класса соединений отличаются даже без большой структурной оптимизации сравнительно большими теплоемкостями и теплоаккумуляционными плотностями, а также термостойкостью. Кроме того, ионные жидкости имеют пренебрежимо малое давление пара или не имеют его вообще.
Ионные жидкости как растворители находят применение в химической промышленности, а также биотехнологии в качестве электролитов в конденсаторах, топливных элементах и батареях или термофлюидов для аккумулирования тепла, например, в гелиотермических установках.
В способе согласно изобретению в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения применяется ионная жидкость, являющаяся жидкой в области температур между комнатной температурой и 600°С, предпочтительно, между комнатной температурой и 300°С. Ионная жидкость может применяться в любом виде охлаждающего элемента, например, в обычных медных охлаждающих элементах.
Согласно одному из предпочтительных вариантов изобретения ионная жидкость выбрана из соединений, содержащих фосфор, бор, кремний и/или металлы. В качестве примера такой ионной жидкости может быть назван триэтилметилфосфоний-дибутилфосфат.
Эти предпочтительные ионные жидкости имеют то преимущество, что они при термическом разложении (на воздухе) образуют не летучие, а твердые оксиды. Благодаря этому ионная жидкость является несгораемой не только при температуре ниже точки разложения, но и трудно воспламеняемой или вообще не воспламеняемой даже при большей температуре.
Другое преимущество способа согласно изобретению заключается в том, что охлаждающее действие с помощью ионной жидкости, используемой в качестве охлаждающей среды (в составе последней), хорошо поддается регулированию. Так, например, у выпускного отверстия печи за счет меньшего охлаждения могут быть достигнуты более высокие температуры. Следствием этого являются, например, при изготовлении меди, меньшее давление паров SO2 в черновой меди и тем самым уменьшение газообразования.
Кроме того, способ согласно изобретению предпочтителен при нагревании печи. Поскольку ионные жидкости могут быть нагреты даже до температур >100°С, то температура охлаждающих элементов тем самым еще при нагревании печи также может устанавливаться соответственно высокой. Благодаря этому в области между огнеупорными кирпичами и охлаждающим элементом не происходит никакой конденсации воды, и тем самым могут быть предотвращены связанная с этим гидратация и повреждения футеровки печи.
Предпочтительно, охлаждающая среда циркулирует в замкнутой системе охлаждения. Согласно предпочтительному варианту выполнения способа охлаждающий контур сопряжен с парообразованием. Для этого охлаждающую среду для теплоотвода целесообразно пропускать через теплообменник.
Кроме того, изобретение относится к контурной системе охлаждения для металлургических печей по меньшей мере с одним охлаждающим элементом, с подводом и отводом охлаждающей среды, теплообменником и с циркуляционным насосом, которая отличается тем, что она содержит сборный резервуар для охлаждающей среды с ионизированной жидкостью.
Согласно другому аспекту изобретение относится к применению ионной жидкости для охлаждения металлургических печей, причем ионная жидкость, предпочтительно, выбрана из соединений, содержащих фосфор, бор, кремний и/или металлы.
Ниже изобретение более подробно поясняется на примере и со ссылкой на чертеж, причем на фиг.1 схематично изображена контурная система охлаждения согласно варианту выполнения изобретения.
ПРИМЕР
В металлургической печи в лабораторных масштабах были расплавлены 10 кг меди. Температура расплава меди составляла примерно 1150°С. Для моделирования аварийного случая и утечки охлаждающей среды из неисправного охлаждающего элемента в ванну жидкого металла погружается стальная трубка, а с помощью насоса со сжимаемыми рукавами под ванну подается ионная жидкость. В качестве ионной жидкости использовались 2 л триэтилметилфосфония-дибутилфосфата. Скорость потока ионной жидкости составляла 200 мл/мин.
В отличие от бурных реакций, т.е. взрывов и выброса расплавленного металла, ожидаемых при использовании воды, в случае ионной жидкости, если не считать редкого, легкого разбрызгивания жидкой меди, не происходило никаких движений ванны, в частности, никаких взрывов.
На фиг.1 изображена замкнутая система охлаждения. Охлаждающая среда, содержащая по меньшей мере одну ионную жидкость, поступает через подвод 2 при температуре Т1, например, от комнатной температуры до около 500°С, в охлаждающий элемент 1 и протекает через охлаждающие каналы, расположенные в охлаждающем элементе 1, пока она через отвод 3 снова не выйдет из охлаждающего элемента 1 с повышенной температурой Т2 (Т2=Т1+ΔТ; ΔТ=0-600°С). В теплообменнике 4 охлаждающая среда снова охлаждается до температуры Т1, соответствующей использованию для охлаждения в охлаждающем элементе 1, причем отданное количество тепла ΔТ может быть использовано, например, для парообразования. Для циркуляции охлаждающей среды в охлаждающем контуре вслед за теплообменником 4 установлен насос 5. Кроме того, в охлаждающем контуре, например между теплообменником 4 и насосом 5, установлен сборный резервуар 6, в котором собирается охлаждающая среда, содержащая ионную жидкость, и из которого по мере необходимости охлаждающая среда может изыматься или в который она может добавляться.

Claims (9)

1. Способ охлаждения металлургической печи посредством по меньшей мере одного охлаждающего элемента, через который пропускают охлаждающую среду, отличающийся тем, что через охлаждающий элемент пропускают охлаждающую среду, содержащую по меньшей мере одну ионную жидкость, предпочтительно, состоящую из ионной жидкости.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют ионную жидкость, которая в области температур между комнатной температурой и 600°С, предпочтительно между комнатной температурой и 300°С, является жидкой.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что ионную жидкость выбирают из соединений, содержащих фосфор, бор, кремний и/или металлы.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что обеспечивают циркуляцию охлаждающей среды в замкнутой системе охлаждения.
5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что охлаждающую среду пропускают через теплообменник, предпочтительно, используемый для парообразования.
6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что осуществляют охлаждение металлургической печи для изготовления меди или ферросплавов.
7. Замкнутая система охлаждения для металлургической печи, содержащая по меньшей мере один охлаждающий элемент (1), подвод (2) и отвод (3) для охлаждающей среды, теплообменник (4) и циркуляционный насос (5), отличающаяся тем, что она содержит сборный резервуар (6) для охлаждающей среды, содержащей ионную жидкость.
8. Применение ионной жидкости в качестве охлаждающей среды для охлаждения металлургических печей.
9. Применение по п.8, отличающееся тем, что ионная жидкость выбрана из соединений, содержащих фосфор, бор, кремний и/или металлы.
RU2011153751/02A 2009-05-28 2010-05-21 Способ охлаждения металлургической печи RU2537479C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0083309A AT508292B1 (de) 2009-05-28 2009-05-28 Verfahren zur kühlung eines metallurgischen ofens sowie kühlkreislaufsystem für metallurgischeöfen
ATA833/2009 2009-05-28
PCT/EP2010/057041 WO2010136403A1 (de) 2009-05-28 2010-05-21 Verfahren zur kuehlung eines metallurgischen ofens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011153751A RU2011153751A (ru) 2013-07-10
RU2537479C2 true RU2537479C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=42315839

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011153751/02A RU2537479C2 (ru) 2009-05-28 2010-05-21 Способ охлаждения металлургической печи

Country Status (20)

Country Link
US (1) US8992822B2 (ru)
EP (1) EP2435772B1 (ru)
JP (1) JP5702367B2 (ru)
KR (1) KR101712685B1 (ru)
CN (1) CN102460051A (ru)
AT (1) AT508292B1 (ru)
AU (1) AU2010252063B2 (ru)
BR (1) BRPI1014692B1 (ru)
CA (1) CA2763697C (ru)
CL (1) CL2011002957A1 (ru)
CO (1) CO6470831A2 (ru)
ES (1) ES2690740T3 (ru)
MX (1) MX2011012529A (ru)
PE (1) PE20121068A1 (ru)
PL (1) PL2435772T3 (ru)
RU (1) RU2537479C2 (ru)
SI (1) SI2435772T1 (ru)
TR (1) TR201815282T4 (ru)
WO (1) WO2010136403A1 (ru)
ZA (1) ZA201108407B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703664C1 (ru) * 2016-03-21 2019-10-21 Чайна Энфи Инжиниринг Корпорэйшн Система охлаждения
US11060164B2 (en) 2015-06-29 2021-07-13 Urbangold Gmbh Apparatus and arrangement for the metallurgical treatment of electrical and/or electronic scrap or components and uses thereof and methods for the metallurgical treatment of electrical and/or electronic scrap or components

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101621184B1 (ko) * 2012-02-02 2016-05-13 브이티유 홀딩 게엠베하 고온 환경에서 냉각용 이온성 액체
US9731990B2 (en) * 2013-05-30 2017-08-15 Johns Manville Submerged combustion glass melting systems and methods of use
US20160144435A1 (en) * 2014-11-24 2016-05-26 Ati Properties, Inc. Atomizing apparatuses, systems, and methods
DE102015001190B4 (de) 2015-01-31 2016-09-01 Karlfried Pfeifenbring Kühlelement für metallurgische Öfen sowie Verfahren zur Herstellung eines Kühlelements
DE102018220242A1 (de) 2018-03-08 2019-09-12 Sms Group Gmbh Verfahren zum Anordnen eines Sauerstoffinjektors an einem metallurgischen Schmelzaggregat sowie metallurgisches Schmelzaggregat
EP3636638A1 (de) 2018-10-08 2020-04-15 proionic GmbH Zusammensetzung umfassend eine ionische flüssigkeit mit fluoriertem anion

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294155A (en) * 1964-01-09 1966-12-27 Biegler Hanns Method and apparatus for circulating coolant
SU603663A1 (ru) * 1976-12-28 1978-04-25 Государственный Ордена Ленина Союзный Институт По Проектированию Металлургических Заводов "Гипромез" Устройство вод ного охлаждени доменной печи
DE2657238C3 (de) * 1976-12-17 1982-05-06 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Schachtofen mit gekühlten Hohlträgern im Ofeninnenraum
EP0283622A2 (en) * 1986-12-29 1988-09-28 Dow Corning Corporation Cooling of molten media processes
RU2003133461A (ru) * 2001-04-18 2005-05-10 Смс Демаг Акциенгезелльшафт (De) Охлаждающий элемент для охлаждения металлургической печи

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2275515A (en) * 1939-08-03 1942-03-10 George S Dunham Method of and apparatus for cooling blast furnaces
US2744742A (en) * 1953-02-25 1956-05-08 Albert M Lord Apparatus for burning wire metal
US5290468A (en) * 1991-07-23 1994-03-01 Basf Corporation Polycarboxylate-containing antifreeze/coolant additive for use in hard water applications
JPH07145414A (ja) * 1993-11-24 1995-06-06 Nkk Corp 金属溶解炉の溶融金属排出方法及びその排出口
JPH09279218A (ja) * 1996-04-16 1997-10-28 Nippon Steel Corp 耐火物施工体の冷却・加熱方法及びそれを用いた精錬容器の温度調整方法
DE10208822A1 (de) * 2002-03-01 2003-09-11 Solvent Innovation Gmbh Halogenfreie ionische Flüssigkeiten
EP1452252A1 (en) * 2003-02-28 2004-09-01 Hubert Dipl.-Ing. Sommerhofer Continuous casting method
JP4982083B2 (ja) * 2003-10-10 2012-07-25 出光興産株式会社 潤滑油
US8715521B2 (en) * 2005-02-04 2014-05-06 E I Du Pont De Nemours And Company Absorption cycle utilizing ionic liquid as working fluid
EP1844880A1 (en) * 2006-04-12 2007-10-17 So &amp; So Sommerhofer OEG Strip casting
WO2008055523A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-15 Stichting Dutch Polymer Institute Magnetic fluids and their use

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294155A (en) * 1964-01-09 1966-12-27 Biegler Hanns Method and apparatus for circulating coolant
DE2657238C3 (de) * 1976-12-17 1982-05-06 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Schachtofen mit gekühlten Hohlträgern im Ofeninnenraum
SU603663A1 (ru) * 1976-12-28 1978-04-25 Государственный Ордена Ленина Союзный Институт По Проектированию Металлургических Заводов "Гипромез" Устройство вод ного охлаждени доменной печи
EP0283622A2 (en) * 1986-12-29 1988-09-28 Dow Corning Corporation Cooling of molten media processes
RU2003133461A (ru) * 2001-04-18 2005-05-10 Смс Демаг Акциенгезелльшафт (De) Охлаждающий элемент для охлаждения металлургической печи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11060164B2 (en) 2015-06-29 2021-07-13 Urbangold Gmbh Apparatus and arrangement for the metallurgical treatment of electrical and/or electronic scrap or components and uses thereof and methods for the metallurgical treatment of electrical and/or electronic scrap or components
RU2703664C1 (ru) * 2016-03-21 2019-10-21 Чайна Энфи Инжиниринг Корпорэйшн Система охлаждения

Also Published As

Publication number Publication date
PL2435772T3 (pl) 2018-12-31
AT508292A1 (de) 2010-12-15
MX2011012529A (es) 2012-04-02
EP2435772A1 (de) 2012-04-04
ZA201108407B (en) 2014-04-30
KR101712685B1 (ko) 2017-03-06
CA2763697A1 (en) 2010-12-02
WO2010136403A1 (de) 2010-12-02
CO6470831A2 (es) 2012-06-29
TR201815282T4 (tr) 2018-11-21
JP5702367B2 (ja) 2015-04-15
ES2690740T3 (es) 2018-11-22
CN102460051A (zh) 2012-05-16
AU2010252063B2 (en) 2016-06-16
EP2435772B1 (de) 2018-07-18
KR20120030114A (ko) 2012-03-27
PE20121068A1 (es) 2012-08-06
RU2011153751A (ru) 2013-07-10
CA2763697C (en) 2018-04-17
US8992822B2 (en) 2015-03-31
SI2435772T1 (sl) 2018-11-30
JP2012528290A (ja) 2012-11-12
AU2010252063A1 (en) 2011-12-01
BRPI1014692A2 (pt) 2016-04-12
BRPI1014692B1 (pt) 2018-02-06
US20120138271A1 (en) 2012-06-07
AT508292B1 (de) 2011-03-15
CL2011002957A1 (es) 2012-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537479C2 (ru) Способ охлаждения металлургической печи
JP4741599B2 (ja) 電解製錬槽の内部冷却
KR20010080242A (ko) 알루미늄괴(塊)의 용해 유지로
KR20150145237A (ko) 전자기 유도 퍼니스 및 금속(들)과 산화물(들)의 혼합물을 융해시키기 위한 퍼니스의 용도
US9863707B2 (en) Furnace with refractory bricks that define cooling channels for gaseous media
CN101900491A (zh) 冷却水套及其制造方法和具有其的高温熔炼设备
RU2383837C1 (ru) Способ охлаждения корпуса плавильного агрегата и плавильный агрегат для его осуществления
US8917754B2 (en) Aluminum melting apparatus
US3705713A (en) Bottom cooling device for shaft furnaces
RU2450058C1 (ru) Циркуляционный вакуумный дегазатор с запальной горелкой
CA2241978C (en) Calcination using liquid metal heat exchange fluid
CN216558444U (zh) 冷却保护装置及具有其的冶金炉
CN108253787A (zh) 电磁浸没燃烧冶炼装置
US1193633A (en) thomson
RU2016082C1 (ru) Способ подготовки металлолома
SU840113A1 (ru) Холодильник металлургических агре-гАТОВ
SU1467349A1 (ru) Индукционна печь дл плавки губчатого железа
KR20130075394A (ko) 마그네슘 제조장치
Hanel et al. BYPASSING PROBLEMS RELATED TO WATER COOLING–A CASE STUDY FOR APPLYING ILTEC IN A 100t EAF
KR20090019378A (ko) 이중 용탕을 가진 연속식 폐촉매 유가금속 환수장치와 이를이용한 환수방법
JP2001074382A (ja) 再生熱交換式反応器
SE418958B (sv) Varmugn
PL16165B1 (pl) Urzadzenie do odprowadzania gazów z elektrycznych pieców do wytwarzania karbidu.