I
Изобретение относится к черной мё таллургии, в частности к конструкции регенеративных устройств металлургических печей.
Известен регенератор мартеновской печи, содержащий трубопровод сжатого воздуха с соплами, установленными в поднасадочном пространстве, и расположенную на выходе из него воронку для сбора пыли и пылеосадительную камеру, снабженную трубопроводом подачи сжатого газа и соединенную трубопроводом со шламовым насосом { l Наиболее близким к предлагаемому является регенератор мартеновской печи, состоящий из камеры насадки, ограниченной сводом, стенами и лещадью, наднаса дочного и поднасадочного пространств, трубопровода сжатого газа с соплами для выдувки пыли, установленными в поднасадочном пространстве:Вдоль осей его проходных каналор .
Недостатки этих регенераторов заключаются в том, что сопла трубопровода
используются только для выдувки пыЯй из поднасадочного пространства сжатым воздухом, в неравномерном распределении дымовых газов по сечению насадки и низком тепловом КПД ее, в большом сопротивлении насадки движению дымовых газов в связи с зарастанием ее каналов пылью.
Цель изобретения - уменьшение сопротивления насадки движению дымовых га10зов и увеличение теплового КПД насадки за счет улучшения распределения дьмовых газов по ее сечению и выравнивания их скоростного поля.
Цель достигается тем, что в регенераISторе мартеновской печи, содержащем камеру насадки, наднасадочное и поднасадочное пространства- и трубопровод с соплами для подачи сжатого воздуха или пара в поднасадочпое пространство, сопла
20 трубопровода сжатого воздуха или пара встроены в кладку торцовой стенки на высоте поднасалочного пространства и расположены под углом к лещади большим 3. на 2-3 ° половины угла раскрытия струи газа. На фиг. 1 представлен предлагаемый регенератор, общий вид; на фиг. 2 - раз рез А-А на фиг. 1. Регенератор состоит из камеры, ограниченной сводом 1, боковыми стенами 2, торцовыми стенами 3 и 4 и лещадью 5, насадки 6, пространств 7 и 8 - наднасадочного соответственно, трубопровода 9 сжатого газа с-соплами Ю, встроенными в кладку торцовой стенки 3 на высоте под насадочного пространства 8, и отсечным клапаном Ц с приводом 12. Регенератор работает следующим образом, Дымовые газы с температурой 16ОО1650° входят в наднасадочное пространство 7 , распределяясь по каналам насадки 6, опускаются вниз по ним и нагревают огнеопорную кладку насадки, и выходят в поднасадочное пространство 8, где встречаются с сжатым газом, истекающим из.сопл 1О, расположенных под угло к лещади 5 по осям выходных каналов, трубопровода 9 при открытом отсечном клапане 11. Благодаря истечению сжатого газа из сопл 10 вдоль каналов подна- садочного пространства 8 с большими ско ростями, регулируемыми с помощью привода 12, достигается выравнивание скоростного поля дымовых газов по горизонтальному сечению насадки и снижение со противления насадки движению дымовых газов за счет эжектирующей способности струи. Постоянная подача сжатого воздуха или пара через сопла во время отвода дымовых, газов печи позволяет также улучщить условия пылеудаления из поднасадочного пространства и снизить температуру отходящих дымовых газов, что, в свою очередь благоприятно сказывается на работе боровов, перекидных устройств и газоочистки. Перед окончанием цикла отвода дымовых газов и нагрева насадки отсечной клапан 11 трубопровода 9 закрывается, дымовые газы не поступают в регенератор, после чего в поднасадочное простра ство 8 подают воздух или газ для нагре ва, который по каналам нагретой насадки 6 поднимается вверх и через наднасадоч ное пространство 7, нагреваясь в них, уходит из регенератора. Хорошо нагретая насадка за счет рав мерного распределения дымовых газов по сечению насадки позволяет увеличить сте пень нагрева воздуха, что, в свою очере 53 увеличивает тепловую мощность и производительность печи. Для равномерного распределения воздуха по каналам в период максимальной мощности печи отсечной клйпан 11 слегка приоткрывается и через сопла 10 трубопровода 9 подается воздух или пар, который создает незначительный подпор дви- жущемуся навстречу воздуху из борова, часть которого заполняет и клапаны насадки со стороны торцовой стенки 4. Это, в свою очередь, увеличивает степень нагрева воздуха. Сопла 1О расположены под углом о к лещади 5 большим на 2-3° половины угла раскрытия струи газа, истекающей из сопла, исключающим подпор движению дымовых газов и обеспечивающим инжекцию их из каналов насадки. Уменьшение этого угла приводит к подпору дымовых газов в удаленных от сопл каналах регенератора, а увеличение к ослаблению степени инжекции их из каналов. Ожидаемый экономический эффект от использования изобретения на единицу продукции работы составит на одну мартеновскую печь 40-50 тыс. руб, за счет увеличения производительности печи и сокращения затрат на удаление пыли из поднасадочного пространства. Формула изобретения Регенератор мартеновской, печи, содержащий камеру насадки,наднасадочное и поднасадочное пространства и трубопровод с соплами для подвода сжатого воздуха или пара в поднасадочное-пространство, отличающийся тем, что, с целью снижения сопротивления насадки движению дымовых газов и увеличения ее теплового КПД, сопла трубопровода сжатого воздуха или пара встроены в кладку.торцовой стенки на высоте поднасадочного пространства и расположены под углом к лещади большим на 2-3 половины угла раскрытия струи газа. .. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 407167, кл. F 27 В 3/10, 1972. 2.Манцев Р. М- Мартеновские печи. Атлас Металлургия, 1965, с. 64.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регенератор мартеновской печи | 1988 |
|
SU1575038A2 |
Регенератор мартеновской печи | 1983 |
|
SU1130720A2 |
РЕГЕНЕРАТОР МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ | 1969 |
|
SU250177A1 |
Регенератор мартеновской печи | 1988 |
|
SU1527463A1 |
Мартеновская печь | 1990 |
|
SU1793178A1 |
Регенератор мартеновской печи | 1975 |
|
SU548753A1 |
Регенератор мартеновской печи | 1980 |
|
SU900087A1 |
Регенератор мартеновской печи | 1980 |
|
SU909512A1 |
РЕГЕНЕРАТОР МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ | 1991 |
|
RU2020395C1 |
Регенератор мартеновской печи | 1986 |
|
SU1413391A2 |
Авторы
Даты
1981-12-15—Публикация
1980-03-26—Подача