RU94680U1 - Печь для получения восстановленного металла - Google Patents

Печь для получения восстановленного металла Download PDF

Info

Publication number
RU94680U1
RU94680U1 RU2010103477/22U RU2010103477U RU94680U1 RU 94680 U1 RU94680 U1 RU 94680U1 RU 2010103477/22 U RU2010103477/22 U RU 2010103477/22U RU 2010103477 U RU2010103477 U RU 2010103477U RU 94680 U1 RU94680 U1 RU 94680U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zone
furnace
zones
partitions
heating
Prior art date
Application number
RU2010103477/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Георгиевич Григорьев
Павел Григорьевич Паткин
Сергей Викторович Тепикин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинженерпроект" (ООО "СибИП")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сибинженерпроект" (ООО "СибИП") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сибинженерпроект" (ООО "СибИП")
Priority to RU2010103477/22U priority Critical patent/RU94680U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU94680U1 publication Critical patent/RU94680U1/ru

Links

Landscapes

  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Manufacture Of Iron (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

1. Печь для получения восстановленного металла, содержащая кольцевой вращающийся под, корпус печи, перекрывающий весь под сверху, при этом внутреннее пространство печи включает зону загрузки материала и зону выгрузки продуктов реакции, зоны нагревания и восстановления, в которых установлены горелки, зону охлаждения, устройство для отвода газов, соединенное с пространством печи и газоочистной установкой, перегородки, установленные между зонами, отличающаяся тем, что зоны загрузки, выгрузки и нагревания выполнены высотой, равной 0,5-0,7 высоты зон восстановления и охлаждения, которые соединены с устройством для отвода газов, а зона охлаждения дополнительно снабжена устройством регулируемой подачи газообразного охладителя, причем в линии отвода газов перед газоочистной установкой установлены утилизационная котельная и рекуператор тепла. ! 2. Печь по п.1, отличающаяся тем, что рекуператор тепла выполнен в виде воздушного теплообменника. ! 3. Печь по п.1, отличающаяся тем, что перегородки установлены между зоной загрузки материала и зоной нагревания и между зоной восстановления и зоной охлаждения. ! 4. Печь по п.1, отличающаяся тем, что перегородки между зонами выполнены с возможностью перемещения.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к технологии получения восстановленного металла посредством нагрева слоя материала, содержащего оксид металла и углеродистый восстановитель, и может быть использовано в производстве металлизированного продукта, например железа, в печи с подвижным подом.
Эффективность процесса прямого восстановления оксида металла из скомпонованной шихты, состоящей из углеродистого восстанавливающего агента и оксида материала, зависит от соотношений реагентов в шихте качества агломератов и, в значительной мере, от технологических параметров процесса, температурных и временных режимов обработки материалов. Предпочтительным вариантом реализации данной технологии, обеспечивающим как высокую производительность процесса, так и возможность оперативного регулирования и управления технологическими параметрами процесса, является печь внутреннего обогрева с подвижным подом, перемещающимся по замкнутой траектории.
Известен способ получения металлического железа (патент РФ №2279483, C21B 13/08, 2005 г., [1]), который реализуется в восстановительной печи с подвижным подом. Печь имеет куполообразную конструкцию с вращающимся подом тороидальной формы, движущимся с заданной скоростью с помощью приводного устройства. Внутренняя часть корпуса печи разделена тремя разделительными стенками на зону твердофазного восстановления (Z1), зону восстановительной выдержки (Z2), зону науглероживания и плавления (Z3) и зону охлаждения (Z4). Зоны разделены со стороны загрузки в направлении перемещения пода таким образом, чтобы температура атмосферы и/или состав газовой атмосферы могли регулироваться отдельно.
Основной недостаток известного решения - такое разделение перегородками по стадиям процесса и отдельное регулирование по каждой зоне возможно только при очень жестком входном контроле, поступающего в печь шихтового материала (гранулометрический и компонентный состав всей шихты), что в производственных условиях крайне затруднительно. Любые отклонения в свойствах шихтового материала приведут к необходимости срочной «перенастройки» технологических параметров по зонам печи, что приведет к нарушениям устоявшегося технологического режима. При изменении реологических характеристик сырьевых материалов могут потребоваться конструктивные изменения печи - изменение мест установки перегородок.
Известен способ и устройство для получения восстановленного железа (патент РФ №2303072, C21B 13/08, F27B 3/10, 2007 г., [2]).
Устройство представляет собой карусельную печь, включающую подвижный под, корпус и установленные внутри корпуса перегородки (не менее четырех), которые разделяют внутреннее пространство печи на четыре зоны: зону подачи шихты, включающую устройство для подачи шихты (загрузочное устройство) и устройство для выгрузки; зону нагревания/восстановления, зону плавления, снабженные горелками; зону охлаждения. Количество перегородок может быть увеличено за счет установки дополнительных перегородок в зонах высокотемпературной обработки. Перегородки снабжены отверстиями, с возможностью регулирования и вертикального перемещения. Продукты горения, образующиеся в результате работы горелок, удаляют через выпускное отверстие для газа, выполненное в корпусе печи.
По назначению, по технической сущности и наличию сходных признаков данное техническое решение принято в качестве ближайшего аналога для предлагаемого решения.
Основной недостаток известной технологии и устройства - локальное регулирование процесса по зонам регулированием потоков печного газа посредством регулирования проходных сечений, как перемещением перегородок, так и регулированием проходных сечений в самих перегородках. Устройство с таким регулированием не может обеспечивать высокую производительность печи, требует целой системы постоянного контроля и регулирования параметров в каждой зоне, что снижает надежность работы печи, усложняет эксплуатацию, значительно повышает материалоемкость устройства и затраты, как на изготовление, так и на обслуживание.
Задачами предлагаемого решения являются повышение технико-экономических показателей процесса термообработки материала и повышение эффективности работы печи.
Техническими результатами являются повышение эффективности термообработки материала, снижение энергетических затрат на процесс.
Технические результаты достигаются тем, что в печи для получения восстановленного металла, содержащей кольцевой вращающийся под, корпус печи, перекрывающий весь под сверху, внутреннее пространство которой включает зону загрузки материала и зону выгрузки продуктов реакции, зоны нагревания и восстановления, в которых установлены горелки, зону охлаждения, устройство для отвода газов, соединенное с внутренним пространством печи, перегородки, установленные между зонами, зоны загрузки, выгрузки и нагревания выполнены высотой, равной 0,5-0,7 высоты зон восстановления и охлаждения, которые соединены с устройством для отвода газов, а зона охлаждения дополнительно снабжена устройством регулируемой подачи газообразного охладителя, причем, в линии отвода газов перед газоочистной установкой установлены утилизационная котельная и рекуператор тепла.
При этом, рекуператор тепла может быть выполнен в виде воздушного теплообменника, перегородки могут быть установлены между зоной загрузки материала и зоной нагревания и между зоной восстановления и зоной охлаждения. Перегородки могут быть выполнены с возможностью перемещения.
Сравнение предлагаемого решения с решением, выбранным в качестве ближайшего аналога, показывает следующее.
Предлагаемое решение и решение по ближайшему аналогу характеризуются сходными признаками:
- подвижный кольцевой под;
- корпус печи, перекрывающий весь под сверху;
- внутреннее пространство печи включает:
- - зону загрузки исходной шихты и зону выгрузки продуктов реакции, I;
- - зоны нагревания II и восстановления III, снабженные горелками;
- - зону охлаждения IV;
- перегородки между зонами печи;
- устройство для отвода газов.
Предлагаемое устройство также характеризуется признаками, отличными от признаков, характеризующих решение по ближайшему аналогу:
- зоны загрузки, выгрузки и нагревания выполнены высотой, равной 0,5-0,7 высоты зон восстановления и охлаждения;
- зоны восстановления и охлаждения соединены с газоотводящим устройством;
зона охлаждения снабжена устройством регулируемой подачи газообразного охладителя;
- в линии отвода газов перед газоочистной установкой установлены утилизационная котельная и рекуператор тепла.
Также в предлагаемом решении рекуператор тепла может быть выполнен в виде воздушного теплообменника, перегородки могут быть установлены между зоной загрузки и зоной нагрева шихты, между зоной восстановления и зоной охлаждения, перегородки могут быть выполнены с возможностью перемещения.
Наличие в предлагаемом решении признаков, отличных от признаков, характеризующих решение по ближайшему аналогу, позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого решения условию патентоспособности полезной модели «новизна».
Техническая сущность предлагаемого решения состоит в следующем. Процесс прямого восстановления оксида металла из скомпонованной шихты (окатыши, гранулы и т.п.), состоящей из углеродистого восстанавливающего агента и оксида материала, включает несколько последовательных стадий термообработки материала: нагрев исходной шихты, высокотемпературная обработка и охлаждение продуктов реакции. Основными задачами при реализации технологии являются: обеспечение полного протекания реакции восстановления по всему объему, загруженного на вращающийся под печи материала, контроль и регулирование технологических параметров процесса на всех стадиях, минимизация энергетических затрат. В предлагаемом техническом решении все задачи решаются комплексно.
Установка перегородки между зоной загрузки и зоной нагрева шихты, предпочтительно, на высоте от пода не более высоты слоя, загруженного на под материала обеспечивает предотвращение теплообмена между зоной нагрева и загрузки, сокращает непроизводительные тепловые потери. Кроме того, в печь загружают материал, как правило, сразу после термообработки в устройстве для сушки скомпонованной шихты, что сокращает как расходы на транспортировку и хранение, так и позволяет сохранить часть затраченной ранее тепловой энергии в загружаемом материале, а, следовательно, несколько сократить расход энергии на стадии предварительного нагрева. Движение пода из зоны загрузки в зону нагрева также способствует этому.
Регулирование режима эффективной термообработки материала в печи осуществляется:
- выполнением зоны предварительного нагрева материала меньшей высоты (0,5-0,7 высоты зоны восстановления) и охлаждения) обеспечивает уменьшение объема рабочего пространства зоны и более интенсивную термообработку материала (форсунки расположены ближе к обрабатываемому материалу);
- установкой перегородки между зоной восстановления и зоной охлаждения, предпочтительно с возможностью перемещения, что позволяет регулировать температурный режим зоны восстановления;
- соединение зоны восстановления с газоотводящим устройством позволяет осуществить вывод части технологического газа из зоны восстановления и регулировать температурный режим;
- соединение зоны охлаждения с газоотводящим устройством позволяет интенсивно отводить избыточное тепло от продуктов реакции и подготовить материал к выгрузке;
- снабжение зоны охлаждения устройством регулируемой подачи газообразного охладителя позволяет регулировать интенсивность отвода избыточного тепла.
Регулирование режимов термообработки материала, в зависимости от характеристик загружаемого сырья, кроме вышеуказанного осуществляется также и изменением скорости вращения пода, варьированием толщины слоя материала, загружаемого на под, регулированием работы форсунок в зонах.
Установка в линии отвода газов перед газоочистной установкой утилизационная котельная и рекуператор тепла позволяет вернуть значительную часть затраченной в процессе энергии. При прохождении горячих газов через утилизационную котельную - в виде электроэнергии и тепла на технологические потребности процесса, при прохождении газов через рекуператор - в виде тепловой энергии на подогрев газа, подаваемого на технологическое оборудование. Таким образом достигается снижение общих энергетических затрат на реализацию технологии и повышение технико-экономических показателей процесса термообработки материала и эффективности работы печи.
Печь для получения восстановленного металла (фиг.1, фиг.2) содержит кольцевой вращающийся под 1, корпус печи 2, перекрывающий весь под 1 сверху. Внутреннее пространство печи включает зону загрузки материала 3 (I), зону выгрузки продуктов реакции 4 (I), зону предварительного нагревания материала 5 (II), зону восстановления 6 (III), горелки 7, установленные в зонах II, III зону охлаждения 8 (IV), устройство для отвода газов 9, соединенное входным отверстием с зонами восстановления III и охлаждения IV и линией отвода газов 10, через утилизационную котельную 11, через рекуператор тепла 12, в виде воздушного теплообменника с газоочистной установкой 13. Между зоной загрузки материала 3 и зоной предварительного нагревания материала II, зоной восстановления III и зоной охлаждения IV установлены перегородки 14, 14а. Зона охлаждения IV снабжена устройством регулируемой подачи газообразного охладителя 15, а через рекуператор тепла 12 в виде воздушного теплообменника проходят линии подачи нагретого воздуха 16 в процесс. Корпус печи 2, перекрывающий весь под 1 сверху выполнен различной высоты по зонам печи: зоны загрузки и выгрузки 1 и зона нагревания II, выполнены высотой, равной 0,5-0,7 высоты зон восстановления III и охлаждения IV.
Печь работает следующим образом. Агломерированный материал в виде окатышей, содержащий оксид железа в виде железорудного концентрата и углеродистый восстановитель в виде дробленого угля, как правило, сразу после термообработки окатышей в устройстве для сушки, поступает в зону I загрузки шихтового агломерированного материала и через устройство для загрузки материала подается на подвижный под 1 слоем заданной толщины и перемещается в зону II предварительного нагрева материала, где происходит нагрев материала форсунками 7. Температуру обработки в зоне нагрева II поддерживают (900+10)°С. Для обеспечения необходимых условий обработки, экономии энергоносителя, между зоной I, загрузки материала и зоной нагрева II, установлена перегородка 14, с зазором относительно пода 1, не менее толщины слоя обрабатываемого материала, затем нагретый материал поступает в зону III - восстановления металла из оксида, где происходит высокотемпературная обработка материала с использованием форсунок 7. Температуру обработки в зоне восстановления III поддерживают (1400+10)°С. В зоне III происходит восстановление металлического железа из оксидсодержащего материала при его взаимодействии с углеродом. Продукты реакции, включающие гранулы металлического железа и шлак, перемещаются далее в зону охлаждения продуктов реакции IV.
Для обеспечения необходимых условий обработки и экономии энергоносителя между зоной III - восстановления и зоной IV охлаждения продуктов реакции установлена перегородка 14а, с зазором относительно пода 1, не менее толщины слоя обработанного материала. Пройдя зону охлаждения IV, материал поступает в зону выгрузки продуктов реакции - зону I, где с помощью разгрузочного устройства, например, шнека производится удаление продуктов реакции с движущегося пода. Далее технологический цикл повторяется, и каждый участок пода вновь последовательно перемещается по зонам с I по IV.
Для вывода избыточных продуктов реакции, регулирования температуры и состава газовой среды в реакционной зоне печи, зона восстановления III соединена с газоотводящим устройством 9.
Для регулирования температуры, отвода тепла от продуктов реакции зона охлаждения IV снабжена устройством регулируемой подачи газообразного охладителя 15 и также соединена с газоотводящим устройством 9.
Использование предлагаемого технического решения позволяет реализовать технологический процесс с высокими технико-экономическими показателями за счет эффективного использования энергии и оборудования.
ИНФОРМАЦИЯ
1. Патент РФ №2279483, С21В 13/08, 2005 г.
2. Патент РФ №2303072, С21В 13/08, F27B 3/10, 2007 г.

Claims (4)

1. Печь для получения восстановленного металла, содержащая кольцевой вращающийся под, корпус печи, перекрывающий весь под сверху, при этом внутреннее пространство печи включает зону загрузки материала и зону выгрузки продуктов реакции, зоны нагревания и восстановления, в которых установлены горелки, зону охлаждения, устройство для отвода газов, соединенное с пространством печи и газоочистной установкой, перегородки, установленные между зонами, отличающаяся тем, что зоны загрузки, выгрузки и нагревания выполнены высотой, равной 0,5-0,7 высоты зон восстановления и охлаждения, которые соединены с устройством для отвода газов, а зона охлаждения дополнительно снабжена устройством регулируемой подачи газообразного охладителя, причем в линии отвода газов перед газоочистной установкой установлены утилизационная котельная и рекуператор тепла.
2. Печь по п.1, отличающаяся тем, что рекуператор тепла выполнен в виде воздушного теплообменника.
3. Печь по п.1, отличающаяся тем, что перегородки установлены между зоной загрузки материала и зоной нагревания и между зоной восстановления и зоной охлаждения.
4. Печь по п.1, отличающаяся тем, что перегородки между зонами выполнены с возможностью перемещения.
Figure 00000001
RU2010103477/22U 2010-02-02 2010-02-02 Печь для получения восстановленного металла RU94680U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103477/22U RU94680U1 (ru) 2010-02-02 2010-02-02 Печь для получения восстановленного металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103477/22U RU94680U1 (ru) 2010-02-02 2010-02-02 Печь для получения восстановленного металла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU94680U1 true RU94680U1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42680921

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010103477/22U RU94680U1 (ru) 2010-02-02 2010-02-02 Печь для получения восстановленного металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU94680U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018192267A1 (zh) 一种全回收co2的石灰窑装置
US11905181B2 (en) Method for preparing calcium oxide using a multistage suspension preheater kiln
CN101724726B (zh) 一种熔融炼铁的方法和装置
CN111322879B (zh) 麦尔兹窑快速点火烘炉的方法
CN108164161B (zh) 一种高活性氧化镁悬浮态煅烧系统及氧化镁制备方法
CN102701608A (zh) 一种石灰窑联产装置
CN106556258A (zh) 烧结矿显热回收装置及其使用方法
CN102180604B (zh) 一种旋转床设备以及旋转床生产高活度石灰的工艺方法
CN103058536A (zh) 蓄热式间壁加热回转窑装置
CN107881275A (zh) 新型闪速熔炼铁的方法及其炼铁炉
CN107904347B (zh) 一种煤基直接还原竖炉及其还原方法
CN114447464B (zh) 一种废旧锂电池高温热解处理系统和方法
CN103305649B (zh) 外热式竖炉煤基直接还原铁生产工艺与装置
CN201292373Y (zh) 一种熔融炼铁的装置
CN210399936U (zh) 一种基于燃料配制和焙烧控制的洁净烧结系统
RU94680U1 (ru) Печь для получения восстановленного металла
CN103482889B (zh) 蓄热式物料煅烧装置
CN2921740Y (zh) 内外加热立式通道还原炉
RU92522U1 (ru) Печь для получения восстановленного металла
CN214371676U (zh) 一种生产高岭土的自动化窑炉装备
CN2818492Y (zh) 生产氧化球团用的装置
CN210420086U (zh) 一种锂磷铝石焙烧酸化系统
CN209815974U (zh) 一种低电耗熔炼菱镁矿的装置
CN107663580A (zh) 制备矿物球团的系统
CN204417403U (zh) 一种焦化间壁式回转窑装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120203