×
19.06.2019
219.017.8b48

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И ПЕЧЬ ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОГО ЛОМА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002441078
Дата охранного документа
27.01.2012
Аннотация: 15 Изобретение относится к черной металлургии, а в частности к способу плавления стального лома. Способ включает подачу энергии для плавления нагнетанием рабочего газа через проточный канал (8) и направление при этом, по меньшей мере, посредством одной плазменной горелки (10). Производство плазмы осуществляют, по меньшей мере, посредством одной индуктивной электронагревательной катушки (18), соосно охватывающей проточный канал (8) и образующей зону нагрева (17). Печь содержит, по меньшей мере, одно пронизывающее стенку печи нагревательное устройство (6) для подачи энергии плавления. Нагревательное устройство (6) содержит корпус (7) в форме трубы, охватывающий проточный канал 8. Продольный участок корпуса (7) в форме трубы выполнен, как плазменная горелка (10), причем он имеет соосно охватывающую проточный канал (8) образующую зону (17) нагрева индуктивную электронагревательную катушку (18). 2 н. и 25 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способу плавления стального лома, а также к приспособленной для этого плавильной печи. Большую долю необходимой для промышленности стали производят посредством расплавления стального лома при подаче электрической энергии, причем частично к расплавленному металлу также подают ископаемые виды энергии. Подача электрической энергии происходит в большинстве случаев посредством состоящих из углерода электродов, причем между ними и плавильной ванной создают электрические дуги. При этом расходуется материал электродов, что делает производство стали более дорогостоящим.

Задача изобретения - предложить альтернативный способ для плавления стального лома, а также приспособленную для этого плавильную печь, в частности, создающие возможность для экономически целесообразного производства стали.

Эта задача решается при помощи способа согласно п.1 Формулы изобретения и плавильной печи согласно п. 7 Формулы изобретения. Согласно предложенному способу рабочий газ для подачи энергии для плавления нагнетают через проточный канал и направляют при этом, по меньшей мере, посредством одной плазменной горелки без электродов, причем производство плазмы осуществляют, по меньшей мере, посредством одной индуктивной электронагревательной катушки, соосно охватывающей проточный канал и образующей зону нагрева. В таком способе отсутствуют электроды, которые могут увеличивать производственные расходы вследствие износа. Разогрев стального лома в расплавленное состояние происходит вследствие того, что введенный в камеру топки газ протекает через электрическое переменное поле индукционной катушки, причем напряженность поля подбирают так, что прорыв газа и образование плазмы происходит даже без поджигающего электрода или пилотного электрода. Плазму накладывают с потоком газа на расплавляемый материал, вследствие чего он нагревается и расплавляется.

В предпочтительном варианте способа рабочий газ, в данном случае речь идет о воздухе, об обогащенном кислородом воздухе, азоте, кислороде или подобном газе, подают к центру зоны нагрева по продолжающейся в центре проточного канала инжекционной трубе. Центральная подача газа создает возможность для направления охлаждающего газа по крайнему участку проточного канала для защиты, например, облицовывающей проточный канал стенки, в частности, в области зоны нагрева, от слишком сильного перегрева. В качестве охлаждающего газа можно использовать, например, газ, соответствующий рабочему газу.

При производстве стали многократно применяют содержащую металлические или оксидные частицы пыль, образующуюся в металлургическом производстве. В предпочтительном варианте способа это совсем просто осуществляют посредством того, что к направляемому плазменной горелкой газу примешивают металлические и/или оксидные частицы пыли. В данном случае предпочтительно, что для этого не требуются никакие дополнительные устройства. При нагнетании частиц пыли проблематичным является то, что они мешают процессу плавления, понижая, например, температуру шлака. Однако при направлении частиц пыли плазменной горелкой они нагреваются, причем они могут переходить в расплавленное или даже газообразное состояние, что благоприятствует однородному смешиванию с расплавленным металлом. Кроме того, в указанных состояниях они очень реакционноспособны, так что они могут восстанавливаться посредством одновременного добавления в металл восстановителя, такого как угольная пыль. Для поддержания стабильной плазмы целесообразно, если частицы пыли подают в зону нагрева потоком газа, отделенным от рабочего потока газа. Таким образом, рабочий поток газа можно регулировать для управления плазмой независимо от подведенной массы частиц.

Подача газа или подача плазмы может осуществляться по существу через любой, находящийся выше стальной плавки участок стенки плавильной печи. Тем не менее, предпочтительно выбирают участок боковой стенки печи. При этом предпочтительно, что подача может осуществляться через отверстие крышки, без прерывания при этом подачи энергии, приводящей к уменьшению продуктивности печи. Кроме того, при боковой подаче энергии она более равномерно распределяется по расплавленному металлу.

В предложенной плавильной печи предусмотрены нагревательные устройства, пронизывающие стенки печи, будь это боковая стенка или участок крышки, причем посредством нагревательных устройств подают энергию плавления. Нагревательное устройство содержит корпус в форме трубы, охватывающий проточный канал. Продольный участок корпуса выполнен, как плазменная горелка без электродов, причем она имеет индуктивную электронагревательную катушку, соосно охватывающую проточный канал и образующую зону нагрева. Для подачи рабочего газа предпочтительно имеется инжекционная труба, продолжающаяся по центру в проточном канале вплоть до зоны нагрева или входящая вовнутрь этой зоны. Отдельный канал, служащий для подачи содержащего частицы пыли газа, образуют посредством того, что подающая газ труба соосно и с радиальным зазором охватывает инжекционную трубу. Подающая газ труба рассчитана так, что между ней и стенкой проточного канала остается открытым кольцевой канал. Через него может подаваться охлаждающий газ для защиты нагревательного устройства от слишком сильного нагрева, в частности, на участке зоны нагрева. В качестве дополнительного мероприятия предпочтительно, если стенка проточного канала с внешней стороны охвачена радиатором, по меньшей мере, на одном участке зоны нагрева. С целью повышения производительности целесообразно, если нагревательное устройство пронизывает не крышку, а участок боковой стенки печи.

Далее приводится более подробное описание изобретения со ссылкой на приложенные чертежи. На чертежах показаны:

Фиг. 1. Плавильная печь, в которой нагревательные устройства проведены через крышку печи, вид в разрезе, схематичное изображение.

Фиг. 2. Плавильная печь в изображении, соответствующем фиг. 1, в которой нагревательные устройства проведены через боковую стенку.

Фиг.3. Плазменная горелка нагревательного устройства, схематичное изображение продольного разреза.

На фиг. 1 и фиг. 2 соответственно показана плавильная печь 1, имеющая нижний принимающий стальную плавку 2 участок, боковую стенку 3 и крышку 4. При эксплуатации на стальной плавке 2 образуется шлак 2а. В шлаке 2a обозначены элементы 5 лома, загружаемые в печь при снятой крышке 4. В примере выполнения согласно фиг. 1 крышку 4 пронизывают три нагревательных устройства 6. Нагревательное устройство содержит соответственно корпус 7 в форме трубы, пронизанный в осевом направлении проточным каналом 8. В примере выполнения по фиг. 2 несколько нагревательных устройств 6, распределенных по окружности печи, пронизывают боковую стенку 2 плавильной печи 1. В этом выполнении крышку 4 можно открывать для загрузки камеры топки элементами 5 лома, причем нагревательные устройства 6 могут продолжать работать.

В формах выполнения согласно фиг.1 и фиг. 2 нагревательные устройства 6 выполнены, по существу, идентичными. Корпуса 7 в форме трубы несут на своем обращенном к внутренней части печи или на расположенном в печи конце 9 плазменную горелку 10 без электродов. Она является, по существу, элементом в форме участка трубы, несущим на верхней стороне пластину, в частности газовый распределитель 12. На нижней стороне, в частности, стороне, обращенной ко внутренней части печи или к имеющейся там стальной плавке 2, она несет замыкающую пластину 13, пронизанную центральным выходным отверстием 14. Проточный канал 8 корпуса 7 в форме трубы продолжается через сверления (не показаны) в газовом распределителе 12 во внутреннюю полость, например, состоящей из керамического материала трубчатой оболочки 15, продолжающейся от газового распределителя 12 вплоть до замыкающей пластины 13. В центре проточного канала 8 и с продолжением в его продольном направлении расположена инжекционная труба 16, пронизывающая газовый распределитель 12 и продолжающаяся до зоны 17 нагрева плазменной горелки 10. Зону нагрева 17 образует индуктивная электронагревательная катушка 18, соосно окружающая зону 17 нагрева или находящийся в ней участок проточного канала 8. Электронагревательная катушка 18 фиксирована в каркасе 19 катушки, соосно охватывающим трубчатую оболочку 15. Каркас 19 катушки является частью пронизанного водяными каналами 22 радиатора 23. Частично водяные каналы 22 продолжаются также в газовый распределитель 12 и вовнутрь замыкающей пластины 13. К охватывающей стенке 21 радиатора 23 радиально вовнутрь примыкает камера 24 в форме полого цилиндра, в которой заключен изолирующий газ.

Рабочий газ, например воздух, подают через инжекционную трубу 16 к центральному участку зоны 17 нагрева. Инжекционная труба 16 соосно и с радиальным интервалом охвачена подающей газ трубой 25. Подающая газ труба 25 рассчитана так, что между ней и трубчатой оболочкой 15 образуется кольцевой канал 26. Посредством кольцевого канала 26, через сверление (не показано) в газовом распределителе, 12 может подаваться охлаждающий газ, протекающий вдоль внутренней стенки трубчатой оболочки 15 и защищающий ее от перегрева. Направляющая газ труба 25, наряду с образованием служащего для подачи охлаждающего газа кольцевого канала, служит также для подачи нагруженного частицами пыли газа-носителя в зону 17 нагрева или к имеющейся там плазме. Плазма имеет тепловую мощность до 100 МВт и регулируема в диапазоне температуры до 12000 K. Частицы можно нагревать до расплавленного или парообразного состояния и вносить в шлак 3 или в расплавленный металл 2 вместе с выходящим из выходного отверстия 14 плазменным факелом 28.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 281-290 of 1,427 items.
27.10.2014
№216.013.011e

Устройство сепарации намагничиваемых частиц из суспензии

Изобретение относится к сепарации намагничиваемых частиц. Устройство сепарации намагничиваемых частиц из суспензии, представляющей собой поток веществ, содержащий металлические и неметаллические компоненты и обладающий заданным массовым потоком включает, в себя цилиндрически симметричный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531684
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.013c

Система горелки для установки для сжигания топлива в виде текучей среды и способ работы такой системы горелки

Изобретение относится к области энергетики. Система горелки для сжигания топлива в виде текучей среды имеет ступицу, по меньшей мере один подводящий воздух канал и для каждого вида топлива по меньшей мере один подводящий топливо канал (9, 12, 13, 16), при этом по меньшей мере один подводящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531714
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.0140

Соединительный механизм, клапан и исполнительный механизм

Изобретение относится к соединительному механизму и направлено на удобное соединение компонентов. Соединительный механизм для соединения первого компонента и второго компонента содержит захватную часть, соединительную часть и фиксирующую часть. Захватная часть имеет первую соединяющую часть и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531718
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.02aa

Узел турбокомпрессора с охлаждающей системой

Узел (10) турбокомпрессора разделен вдоль оси (12) ротора (11) на три секции (13, 18, 22): опорную (13), (18) двигателя и (22) компрессора. Опорная секция (13) имеет по меньшей мере один активный магнитный подшипник (14) для опоры ротора (11). Секция (18) двигателя содержит двигатель (19),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532080
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.11.2014
№216.013.03fb

Контроль температуры для шинной распределительной системы

Использование: в области электротехники. Шинная распределительная систем (1) включает в себя множество соединенных друг с другом, одно- или многофазных модульных отрезков (2) шинопровода, к шинной распределительной системе подключены несколько ответвительных коробок (3) и/или электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532417
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.0485

Способ и установка для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород с удалением, по меньшей мере, одного получаемого газа

Изобретение относится к способу и устройству для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород, для промышленного использования. Способ выполнения реакции сдвига моноксида углерода с проведением реакции в жидкой фазе и удалением получаемого газа, диоксида углерода и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532555
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04c2

Анализ поверхности для обнаружения закрытых отверстий и устройство

Способ анализа поверхности подлежащих открыванию по меньшей мере частично закрытых отверстий конструктивного элемента после нанесения покрытия, в котором конструктивный элемент измеряют с незакрытыми отверстиями в состоянии без покрытия и генерируют модель маски с помощью измерения посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532616
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04d5

Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса

Способ использования избыточных мощностей электрической сети заключается в том, что в случае превышения предложения над спросом на энергию ее отводят через нагревательный элемент непосредственно в тепловой аккумулятор и в случае разрядки этого теплового аккумулятора от него отбирают тепло и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532635
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.066c

Горелка, в частности, для газовых турбин

Горелка выполнена с центральной компоновкой подачи топлива и охватывающим центральную компоновку подачи топлива кольцевым воздушным каналом для подачи топочного воздуха и с расположенными в кольцевом воздушном канале вихревыми лопатками, имеющими первые газовые форсунки для впрыскивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533045
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.06a3

Детектор опасности для работы в ядерной сфере, имеющий нагревательную систему для нагрева типично не-радиационно-устойчивых полупроводниковых компонентов для увеличения функционального срока службы

Детектор опасности для работы в ядерной сфере, имеющий нагревательную систему для нагрева типично не-радиационно-устойчивых полупроводниковых компонентов для увеличения функционального срока службы. Изобретение относится к детектору (1) опасности, в частности детектору дыма для работы в зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533100
Дата охранного документа: 20.11.2014
Showing 11-11 of 11 items.
09.06.2019
№219.017.7f23

Способ и устройство для ввода пылей в металлический расплав в пирометаллургической установке

Изобретение относится к металлургической промышленности. Содержащий частицы пыли газ-носитель подают в зону нагрева безэлектродной плазменной горелки, пропускают его через плазму, образованную в зоне нагрева за счет подачи и перевода плазмообразующего газа посредством индукционного нагрева в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447384
Дата охранного документа: 10.04.2012
+ добавить свой РИД