Устройство для восстановления металлических руд Советский патент 1933 года по МПК F27B1/22 

Описание патента на изобретение SU30155A1

(103)

Температура, поддерживаемая в каждом отдельном поясе, а также и количество подводимого к нему тепла, могут варьироваться в широких пределах. Однако, при обработке железной руды и при восстановлен.ии Ре2Оз в Fea04, температуру в первом поясе желательно поддерживать в пределах до 500° в присутствии восстановителей, каковыми могут являться углеродистые или содержащие водород газы, поднимающиеся из двух ниже лежащих поясов. Для восстановления РезО4 в FeO в поясе лучше всего поддерживать температуру в пределах от 500 до 700°, используя при этом в широких пределах газы, поднимаюпщеся из пояса С, состав которых должен соответствовать заранее определенной пропорции, варьирующейся приблизительно в пределах от 30% СО и 70% СОз до бО СО и 40% СОг. В поясе С рекомендуется поддерживать температуру в пределах от 700 до 1100°, а отношение СО к СОз изменять в пределах от 60% до 95% СО. Количество доставляемой теплоты распределяется при восстановлении железной руды.следующим образом: около 60% в поясе С, где происходит окончательное восстановление, около 22% в поясе А и около 18% в поясе5. Приведенные данные не являются обязательными при выполнении настоящего изобретения, но должны облегчить понимание описываемого способа.

Для осуществления возможно полного восстановления металлических окислов в восстановительной зоне желательно получить по возможности вполне одинаковую температуру по всей массе обрабатываемого материала, находящегося в данном отдельном поясе, другими словами, проникновение тепла должно быть одинаковьш как в центре каждого столба руды, так и у наружных краев столба.

Указанная задача может быть достаточно хорошо разрешена применением шахты, имеющей в поперечном сечении

форму длинного и узкого прямоугольника, в особенности в том случае, если обрабатывается довольно крупная руда и крупный восстанавливающий материал, так как в этом случае небольшие газовые мешки, образующиеся между кусками руды, способствуют передаче тепла через всю толщу материала и равномерному нагреванию ее. Для того, чтобы получить такой же результат при мелкой руде, пред гагается разделить каждую отдельную шахту /, 2 и т. д. на .несколько параллельных шахт 7 (фиг. 2). Последние имеют приблизительно прямоугольное сечение и разделены друг от друга наполйевными газом промежутками 8, так что совокупность нескольких таких малых шахт образует, как показано на фиг. 2, одну общую шахту, имеющую удлиненное и узкое поперечное сечение. При делении каждой большой шахты на ряд малых шахт, сохраняется не только преимущество, даваемое удлиненным и тонким столбом руды, но, кроме того, разбивается плоский тонкий столб на несколько отдельных столбиков, давая возможность теплоте проходить между последними, способствуя нагреванию центральных частей каждого непрерывно движущегося столба руды. Помимо того, что потоки теплоты пронизывают в нескольких местах общий поток руды, внутри каждой шахты 7 помещают газовыводную трубу 9, служащую для удаления развивающегося в шахте газа, изготовленную из металла, наполненную поднимающимися вверх газами, вследствие чего теплопроникает к центру каждой шахты и подогревает изнутри содержимое последней.

Вйутри каждой шахты труба 9 доходит внизу до точки, лежащей как-раз над последним восстановительным поясом С (фиг. 1). В некоторых точках, находящихся на определенных расстояниях от нижнего конца каждой трубы Я расположены заборные отверстия /О -для удаления газов из определенных точек по мере их образования. На фиг. 6 в качестве примера выполнения такого заборного отверстия представлена в увеличенном масштабе деталь. Благодаря наличию нескольких поясов, имеющих различную постоянную температуру, и благодаря применению разнохарактерных окислов .и вос становителей в разных местах шахтьГ могут образоваться

ным продолжить трубу Р вниз дальше зоны восстановления.

Теплота для восстановительного процесса может браться от различных источников. В описываемом примере теплота доставляется соответствующими горелками 5 и 4. Для нагревания зоны восстановления имеется-ряд продольно проходящих и разделенных друг от друга горизонтальными перегородками нагревательных камер 11, какорые на противоположных концах соединены друг с другом проходами 72 (фиг. 3 и 4), так что образуется извилистый путь для продуктов горения.

Горелки 13 и 14 каждого пояса нагревания расположены по очереди в двух противоположных концах, так например, горелка /5 помещена на одном конце нагревательной камеры 11, и подобная же горелка 14 помещена на противоположном конце такой же камеры 11, расположенной по другую cfopOHy шахты (фиг. 3 и 4).

Разделенные горизонтальными стенками и соединенные друг с другом нагревательные камеры 11 соединены на нижнем конце с зигзагообразными охладительными каналами 15, а на верхнем конце с нагревательными камерами 16 для, предварительного подогрева (фиг. 1, 3 и 4). Последние присоединены наверху к соответствующему вытяжному борову, снабженному устройством дли регулирования прохода для того, чтобы можно было регулировать дви жение горячих газов вверх как по нагревательным камерам 11 восстановительной зоны, так и по нагревательным камерам /5 зоны подогрева.

Благодаря расположению отдельных гортлок 75 и 14 по обе стороны вос становительной шахты (фиг. ,2) температуру можно до некоторой степени выравнивать для каждого данного пояса нагревания. Например, температура на конце камеры у входа одной горелки может равняться приблизительно 1300°, а на противоположном конце той же камеры падать до 1100°, Горелка, установленная с противоположной стороны шахты, будет конечно урегулирована так, что будет давать противоположный результат, так что в общем температура во всем поясе шахты будет приблизительно

постоянная. Однако, для того, чтобы с полной уверенностью получить выравнивание температуры , по всей ширине шахты в пределах одного горизонтального пояса, предлагается применить ряд разделенных горизонтальными перегородками буферных камер 77, помещенных между каждой нагревательной {Камерой 77 и шахтами 7 (фиг. 1 и 2).

Буферные камеры 77 соединены между собой поперечными проходами 8 (фиг. 2), вследствие чего кругом всех шахт 7 держится равномерная температура, которую можно, по желанию, урегулировать для данного горизонтального пояса или поясов. Таким образом, для поддержания постоянной температуры в шахтах на уровне пояса С имеются установленные на противоположных стбронах шахты горелки 13 и 14, вставленные в концы камер 77 и создающие внутри этих камер известную температуру, которая выравнивается и равномерно распределяется по ширине шахт на уровне пояса С при помощи промежуточных буферных камер 77 (фиг. 1).

Каждая буферная камера 77 может быть отделена от смежной с ней нагревательной камеры 77, но лучше устроить небольшое число отверстий в одном конце перегородки, разделяющей смежные камеры 77и 77. Пористость или густота отверстий постепенно увеличивается по направлению к концу перегородки. Кроме того, такой же результат может быть получен уменьшением толщины перегородки на том конце камеры, который удален от горелки, так что по мере удаления от горелки 75 и по мере уменьшения температуры омывающего перегородку пламени уменьпГается в то же .время и толщина перегородки, облегчая передачу тепла сквозь терегородку и поддерживая таким образом равномерную температуру в буферной каме-ре. Стенки самих шахт 7 могут быть слегка пористыми, а стенки 18 могут наглухо отделять камеры горения. В каких стенках проделывать отверстия-в перегородках ,7 или в стенках 7-зависит от того, какой восстановитель применяется- твердый или газообразный, так как в первом случае продукты сгорания могут проходить в буферную камеру /7, а во втором случае газы будут проходить из шахт в буферные камеры, или наоборот, и в этом случае можно вводить восстанавливающие газы через буферные камеры.

Таким образом, вместо того, чтобы отделять движущийся внутри шахты материал от пламени одной только перегородкой 18, применены буферные камеры /7, расположенные вокруг и между отдельными шахтами 7, образующими в совокупности одну общую восстанавливающую шахту, имеющую в поперечном сечении форму длинного и .узкого прямоугольника. Такой способ дает возможность получить сравнительно высокую восстанавливающую температуру в центре столба руды, не имея при этом нербходимости поддерживать слишком высокую температуру рколо наружной поверхности столба. Другими словами, в случае, относящемся к восстановлению железных руд, можно поддерживать постоянную температуру в 1050° в буферных камерах /7, окружающих восстаналивающий пояс С, при чем в центре каждого столба руды будет держаться температура приблизительно в 950° и в то же время будет происходить реакция от эндотермического восстановления FeO в Fe. При этом способе устройства исче зает всякое стремление со стороны восстановленного железа прилипать к стенкам щахты, как это имело бы место при температурах выше 1050° и таким образом обеспечено свободное и непрерывное опускание столба руды в каждой шахте.

Несколько видоизмененное устройство отличается тем, что отдельные шахты составлены, каждая, из нескольких .кусков или труб 20, соединенных друг с другом соответствующими стыковыми соединениями 21. В этом случае буферные камеры 17 устроены в общем так же, как и на фиг. 1, при чем стенки трубчатых звеньев 2 являются перегородками, отделяющими буферные камеры 17 от столба движущейся руды (фиг. 7 и 8)..

Здесь также имеются довольно широкие проходы 22 между буферными камерами 17, так что, при желании, буферные камеры, разделенные друг от друга горизонтальными перегородками, можно сделать взаимно сообщающимися.

Трубы 20 могут, делаться из металла или из керами ческого материала. При при1 енении буферных камер, в которых поддерживается температура в указанных выше пределах, стенки шахт могут быть металлическими по всей высоте каждой малой шахты.

Новейшая конструкция устройства отливается сравнительно большой высотой. Зона подогре1за обозначена цифрой 23, зона восстановления-2-/ и зона охлаждения-25. Важно не только точно регулировать температуру в каждом поясе шахты, но не менее важно доставлять и достаточное количество тепла в требующееся место.Благодаря увеличению плбщади поверхности шахты в зоне подогрева и в зоне восстановления и, кроме того, благодаря доступу тепла в буферные камеры в неограниченном количестве можно, конечно, подводить, по желанию, большее количество тепла и таким образом увеличивать быстроту восстановления и, следовательно, скорость пропускания цатери ала через каждую шахту (фиг. 9). ° Для того, чтобы осуществить указанное существенное ускорение процесса восста;новления и прохождения материала, шахта, показанная на фиг. 9, составлена из соединенных друг с другом единиц или звеньев, подобных звеньям, показанным на фиг. 7 и 8, и расположенных вдоль длины шахты наподобие устройства, показанного на фиг..2. Буферные камеры 17 расположены с обеих сторон каждого ряда труб 20, а нагревательные камеры (камеры горения) 11 расположены вдоль каждой буферной камеры, как в устройстве, показанном на фиг. 1, 2 и 7.

Горелки, вставленные в камеры горения в каждом горизонтальном поясе, расположены на противоположных друг другу концах, например, так, как изображено на фиг. 2, при чем, конечно, каждый комплект горелок, относящийся к любой камере горения, может быть регулируем самостоятельно, с целью точного установления температуры в различных точках вдоль вьгсоты восстанавливающей зоны, а также с целью регулирования количества теплоты, до:тавляемой в тот или другой пункт.

Благодаря подразделению каждого общего столба движущейся руды на несколько параллельных столбов, атак,же благодаря устройству вокруг внутренних шахт буферной (выравнивающей температуры) камеры, получается большое увеличение площади поверхности в зоне восстановления и более мелкое подразделение слоев руды в этой зоне, и вследствие этого можно подводить большее количе ство теплоты для того, чтобы осуществить в зоне восстановления эндотермическую реакциюИ получить значительное увеличение скорости движения материала сквозь шахты, а увеличивая высоту шахт и применяя буферные камерн, имеется возможность почти неограниченно увеличивать скорость реакции и быстроту продвигания руды.

Такое ускоренное движение требует, конечно, значительного увеличения количества доставляемой теплоты, и.в соответствии с этим появляется необходимость более интенсивного поглощения теплоты в зоне охлаждения. С этой целью изобретатель применяет пояс предварительного охлаждения 26 (фиг. 9), где охладителем является преимущественно жидкость или пары жидкости и где температура восстановленной руды быстро понижается приблизительно от 950 до 220°, и второй пояс 27 (ф.иг. 9), где охладителем является предпочтительно холодный воздух, который может быть использован для впуска в бу.ферные камеры после того, как он поглотит теплоту спускающейся рудь и охладит последнюю примерно от 230 до 55°.

Верхнее отверстие шахты (фиг. 9) быть оставлено открытым, так как благодаря применению сравнительно мелкой руды и мелкого восстанавливающего материала получается достаточно герметическое закупоривание отверстия. Нижняя часть шахты снабжается скользящей задвижкой 28, позволяющей с перерывами выгружать восстанов;{енную РУДУ не пропуская в щахту воздуха. В шахте (фиг. 9) не показана центральная газоотводная труба, так как само собою понятно, что такая труба не является безусловно необходимой на практике для действия шахты. Показанная центральная труба 9 (фиг. 2 и 5) может.

конечно, при желаний, быть использована для введения газообразного восстановителя вместо того, чтобы отводить через нее образующиеся во время реакции

газы.

Буферная газовая камера /7 одинаково полезна как для малых, так и для больших установок, а также пригодна для руды любого сорта и любой крупности; во всех случаях камера /7 функционирует одинаково, но даваемая буферной камерой возможность подведения неограниченного количества тепла при заранее определенной температуре оказывается особенно полезной при эксплоатации больших печей. Скорость пропускания руды может увеличиваться почти безгранично, так как независимо от того, сколько бы единиц тепла ни потребовалось для ускорения процесса, всегда имеется возможность подвести нужное количество тепла, не прибегая для этого к слишком большому повышению температуры стенок шахты.

Кроме того, в связи с описанным методОм передачи тепла, стенки содержащих руду или направляющих ее шахт могут иметь почти любую желаемую конструкцию, а именно руда может быть окружена керамическими стенками (фиг. 1), металлическими стенками или трубами (фиг. 8) или даже может помещаться в металлических ящиках, пропускаемых чГерез буферную -газовую камеру 77 или камеры.

Предмет патента.

1.Устройство для восстановления металлических руд, состояп,ее из ряда вертикальных шахт, нагреваемых нагревательными камерами, отличающееся тем, что для уравнения тепла, передаваемого шахтам нагревательными камерами, служат буферные камеры 77, заполненные неподвижным газом, расположенные между рядами шахт и нагревательных камер /7 и соединенные между собою проходами.

2.Форма выполнения устройства по п. 1, отличающаяся применением в каждой шахте трубы 9 (фиг. 1, 2, 5 и 6) с заборными отверстиями 10, служащей для удаления развивающегося в шахте газа и вместе с тем для подогрева изнутри содержимого шахты.

фиг I

фиг 6

к патенту ин-ца В. Г. Смит № 30155

Похожие патенты SU30155A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ И ПЕЧЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД И ОДНОВРЕМЕННОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 1928
  • В.Г. Смит
SU19238A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, ИМЕЮЩИХ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ИСПАРЕНИЯ 2002
  • Контручи Маркос Ди Албукерк
  • Коста Педро Энрике Карпинетти
  • Маршези Эдмар Саул
RU2323260C2
Механическая печь для обжига руды 1928
  • Г.Б. Тобенген
SU40857A1
ДУПЛЕКС-ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ БЕДНЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ 2008
  • Салихов Зуфар Гарифуллович
  • Ишметьев Евгений Николаевич
  • Щетинин Анатолий Петрович
RU2380633C1
Устройство для термообработки неорганических порошковых материалов с получением полых легковесных гранул и способ термообработки неорганических порошковых материалов с его использованием 2020
  • Цыпкин Евгений Борисович
  • Титов Анатолий Геннадьевич
  • Узлов Всеволод Алексеевич
RU2757448C1
КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ И СУШКИ 2018
  • Иванов Владимир Васильевич
  • Алешин Сергей Юрьевич
  • Иванов Игорь Владимирович
  • Краснов Владимир Николаевич
  • Демешонок Константин Юрьевич
RU2700134C1
Шахматная многокамерная печь для прямого восстановления железа и стали из руды 1932
  • Розенталь С.С.
SU34574A1
ПЛАВИЛЬНО-ГАЗИФИКАЦИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЛАВА МЕТАЛЛА И УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЛАВОВ МЕТАЛЛА 1997
  • Четче Альберт
RU2164951C2
МИКРОСИСТЕМА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА И ЭНЕРГИИ 2002
  • Ханна Уильям Томпсон
  • Энсон Дональд
  • Стикфорд Джордж Генри Младший
  • Колл Джон Гордон
RU2298666C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТОГО ПРОДУКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Чайкин Б.С.
  • Марьянчик Г.Е.
  • Панов Е.М.
  • Вереин В.Г.
  • Салмин В.В.
  • Роменец В.А.
  • Усачев А.Б.
  • Рожков И.М.
  • Баласанов А.В.
  • Липухин Ю.В.
  • Агарышев А.И.
  • Чирихин В.Ф.
RU2089618C1

Иллюстрации к изобретению SU 30 155 A1

Реферат патента 1933 года Устройство для восстановления металлических руд

Формула изобретения SU 30 155 A1

- - /,

фиг 2

1

,/

I |-..-i

/7

/7

ж

фягЗ

.

й1

фиг4

SSSSLSSx

/f

фиг ,5 фиг 8

;j

t I

фиг 9

.7,..

U у J

SU 30 155 A1

Авторы

Виллиам Генри Смит

Даты

1933-04-30Публикация

1930-02-28Подача