UA112135C2 - Система та спосіб грануляції шлаку - Google Patents

Система та спосіб грануляції шлаку Download PDF

Info

Publication number
UA112135C2
UA112135C2 UAA201505024A UAA201505024A UA112135C2 UA 112135 C2 UA112135 C2 UA 112135C2 UA A201505024 A UAA201505024 A UA A201505024A UA A201505024 A UAA201505024 A UA A201505024A UA 112135 C2 UA112135 C2 UA 112135C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
slag
air
granulation
pipe
granulation chamber
Prior art date
Application number
UAA201505024A
Other languages
English (en)
Inventor
Уільям Баррі Фезерстеун
Original Assignee
Прайметалз Текнолоджіз Остріе 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 Прайметалз Текнолоджіз Остріе Гмбх filed Critical Прайметалз Текнолоджіз Остріе Гмбх
Publication of UA112135C2 publication Critical patent/UA112135C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B3/00General features in the manufacture of pig-iron
    • C21B3/04Recovery of by-products, e.g. slag
    • C21B3/06Treatment of liquid slag
    • C21B3/08Cooling slag
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B5/00Treatment of  metallurgical  slag ; Artificial stone from molten  metallurgical  slag 
    • C04B5/06Ingredients, other than water, added to the molten slag or to the granulating medium or before remelting; Treatment with gases or gas generating compounds, e.g. to obtain porous slag
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B2400/00Treatment of slags originating from iron or steel processes
    • C21B2400/02Physical or chemical treatment of slags
    • C21B2400/022Methods of cooling or quenching molten slag
    • C21B2400/026Methods of cooling or quenching molten slag using air, inert gases or removable conductive bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B2400/00Treatment of slags originating from iron or steel processes
    • C21B2400/05Apparatus features
    • C21B2400/052Apparatus features including rotating parts
    • C21B2400/054Disc-shaped or conical parts for cooling, dispersing or atomising of molten slag rotating along vertical axis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B2400/00Treatment of slags originating from iron or steel processes
    • C21B2400/08Treatment of slags originating from iron or steel processes with energy recovery
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Manufacture Of Iron (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Пристрій для грануляції шлаку містить камеру для грануляції шлаку, обертовий розпилювальний гранулятор (5, 6) для розпилення розплавленого шлаку, при цьому гранулятор встановлений в грануляційній камері, і повітроподавальний засіб (33) для подачі повітря в розплавлений шлак (9) перед розпиленням шлаку. Система додатково містить механізм для подачі шлаку в грануляційну камеру. Механізм для подачі шлаку містить трубу, з'єднану з входом для шлаку грануляційної камери, і система додатково містить повітроподавальну фурму, встановлену всередині труби. Повітроподавальний засіб з'єднаний з кінцем фурми, віддаленим від грануляційної камери, і фурма має перфоровану частину, віддалену від повітроподавального засобу, завдяки чому повітря подають до розплавленого шлаку.

Description

Цей винахід відноситься до системи і способу грануляції шлаку, зокрема сухої грануляції з відбором тепла.
Шлак може бути будь-якого типу, наприклад, металовмісний, такий як залізовмісний; може містити оксид металу, такий як оксид титану, може бути неметалевим, таким як шлак, одержаний як побічний продукт процесу виробництва металів, або їх сумішшю.
В традиційній сухій грануляції шлаку розплавлений шлак подається до обертового диску в грануляційній камері по трубі, з'єднаній з шлаковим жолобом від доменної печі. Розмір грануляційної камери залежить від відстані, необхідної для достатнього охолодження гранульованого шлаку, таким чином, щоб гранулят не прилипав до стінок камери, коли він ударяється в них. Простір завжди ціниться в ливарному дворі доменної печі, таким чином, бажано мати змогу зменшити загальну основу грануляційної камери.
У відповідності з першим аспектом представленого винаходу система для грануляції шлаку містить пристрій для грануляції шлаку, який містить камеру для грануляції шлаку; обертовий розпилювальний гранулятор для розпилення розплавленого шлаку, який встановлений в грануляційній камері; і повітроподавальний засіб для подачі повітря в розплавлений шлак перед його розпиленням, при цьому система додатково містить механізм для подачі шлаку до грануляційної камери, при цьому механізм для подачі шлаку містить трубу, з'єднану з входом для шлаку грануляційної камери, і при цьому система додатково містить повітроподавальну фурму, встановлену всередині труби, повітроподавальний засіб, з'єднаний з кінцем фурми, віддаленим від грануляційної камери; і перфоровану частину фурми, віддалену від повітроподавального засобу, завдяки чому повітря подається до розплавленого шлаку.
Подача повітря до розплавленого шлаку швидко розширюється для покращення розпилення шлаку.
Переважно, на повітроподавальній фурмі встановлюється з можливістю руху пристрій для керування потоком.
Переважно, система додатково містить проміжний розливний пристрій, з'єднаний з механізмом для подачі шлаку, і пристрій для керування потоком, встановлений в проміжному розливному пристрої.
Переважно, відстань між випускним кінцем труби для подачі шлаку та верхньою поверхнею
Зо обертового розпилювального гранулятора становить менше ніж 40 мм.
Це змушує шлак протікати в грануляційний диск і перешкоджає відскакуванню розплавленого шлаку, яке може відбуватися, якщо присутні великі краплі шлаку.
Переважно, система додатково містить вхід для подачі технологічного повітря, вихід для відведення технологічного повітря і механізм для відбору тепла.
Система може мати функцію відбору тепла, а також грануляції за допомогою яких технологічне повітря, яке протікає по зовнішній поверхні розплавленого шлаку під час процесу грануляції, нагрівається і теплота може відбиратися.
У відповідності з другим аспектом представленого винаходу надається спосіб грануляції шлаку у пристрої для грануляції шлаку, який містить камеру для грануляції шлаку і обертовий розпилювальний гранулятор, встановлений в грануляційній камері, у якому подають повітря в потік розплавленого шлаку; і гранулюють розплавлений шлак в грануляційній камері; з'єднують механізм для подачі шлаку, який містить трубу, з входом для шлаку грануляційної камери і подають по трубі розплавлений шлак до камери для грануляції шлаку; встановлюють повітроподавальну фурму всередину труби; з'єднують повітроподавальний засіб з кінцем фурми, віддаленим від грануляційної камери; і подають повітря до розплавленого шлаку крізь перфоровану частину фурми, віддалену від повітроподавального засобу.
Переважно, у способі додатково вимірюють швидкість обертання диску; вимірюють діаметр зразків гранульованого шлаку; порівнюють виміряний діаметр з очікуваним діаметром для заданої швидкості обертання; і у відповідь адаптують інтенсивність потоку повітря в розплавлений шлак.
Розширення шлаку шляхом подачі повітря дозволяє використовувати менші швидкості обертання чаші і довший час польоту на коротшу відстань, таким чином зменшуючи загальну основу системи, але занадто великий розмір частинок гранульованого шлаку надає частинки, які можуть бути не скловидними в центрі, таким чином повітряний потік повинен відповідно адаптуватися.
Переважно, у способі додатково подають технологічне повітря крізь грануляційну камеру для охолодження гранульованого шлаку і відбирають тепло з технологічного повітря в установці для відбору тепла.
Переважно, у способі додатково переміщають пристрій для керування потоком між рядом бо положень для керування інтенсивністю потоку шлаку за допомогою механізму для подачі шлаку.
Приклад системи для грануляції шлаку і способу грануляції шлаку згідно з представленим винаходом тепер будуть описуватися з посиланням на супровідні креслення, на яких:
Фігура 1 зображає пристрій для сухої грануляції шлаку з відбором тепла;
Фігура 2 зображає пристрій для сухої грануляції шлаку згідно з представленим винаходом з відбором тепла;
Фігури За і ЗБ зображають детально блокувальний елемент для використання з представленим винаходом;
Фігури 4а і 465 зображають детально варіанти виконання представленого винаходу; і
Фігури 5а і 560 зображають детально джерело повітря для використання з представленим винаходом.
Фігура 6 зображає спосіб керування інтенсивністю потоку шлаку під час грануляції в пристрої з Фіг.1.
В традиційному способі сухої грануляції розплавленого шлаку шлак випускають з жолобу для шлаку в обертовий розпилювальний пристрій, який може мати форму плоского диску або мілкої чаші або тарілки. Шлак розпилюють на краю диска і одержувані краплі шлаку частково охолоджуються до температури, при якій вони мають достатньо тверду оболонку таким чином, що вони не прилипають при ударянні в оточуючу похилу охолоджувану водою стінку. Після ударяння шлак падає в охолоджуваний повітрям шар, де перед випусканням відбувається його подальше охолодження.
Однак, бажано мати змогу зменшувати основу грануляційної камери і покращувати ефективність розпилення під час грануляції шлаку.
Фіг. 2 зображає пристрій для сухої грануляції шлаку згідно з представленим винаходом з відбором тепла. Обертовий розпилювальний гранулятор, який містить обертовий елемент 5, типово диск або тарілку, який обертається на привідному валі б в напрямі стрілки 7, встановлений в грануляційній камері 13. Ряд повітровпускних каналів 10 і повітровипускний канал 11 забезпечують шлях для протікання повітря крізь грануляційну камеру 13 до теплообмінника 12 для відбору тепла. Камера має охолоджувані водою стінки 15 і охолоджуваний шар 16. Як проілюстровано в цьому прикладі, вертикальна облицьована вогнетривким матеріалом труба 4 для подачі шлаку, з'єднана з випускним каналом З проміжного
Зо розливного пристрою 2, приймає шлак 9 з жолобу 8 для шлаку. В трубі 4 встановлена повітроподавальна фурма 14, з'єднана із повітроподавальним засобом (не зображений), і контролер 18 для керування подачею повітря до фурми. На кінці фурми, віддаленому від повітроподавального засобу, перфорована частина 34 повітроподавальної фурми дозволяє повітрю надходити в шлак 9.
Фіг. 3 - 5 зображають ознаки, які можуть використовуватися в системі для сухої грануляції шлаку, як це описано стосовно фіг. 1 нижче і Фіг. 2 з або без відбору тепла, зображеного на таких фігурах. Система містить засіб для подачі шлаку, типово жолоб 8 для подачі шлаку з доменної печі (не зображений), до облицьованої вогнетривким матеріалом труби 4 для подачі шлаку. Проміжний розливний пристрій або лоток 2 може використовуватися для допомоги у регулюванні подачі або жолоб для подачі шлаку може подавати шлак безпосередньо до подавальної труби. Приклади з фіг. 1, 2, За, ЗБ, 4а і 465 усі зображають проміжний розливний пристрій, але, якщо не вимагається керування інтенсивністю потоку, то його можна усунути.
Фіг. За зображає основний приклад керування потоком, яке може використовуватися з системою представленого винаходу, у якому шлак 9 в проміжному розливному пристрої 2 подається по трубі 4 для подачі шлаку до обертового диска 5 обертового розпилювального гранулятора в камері для грануляції шлаку. Диск обертається на валі 6 в напрямі стрілки 7. Цей приклад також показує варіант аерації розплавленого шлаку подачею повітря для покращення ефективності розпилення під час грануляції за допомогою частини труби для подачі шлаку.
Стиснене повітря від труби компресора по гнучкій трубі (не зображена) зовні подається в розплавлений шлак крізь пористу частину 31 труби, яка може розташовуватися на кінці, який примикає до гранулятора і віддалений від джерела розплавленого шлаку. Повітря може вводитися в потік шлаку або крізь пористу заглушку, як зображено на Фіг. За і ЗБ, або крізь радіальні впускні отвори. Кінець пристрою для подачі шлаку типово розташований на відстані менше ніж 40мм від верхньої поверхні обертового розпилювального гранулятора для перешкоджання відскакуванню розплавленого шлаку при ударянні його в гранулятор. Фіг. Зр зображає як пристрій для керування інтенсивністю потоку шлаку, описаний детально нижче, може встановлюватися в грануляційну систему з блокувальним елементом 17, здатним переміщатися стрижнем 314 під керуванням контролера 18, як зображено на Фіг. 1.
Необов'язковий стрижень блокувального елемента зовсім не залежить від способу введення бо повітря.
Система, яка містить механізм для подачі повітря в шлак, згідно з представленим винаходом, зображена на фіг. 4а і 4Б. Фіг. 4а зображає фурму 32 для введення стисненого повітря, яка дозволяє повітрю з компресора спрямовуватися по ній і по трубі 33 та вводитися в центр струменя шлаку в трубі 4 для подачі шлаку. Це може здійснюватися за допомогою пористої частини 34, встановленої на кінці труби, найближче розташованого до обертового розпилювального пристрою або, альтернативно, замість пористої заглушки або торцевого отвору, фурма може мати малі отвори, розподілені по її довжині, крізь які повітря вводиться в шлак, або може мати отвори тільки на кінці, найближче розташованому до гранулятора.
Стиснене повітря подається по живильній трубі 33 у верхній частині фурми і може керуватися контролером 18. У прикладі Фіг. 465 фурма 32 для введення повітря об'єднується з довільним елементом 17 для керування потоком, встановленим на фурмі для керування інтенсивністю потоку шлаку до труби 4 для подачі шлаку. Хоча проілюстровані блокувальний елемент і стрижень, можуть використовуватися інші типи керування потоком, як описано відносно фіг. 1.
Конструкція є такою, що впускна фурма 32 і блокувальний елемент 17 можуть переміщатися незалежно, наприклад шляхом ковзного переміщення блокувального елемента на впускній фурмі. Повітря з віддаленої живильної труби 33 вводиться вниз по фурмі 32 і виходить в потік шлаку 9 крізь кінцеву частину 34. Кінцева частина може мати відкритий кінець або переважно має форму пористої заглушки. Альтернативно, фурма може мати закритий кінець з рядом радіальних отворів замість пористої заглушки або отвори можуть розташовуватися в закривальній пластині на кінці фурми. Переважний варіант залежить від передбаченого застосування і інтенсивності технологічного потоку шлаку.
На Фіг.Ба зображений інший механізм для подачі повітря в шлак. Обертовий диск 5 розпилювача може живитися шлаком безпосередньо за допомогою труби для подачі шлаку і необов'язково містить пристрій для керування потоком (вони не зображені). Хоча повітря може подаватися безпосередньо до краю гранулятора або в трубу для подачі шлаку, у цьому прикладі стиснене повітря подається крізь пористу заглушку 35 у верхній частині обертового розпилювача, а не в трубу для подачі шлаку. Пориста заглушка може мати той же діаметр що й обертовий диск, а повітря може подаватися у верхню частину пористої заглушки обертового пристрою, в центр, до країв або до усієї верхньої поверхні. Повітря може подаватися по каналу
Зо 36 в обертовому несучому елементі 6. Переважний варіант виконання повинен подавати повітря крізь центральну пористу вогнетривку вставку 37 металічної обертової тарілки 38 (зображена на Фіг. 55), по каналу 36 в обертовому несучому елементі 6.
Подача повітря в розплавлений шлак в трубі для подачі шлаку покращує розпилення за допомогою розширення повітря, коли воно виходить з повітроподавальної труби і швидко набуває температури шлаку. Хоча температура повітря деякою мірою зростає, коли воно протікає вниз по фурмі або іншій подавальній системі, повітря залишається набагато холоднішим за шлак. При введенні в шлак повітря швидко розширюється, покращуючи розпилення шлаку, і швидко набуває температури шлаку. Як згадано перед цим, краплі шлаку повинні набувати майже твердого стану перед контактом з поверхнею стінки грануляційної камери на відстані від обертового диска для уникнення прилипання до такої поверхні.
Покращене розпилення завдяки введеному повітрю дозволяє обертовому розпилювальному пристрою працювати при нижчій швидкості для такого розміру крапель шлаку, зменшуючи відстань, необхідну для охолодження влітаючих крапель шлаку. Це дозволяє розташовувати похилі стінки грануляційної камери ближче до обертового розпилювача, надаючи можливість використовувати камеру меншого діаметру, яка потребує менше повітря для оперування гранулятом і дозволяє досягати вищої температури повітря у повітровипускному каналі 11 грануляційної системи, якщо використовується механізм 12 відбору тепла. Визначення, чи вірна, чи ні подача повітря може включати вимірювання швидкості обертання диску і середнього діаметра гранул шлаку, порівняння виміряного діаметра з діаметром, очікуваним для швидкості обертання, і, відповідно, адаптацію подачі повітря.
Використання пристрою для керування потоком, як описано в нашій паралельній заявці
ОВ1221121.5, для керування інтенсивністю потоку розплавленого шлаку до обертового елемента може додатково поширюватися на представлений винахід. При використанні варіантів виконання фіг. За і 4а з пристроєм для керування потоком, одержується перевага, яка полягає у більш керованому потоці шлаку, таким чином перешкоджаючи потраплянню повітря в трубу для подачі шлаку, що зменшує втрату гарячого повітря і, таким чином, покращує ефективність відбору тепла. Навіть без цієї ознаки представлений винахід покращує розпилення шлаку шляхом введення повітря в процес грануляції. У прикладах Фіг. 3, 4 і 5 можна працювати без пристрою для керування потоком, але з покращенням розпилення згідно з бо винаходом. Подібним чином, хоча приклади описуються стосовно пристрою для сухої грануляції шлаку з відбором тепла, вони також можуть використовуватися в системі прямої сухої грануляції шлаку без механізму відбору тепла. Різні приклади для введення повітря в розплавлений шлак можуть використовуватися окремо або в комбінації.
Конструкція типового пристрою для сухої грануляції шлаку є такою, що температура повітря, яке залишає грануляційну ємність, Є достатньо високою для надання можливості цінного відбору тепла шляхом одержання гарячого технологічного повітря для сушіння і так далі або для одержання пари. У свою чергу, пара може використовуватися для генерування електроенергії. У випадку шлаку доменної печі, гранулят має дуже високу пропорцію скловидного шлаку, роблячи його придатним для виготовлення цементу.
Для передбачення варіацій інтенсивності потоку шлаку, зокрема, коли гранулятор безпосередньо з'єднаний з кінцем жолоба для подачі шлаку печі, облицьована вогнетривким матеріалом труба для подачі шлаку, яка спрямовує шлак до обертового диску, типово має великий розмір. Тому, подавальна труба не заповнюється. Грануляційна камера типово проходиться під додатнім тиском, що приводить до втрати гарячого повітря і меншого відбору тепла. Подібним чином, якщо грануляційна камера повинна проходитися з підсмоктуванням, то повинно засмоктуватися холодне повітря, що приводить до подібної втрати відібраного тепла.
Величина втрати тепла в будь-якому випадку залежить від робочого тиску камери і вільного простору в трубі для подачі шлаку.
Як описано в наших паралельних заявках на патент 581221121.5 і 5В81221126.4 і в прикладі
Фіг. 1, обертовий розпилювальний гранулятор, який містить обертовий елемент 5, типово диск або тарілку, який обертається на привідному валі б в напрямі стрілки 7, встановлений в грануляційній камері 13. Повітровпускний канал 10 і повітровипускний канал 11 для повітря надають шлях для протікання повітря крізь грануляційну камеру 13 до теплообмінника 12.
Камера має охолоджувані водою стінки 15 і охолоджуваний шар 16. Вертикальна облицьована вогнетривким матеріалом труба 4 для подачі шлаку, з'єднана з випускним каналом З проміжного розливного пристрою 2, приймає шлак 9 з жолоба 8 для подачі шлаку. Пристрій 1 для керування потоком, який у цьому прикладі містить блокувальний елемент у формі конічної заглушки, рухомо встановлений в проміжному розливному пристрої.
Рухома конічна заглушка регулює інтенсивність потоку таким чином, що, коли шлак починає
Зо тверднути, то дозволяється сильніший потік для запобігання блокуванню труби затвердлим шлаком. Високі інтенсивності потоку типово становлять 2 - 6 тон за хвилину.
Керування інтенсивністю потоку також покращує ефективність процесу відбору тепла шляхом застосування керування потоком шлаку під час сухої грануляції шлаку. Керуючи потоком шлаку з використанням пристрою для керування потоком, між пристроєм 1 для керування потоком і випускним каналом З проміжного розливного пристрою формується шлакова пломба, яка перешкоджає проходженню повітря крізь трубу 4 для подачі шлаку, таким чином уникаючи втрати гарячого повітря з грануляційної камери або потрапляння холодного повітря в камеру. Пристрій для керування потоком розташований над випускним каналом З проміжного розливного пристрою 2, який типово облицьований вогнетривким матеріалом і містить розплавлений шлак 9. Пристрій 1 для керування потоком, зображений на фіг. 1, має форму привідного стрижня 14, з'єднаного з блокувальним елементом 17, який, у цьому прикладі, є зрізаним конусом, хоча інші форми пристрою для керування потоком можуть використовуватися для зменшення поперечного перерізу труби для подачі шлаку для формування шлакової пломби. Випускний канал З проміжного розливного пристрою 2 і труба 4 також типово облицьовані вогнетривким матеріалом. Розплавлений шлак 9 подається з труби 4 до обертового елемента 5. На краю обертового елемента 5 шлак розпилюється. Облицьована вогнетривким матеріалом труба 4 розроблена для подачі потоку технологічного шлаку з максимальною інтенсивністю до обертового елемента 5. Властивості шлаку, такі як розрахунковий напір, глибина шлаку для підгонки під розмір отвору і поперечний переріз труби, можуть використовуватися для визначення цього, але, коли шлак твердне в трубі, то поперечний переріз труби змінюється, тому вимагається труба більшого розміру. Переміщення блокувального елемента 17 в сторону від випускного каналу З проміжного розливного пристрою шляхом піднімання стрижня 14 дозволяє сильнішому потоку шлаку проходити крізь трубу 4.
Пристрій 1 для керування потоком змушують переміщатися під впливом контролера 18 для підтримування рівня шлаку в проміжному розливному пристрої 2, таким чином надаючи пломбу для запобігання проходженню повітря крізь трубу 4.
Коли поверхня шлаку нагрівається з використанням, наприклад, камінного пальника (не зображений) і газу доменної печі, температура поверхні шлаку зберігається для запобігання формуванню кірки тверднучого шлаку, але дозволяє формування шлакової пломби між бо блокувальним елементом і розплавленим шлаком в проміжному розливному пристрої. Потім датчик рівня (не зображений) в проміжному розливному пристрої може використовуватися для надання контролеру даних. Коли рівень падає до свого найнижчого прийнятного значення, блокувальний елемент переміщається ближче до випускного каналу З для перешкоджання повітрю проходити за межі блокувального елемента. Коли рівень зростає, блокувальний елемент 17 може переміщатися далі від випускного каналу без ушкодження шлакової пломби і може потім використовуватися для керування інтенсивністю шлакового потоку. Там, де відсутнє нагрівання поверхні шлаку в проміжному розливному пристрої, формування шлакової кірки перешкоджає ефективній роботі датчика рівня. У цьому випадку, маса проміжного розливного пристрою може використовуватися для надання даних керування. Це в комбінації з положенням самого блокувального елемента дозволяє контролеру переміщати блокувальний елемент, як вимагається.
Ця схема дозволяє формувати більш керований потік шлаку і перешкоджає потраплянню повітря в трубу для подачі шлаку або із зовні або з шлакової камери, приводячи до зменшення надходження охолоджувального повітря або втрати гарячого повітря і, тому, до покращення ефективності відбору тепла.
Фіг. б зображає діаграму потоку, яка показує спосіб експлуатації пристрою з Фіг. 1.
Розплавлений шлак подається 20 до проміжного розливного пристрою. Рівень розплавленого шлаку або маса проміжного розливного пристрою і положення блокувального елемента для керування потоком відслідковуються 21 датчиками в проміжному розливному пристрої або системі для зважування проміжного розливного пристрою і рівень або маса та положення надсилаються назад до контролера 18. Порівняння 22 проводиться з необхідним мінімальним рівнем розплавленого шлаку для заданого положення блокувального елемента і, якщо рівень шлаку відповідає або нижчий мінімуму, необхідного для такого положення блокувального елемента, то блокувальний елемент переміщають 23 ближче до випускного каналу 3. Якщо блокувальний елемент не знаходиться на або нижче мінімуму, то він може переміщатися в сторону від випускного каналу для збільшення інтенсивності потоку до гранулятора і для керування потоком шлаку до гранулятора. Шлак, який протікає в гранулятор, гранулюється 24 і охолоджується 25. Для сухої грануляції шлаку, потім виконуються додаткові етапи подачі 26 технологічного повітря над шлаком, коли він охолоджується, і подачі 27 нагрітого повітря до
Зо установки для відбору тепла. Для сухої грануляції шлаку, механізм вимірювання потужності або струму привідного двигуна обертового розпилювального гранулятора, описаного в нашій паралельній заявці ЗВ1221126.4, може використовуватися для надання відповіді контролеру для керування потоком.

Claims (9)

35 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Система для грануляції шлаку, яка містить пристрій для грануляції шлаку, який містить камеру для грануляції шлаку, обертовий розпилювальний гранулятор для розпилення розплавленого шлаку, при цьому гранулятор встановлений в грануляційній камері, і 40 повітроподавальний засіб для подачі повітря до розплавленого шлаку перед його розпиленням, при цьому система додатково містить механізм для подачі шлаку до грануляційної камери, при цьому механізм для подачі шлаку містить трубу, з'єднану з входом для шлаку грануляційної камери, і при цьому система додатково містить повітроподавальну фурму, встановлену всередині труби, при цьому повітроподавальний засіб з'єднаний з кінцем фурми, віддаленим від 45 грануляційної камери, і перфоровану частину фурми, віддалену від повітроподавального засобу, з можливістю подачі повітря в розплавлений шлак.
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що містить пристрій для керування потоком, рухомо встановлений на фурмі.
3. Система за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що додатково містить проміжний розливний 50 пристрій, з'єднаний з механізмом для подачі шлаку і пристроєм для керування потоком, встановленим в проміжному розливному пристрої.
4. Система за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що відстань між випускним кінцем труби для подачі шлаку і верхньою поверхнею обертового розпилювального гранулятора становить менше ніж 40 мм. 55
5. Система за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що додатково містить вхід для технологічного повітря, вихід для відведення технологічного повітря і механізм для відбору тепла.
6. Спосіб грануляції шлаку в пристрої для грануляції шлаку, який містить камеру для грануляції шлаку і обертовий розпилювальний гранулятор, встановлений в грануляційній камері, при бо цьому у способі подають повітря до потоку розплавленого шлаку, і гранулюють розплавлений шлак в грануляційній камері, з'єднують трубу з входом для шлаку грануляційної камери і подають по трубі розплавлений шлак до камери для грануляції шлаку, подають повітря до розплавленого шлаку в трубі, встановлюють повітроподавальну фурму всередину труби, з'єднують повітроподавальний засіб з кінцем фурми, віддаленим від грануляційної камери, і подають повітря до розплавленого шлаку крізь перфоровану частину фурми, віддалену від повітроподавального засобу.
7. Спосіб за п. б, який відрізняється тим, що у ньому додатково вимірюють швидкість обертання диска, вимірюють діаметр зразків гранульованого шлаку, порівнюють виміряний діаметр з очікуваним діаметром для заданої швидкості обертання, і у відповідь адаптують інтенсивність потоку повітря в розплавлений шлак.
8. Спосіб за п. 6 або п. 7, який відрізняється тим, що у ньому додатково подають технологічне повітря крізь грануляційну камеру для охолодження гранульованого шлаку і відбирають тепло з технологічного повітря в установці для відбору тепла.
9. Спосіб за будь-яким із пп. 6-8, який відрізняється тим, що у ньому додатково переміщають пристрій для керування потоком між рядом положень для керування інтенсивністю потоку шлаку за допомогою механізму для подачі шлаку. Го еле КОНТРОЛЕР ЛВ і 9 ей св пре і х З ! 8 не НОЯ в, МН ше чт , Сан с в. 1013 10 Ю1о
ФІГ. о Ш шкіра й 157 Мч / Х ши ояєІ ЗНННН е ДЕКАН З Мк о вн Зв, ке жи шо й, т 43 30 1 10
ФІГ. ЗА ФІГ. ЗВ іч Пк - ше ії І у й ау и; й ІЙ 7
ФІГ. ЯА |з ФІГ. 48 з» 1-32 Й Я | зи 9-2 в-ЕА А ЦЕ-З Н--- Я є о ам я МИШІ Ба шщх бе 7 ФІГ, БА ФІГ. 5В З? ЗВ пот котт ій ШЕ ШО й. Б-Я 36 6-3 Р М що М що ай БОШ (с се ї Н ху З
ФІГ. 6 Подають розплавлений Шнакв 1. 50) проженним розлевенй вриєтрій й ГВикмірюють вень лаюа 00. 5 променем возпеваневку понетрог р АД ве рівень т її необхідне кеінівальне "не : Так ре" чиникчанеобханоми 00 / "е ВАТНІАКЕ НОТ ЗНАЧЕННЯ ННЯ : З у положення олокуа ся ї й ДКС БЕН ве ! Перемицяють пока 5 Зберівють елананн яю зелемевт я вихредкНя жк В Я ве лева блокуванні Е нене ввкаппентт рик тн Е 7 с етіекня В екрані В ВИ сКьКО Гранулнеть цЕвак -24 охолоджують пенульсваний шлак ши Гіодакть техноловічне повітря для охолодження у. ігранульованого шлаку І шт й КГ Тбдастьнатфяетехналоннне лення в ї. Установка для внбору тепия шо л-еї
UAA201505024A 2012-11-23 2013-11-18 Система та спосіб грануляції шлаку UA112135C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1221122.3A GB2508200B (en) 2012-11-23 2012-11-23 Slag granulation system and method of operation
PCT/EP2013/074030 WO2014079797A2 (en) 2012-11-23 2013-11-18 Slag granulation system and method of operation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA112135C2 true UA112135C2 (uk) 2016-07-25

Family

ID=47560581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201505024A UA112135C2 (uk) 2012-11-23 2013-11-18 Система та спосіб грануляції шлаку

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP2922975B1 (uk)
JP (1) JP6001178B2 (uk)
KR (1) KR101695171B1 (uk)
CN (1) CN104428427A (uk)
GB (1) GB2508200B (uk)
IN (1) IN2014DN10213A (uk)
RU (1) RU2633118C2 (uk)
UA (1) UA112135C2 (uk)
WO (1) WO2014079797A2 (uk)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2528972B (en) * 2014-08-08 2016-10-05 Primetals Technologies Austria GmbH Slag granulation system
KR101717196B1 (ko) 2016-11-25 2017-03-17 성일하이텍(주) 그래뉼 제조장치 및 이의 제조방법
CN106735281B (zh) * 2016-12-28 2018-07-20 重庆大学 一种半钢生产铁粉的方法
CN106492489A (zh) * 2016-12-31 2017-03-15 祝洋 一种处理聚合物浆液的闪蒸干燥器
CN106623956B (zh) * 2017-01-19 2018-07-06 重庆大学 半钢粒化法生产铁粉和蒸汽高效利用的方法
CN108004355A (zh) * 2018-02-02 2018-05-08 山东钢铁股份有限公司 一种高炉火渣处理装置及方法
CN109022761A (zh) * 2018-08-27 2018-12-18 浙江科菲科技股份有限公司 一种铅冰铜风淬水冷的粒化方法
KR102082770B1 (ko) 2019-10-25 2020-02-28 성일하이메탈(주) 고압 수분사를 이용한 용융 금속의 그래뉼 제조 장치 및 제조 방법
CN118189657B (zh) * 2024-05-20 2024-07-19 思源交大河北科技有限公司 一种钢渣余热利用系统

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB457707A (en) * 1935-05-03 1936-12-03 Erik Bertil Bjorkman Method of and apparatus for producing porous light-weight aggregate from liquid slag
US2880456A (en) * 1956-04-09 1959-04-07 Kuzela Jan Device for the production of a light filling from blast furnace, boiler and other slag
JPS5325276A (en) * 1976-08-20 1978-03-08 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Granulating apparatus for blast furnace slag
JPS53135900A (en) * 1977-05-02 1978-11-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Molten slag pulverizing and heat recovering apparatus
JPS5940054B2 (ja) * 1978-08-29 1984-09-27 株式会社佐藤技術研究所 融体から特定サイズの球形粒子を製造する方法
JPS56121622A (en) * 1980-02-28 1981-09-24 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Granulating and collecting device for molten slag
FR2480621A1 (fr) * 1980-04-16 1981-10-23 Gagneraud Francis Procede d'obtention de granulats secs de laitiers
JPS602096B2 (ja) * 1982-09-20 1985-01-19 株式会社佐藤技術研究所 融体から特定サイズの球形粒子または繊維を製造するための装置
SU1127869A1 (ru) * 1983-06-29 1984-12-07 Государственный Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементной Промышленности Установка дл гранул ции и охлаждени шлакового расплава
GB2148330B (en) * 1983-10-24 1987-05-07 British Steel Corp Improvements in or relating to the granulation of slag
US6319434B1 (en) * 1998-02-18 2001-11-20 “Holderbank” Financière Glarus AG Method for granulating and grinding liquid slag and device for realizing the same
AT408437B (de) * 2000-02-22 2001-11-26 Holderbank Financ Glarus Einrichtung zum zerstäuben von flüssigen schmelzen
AT410640B (de) * 2000-07-07 2003-06-25 Tribovent Verfahrensentwicklg Verfahren und vorrichtung zum zerstäuben von metallschmelzen
AT410102B (de) * 2001-02-27 2003-02-25 Tribovent Verfahrensentwicklg Einrichtung zum zerstäuben von schmelzen
KR20100110222A (ko) * 2009-04-02 2010-10-12 주식회사 포스코 용융 고로 슬래그의 처리 방법 및 그 장치
AT508672B1 (de) * 2010-02-11 2011-03-15 Dieter Dipl Ing Muehlboeck Vorrichtung und verfahren zum zurückhalten von schlacke am abstich eines metallurgischen gefässes
DE102010021658A1 (de) * 2010-05-26 2011-12-01 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Erzeugung eines Granulats aus einer mineralischen Schmelze
CN201793584U (zh) * 2010-08-09 2011-04-13 首钢总公司 一种高炉炉渣处理装置

Also Published As

Publication number Publication date
GB201221122D0 (en) 2013-01-09
KR101695171B1 (ko) 2017-01-11
EP2922975A2 (en) 2015-09-30
JP6001178B2 (ja) 2016-10-05
KR20150086370A (ko) 2015-07-27
CN104428427A (zh) 2015-03-18
GB2508200B (en) 2015-08-05
GB2508200A (en) 2014-05-28
JP2015534533A (ja) 2015-12-03
IN2014DN10213A (uk) 2015-08-07
RU2014152329A (ru) 2017-01-10
EP2922975B1 (en) 2016-07-27
RU2633118C2 (ru) 2017-10-11
WO2014079797A3 (en) 2014-07-31
WO2014079797A2 (en) 2014-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA112135C2 (uk) Система та спосіб грануляції шлаку
CN106282447B (zh) 具有自调节及防结渣功能的熔渣干式粒化余热回收装置
TWI675108B (zh) 控制冷卻氣體供應至乾式熔渣粒化系統的方法及乾式熔渣粒化系統
US8663360B2 (en) Floating entrainment metallurgical process and reactor
WO2010044137A1 (ja) コークス乾式消火設備
CN105874085B (zh) 操作熔炼旋流器的方法
KR101157571B1 (ko) 슬래그 건식 처리장치 및 방법
ES2180686T5 (es) Procedimiento y mecanismo para evitar la formacion de "muñecos de nieve" en refrigeradores de clinquer y para la extraccion de trozos de revestimiento que se encuentran en los refrigeradores de clinquer.
KR20150086371A (ko) 건식 슬래그 과립화 시스템 및 방법
JP4932308B2 (ja) 溶融高炉スラグの処理方法及び処理装置
JP2006292262A (ja) 流動層乾燥機及び流動層乾燥機による湿潤原料の乾燥方法
EP0605472B1 (en) Slag granulation
CN109880950B (zh) 一种液态熔渣机械离心粒化系统及方法
KR20150096628A (ko) 용융 슬래그의 비정질 미립화를 위한 수쇄식 미립화 및 분쇄장치
KR20240032741A (ko) 개선된 냉각 장치
CN107470645A (zh) 转杯离心粒化制备铝粒的方法
GB2508199A (en) Slag granulation device with a tundish and a slag flow control means
US4702019A (en) Apparatus for cooling high-temperature particles
KR101379457B1 (ko) 아토마이징용 분사공기 예열장치를 갖춘 제강 슬래그 아토마이징 처리 시스템
JP7124666B2 (ja) 焼結鉱冷却装置
SU979287A1 (ru) Устройство дл гранул ции металлургического расплава
JP5416101B2 (ja) コークス乾式消火設備
JPH03122489A (ja) 流動層分散板