×
29.04.2019
219.017.451b

Результат интеллектуальной деятельности: КЕССОН ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО АГРЕГАТА БАРБОТАЖНОГО ТИПА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002409795
Дата охранного документа
20.01.2011
Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к плавильным агрегатам с барбатируемым шлаковым расплавом, используемым для переработки сульфидных полиметаллических руд и концентратов. Кессон содержит плиту из теплопроводного материала с залитым в нее змеевиком, штуцеры для входа и выхода охлаждающего агента, а змеевик кессона выполнен с отношением общей площади, рассчитанной по его наружному диаметру (F, м) к площади кессона (F, м) с огневой стороны, равным F:F=0,90-2,2. Кессон может быть выполнен с отверстием для установки в него дутьевой фурмы. Изобретение направлено на повышение эксплуатационной стойкости и безопасности работы кессонов рядовых и фурменных при форсированных режимах плавки с повышением температуры технологического процесса свыше 1670°С. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности как ограждающее устройство, из которого набирается (монтируется) фурменный кессонированный пояс плавильных агрегатов с барботируемым шлаковым расплавом, используемых для переработки сульфидных полиметаллических руд и концентратов в печах А.В.Ванюкова (ПВ), а также в топках сжигания твердого топлива в барботирумом шлаковом расплаве (ТСТР), устанавливаемых под энергетическим котлом.

Широко известны шахтные печи для плавки сульфидных медных руд, концентратов и окисленных никелевых руд. Стены шахты печей собирают из водоохлаждаемых плоских железных коробок - кессонов. На огневой стороне кессона образуется гарнисаж (слой застывшего шлака), который работает как огнеупор.

Кессоны шахтных печей представляют собой сварные коробчатые конструкции из листовой стали с патрубками для входа и выхода охлаждающей воды. В таких кессонах, работающих с перепадом циркулирующей воды 5-15°С, каждый литр воды (кг) максимально может отобрать 630 кДж тепла, а кессоны, работающие по принципу (методу) испарительного охлаждения, отбирают около 2550 кДж тепла (Н.И.Уткин. Металлургия цветных металлов. М.: Металлургия, 1985, 440 с.).

Недостатками данных кессонов являются большой расход металла, идущего на их изготовление, большие трудозатраты на производство электросварочных работ, низкий срок службы (не более 2 лет), а для кессонов с испарительным охлаждением требуется только дорогостоящая химически очищенная вода.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности к достигаемому результату является кессон, содержащий плиту из теплопроводного материала с залитым в нее змеевиком, штуцера для входа и выхода охлаждающего агента (В.В.Мечев, В.П.Быстрое, А.В.Тарасов и др. Автогенные процессы в цветной металлургии, М.: Металлургия, 1991, с.117, рис.89, а).

Недостатком данного кессона является принятая конструкция змеевика, которая ведет к снижению надежной, длительной и безопасной эксплуатации при дальнейшей интенсификации технологического процесса путем увеличения температуры расплава более 1600°С за счет обогащения дутья кислородом до 70-80% объемн., увеличения подачи в расплав твердого и газообразного теплоносителя при переработке тугоплавкого сырья (окисленные никелевые руды, вольфрам или молибденсодержащего сырья и т.д.).

При форсировании высокотемпературного технологического режима резко увеличивается тепловая нагрузка на фурменные и рядовые кессоны, что в процессе эксплуатации может привести к интенсивному их износу, а это совершенно недопустимо для плавильных агрегатов барботажного типа.

Цель изобретения - повышение эксплуатационной стойкости работы кессона при форсированных режимах за счет совершенствования конструкции кессона.

Это достигается тем, что в кессоне пирометаллургического агрегата барботажного типа, содержащем плиту из теплопроводного материала с залитым в нее змеевиком, штуцера для входа и выхода охлаждающего агента, с целью повышения эксплуатационной стойкости работы его змеевик выполнен с отношением общей площади, рассчитанной по его наружному диаметру (F1) к площади кессона (F2) с огневой стороны, равным

F1:F2=0,90÷2,2,

где F1 - площадь залитого змеевика в тело кессона, рассчитанная по его наружному диаметру, м2;

F2 - площадь кессона с огневой стороны, м2,

а фурменный кессон имеет отверстие для установки в него дутьевой фурмы.

На фиг.1 показан продольный и поперечный разрез рядового кессона, на фиг.2 - продольный и поперечный разрез фурменного кессона.

Рядовой кессон (фиг.1) состоит из штуцера 1 входа хладагента, тела кессона 2, змеевика 3 кессона для циркуляции хладагента, наружной 4 площади змеевика, соприкасающейся с телом кессона, пластин 5 жесткости змеевика, штуцера 6 выхода хладагента, пазов 7 для удержания гарнисажа и бобышки 8 для крепления кессона к корпусу агрегата.

Фурменный кессон (фиг.2) состоит из штуцера 1 входа хладагента, тела кессона 2, змеевика 3 кессона для циркуляции хладагента, фурменного отверстия 9, пластин 5 жесткости змеевика, штуцера 6 выхода хладагента, бобышки кольцевой 10 для крепления фурмы к телу кессона и бобышки 8 для крепления кессона к корпусу агрегата.

Разница (отличие) фурменного кессона (фиг.2) от рядового кессона (фиг.1) состоит в наличии в нем фурменного отверстия для установки в нем водоохлаждаемой части фурмы, работающей в расплаве, бобышки кольцевой для крепления фурмы, фурменной коробки, оснащенной шаровым затвором, и расположении змеевика в теле кессона.

Кессоны рядовой и фурменный работают следующим образом.

Хладагент на охлаждение тела кессона 2 подается под давлением через штуцер 1 во внутренний канал змеевика 3. Проходя через канал змеевика 3, охлаждающий агент снижает наиболее термически напряженную нагрузку на огневую поверхность кессона 2, образуя на его поверхности слой застывшего гарнисажа, который защищает его от быстрого износа, работая как высокотемпературный огнеупор.

Подаваемое в расплав дутье (воздух, воздух, обогащенный кислородом в смеси с газообразным углеводородным топливом и без него, и т.д.) поступает в расплав через дутьевую фурму, установленную в фурменное отверстие 9 (фиг.2).

За счет подачи дутья в расплав происходит его интенсивное кипение (барботирование), приводящее к увеличению высоты расплава в 2,5-3,0 раза по сравнению со спокойным расплавом (без дутья).

Охлаждаемая хладагентом поверхность кессонов защищена слоем гарнисажа, который удерживается на поверхности кессона 2 за счет его пазов 7.

Следует отметить что, охлаждение тела кессона и образование на его поверхности гарнисажа идет за счет высокой теплопроводности меди, из которой отливается кессон.

Уменьшение отношения (F1:F2) менее 0,90 приводит к увеличению тепловой нагрузки на поверхность кессона, а увеличение отношения (F1:F2) более 2,2 не целесообразно, т.к. расстояние между трубами змеевика практически будет уменьшаться вплоть до их соприкосновения друг с другом, что практически снизит механическую прочность кессона, который к эксплуатации будет не пригоден.

Два экспериментальных кессона одновременно испытаны в промышленных условиях наравне с кессонами-прототипами. Промышленные исследования проведены в течение 60 суток с измерением исследуемых параметров через 2 часа.

Таблица
Промышленные испытания кессона-прототипа и предлагаемой конструкции
Тип кессона Расход воды на охлаждение кессона, м3 Температура расплава, °С Общий расход дутья, тыс. нм3 Мощность перемешивания расплава, МВт Тепловая нагрузка на кессон, тыс. ккал/(м2ч)
Кессон-прототип с отношением F1:F2=0,80 6,7 1650 138,7 18,3 187,4
-//- 6,7 1655 138,4 18,3 188,4
-//- 6,7 1647 138,5 18,3 187,0
-//- 6,7 1660 138,4 18,3 188,8
-//- 6,7 1670 138,6 18,3 188,4
-//- 6,7 1665 138,3 18,3 189,9
-//- 6,7 1676 138,6 18,3 196,3
Кессон предлагаемой конструкции:
с отношением F1:F2=1,25 6,7 1650 138,7 18,3 108,4
-//- 6,7 1655 138,5 18,3 108,8
-//- 6,7 1660 138,4 18,3 109,1
-//- 6,7 1670 138,6 18,3 109,7
-//- 6,7 1665 138,3 18,3 109,0
-//- 6,7 1670 138,6 18,3 110,2
с отношением F1:F2=1,75 6,7 1650 138,7 18,3 93,6
-//- 6,7 1655 138,5 18,3 93,9
-//- 6,7 1660 138,4 18,3 94,1
-//- 6,7 1670 138,6 18,3 94,8
-//- 6,7 1665 138,3 18,3 94,2
-//- 6,7 1670 138,6 18,3 95,3

Каждый параметр, приведенный в таблице, является среднеарифметическим значением, набранным за декаду (120 измерений).

У кессона-прототипа и двух кессонов предлагаемой конструкции неизменными оставались четыре параметра: расход воды на охлаждение кессонов, общий расход дутья, подаваемый в ванну расплава, мощность перемешивания расплава и температура расплава (с разницей 6-13°С между двумя соседствующими значениями).

Многолетние наблюдения за работой промышленных печей имени А.В.Ванюкова на ОАО «Норильский никель» показывают, что тепловая нагрузка на фурменные и рядовые кессоны (отношение F1:F2=0,80) при температуре расплава 1280-1340°С составляет 115000-118000 ккал/(м2ч).

Переработка тугоплавкого сырья и увеличение температуры расплава с 1340°С до 1670°С увеличивает тепловую нагрузку до 196300 ккал/(м2ч).

Таким образом, кессоны-прототипы работают на пределе своих технических возможностей, что не позволяет их эксплуатировать в долговременных условиях.

Анализ проведенных промышленных исследований, приведенных в таблице, показывает, что тепловая нагрузка у кессона-прототипа с отношением F1:F2=0,80 выше на 72,2% по сравнению с кессоном предлагаемой конструкции с отношением F1:F2=1,25 и на 102,1% выше, чем кессон с отношением F1:F2=1,75.

Таким образом, по сравнению с прототипом предлагаемая конструкция кессона обеспечивает безопасную и долговременную работу, что убедительно аргументируется работой кессона с отношением F1:F2=1,75.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
10.07.2014
№216.012.dc50

Боевая часть реактивного снаряда

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к боевой части реактивного снаряда. Цилиндрический корпус боевой части связан с твердотопливным двигателем посредством переходника. Переходник оснащен обечайкой, несущей заправочную юбку, и закреплен передним торцом на монтажной втулке. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522178
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.04.2015
№216.013.3a13

Активно-реактивный снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно к активно-реактивным снарядам, которые предназначены для использования в системах залпового огня. Активно-реактивный снаряд запускается из трубчатых направляющих. Снаряд содержит боевую часть, стартовый ракетный двигатель на твердом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546355
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2016
№216.015.32ad

Ракетная часть со стабилизирующим устройством реактивного снаряда

Изобретение относится к ракетной технике и представляет собой ракетную часть со стабилизирующим устройством реактивного снаряда. Корпус ракетной части перед стабилизирующим устройством выполнен с коническим кольцевым уступом, при этом больший диаметр корпуса расположен под наружным кольцом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581097
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.05.2016
№216.015.4409

Ракета с воздушно-реактивным двигателем

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к ракетам с воздушно-реактивным двигателем. Ракета с воздушно-реактивным двигателем содержит лобовое воздухозаборное устройство, включающее центральное тело и обечайку, камеру сгорания, газогенератор, боевую часть, стартовый двигатель твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585211
Дата охранного документа: 27.05.2016
Показаны записи 1-10 из 19.
10.03.2013
№216.012.2df5

Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом

Изобретение относится к области переработки полимеров в материалы строительного назначения, пригодные для изготовления методом экструзии профильно-погонажных строительных изделий, преимущественно сайдинга. Способ получения композиции включает двухстадийное смешение, в первый смеситель, нагретый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477296
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.10.2013
№216.012.72e0

Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения и композиция, полученная этим способом

Поливинилхлоридная композиция предназначена для изготовления профильно-погонажных строительных изделий, используемых для внешней отделки зданий, сооружений, преимущественно сайдинга. Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции включает предварительное смешение в отдельной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495065
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.07.2014
№216.012.dc50

Боевая часть реактивного снаряда

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к боевой части реактивного снаряда. Цилиндрический корпус боевой части связан с твердотопливным двигателем посредством переходника. Переходник оснащен обечайкой, несущей заправочную юбку, и закреплен передним торцом на монтажной втулке. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522178
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5ab

Способ получения пеносиликата

Изобретение относится к способам переработки золошлаковых отходов получением пеносиликата. Технический результат изобретения заключается в расширении номенклатуры сырья, повышении пористости и метастабильности пеносиликата. Способ получения пеносиликата включает плавление шихты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524585
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.10.2014
№216.012.fbf9

Способ создания контекста для сжатия измерительных данных и способ проведения измерений

Изобретение относится к телеметрии и сжатию данных при трансляции данных измерений в системах контроля и мониторинга, при проведении измерений в труднодоступных местах, а также при хранении измерительных данных, например, в черных ящиках самолетов и судов. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530351
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.04.2015
№216.013.3a13

Активно-реактивный снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно к активно-реактивным снарядам, которые предназначены для использования в системах залпового огня. Активно-реактивный снаряд запускается из трубчатых направляющих. Снаряд содержит боевую часть, стартовый ракетный двигатель на твердом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546355
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.5520

Способ лечения острого геморроя

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения острого геморроя 2-3 ст. методом локального тромболизиса. Вводят интранодулярно в тромбированный узел тромболитический препарат. После размягчения содержимого геморроидального узла его пунктируют с удалением лизированной крови и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553313
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.07.2015
№216.013.6377

Способ анализа заряженных частиц (ионов) в гиперболоидных масс-спектрометрах

Способ анализа заряженных частиц (ионов) в гиперболоидных масс-спектрометрах относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использован при создании аналитических приборов с высокой разрешающей способностью и чувствительностью. Технический результат- повышение разрешающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557010
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.10.2015
№216.013.824f

Формирователь сигналов амплитудного спектрометра ионизирующего излучения

Изобретение относится к области ядерной электроники, а именно к амплитудным спектрометрам ионизирующего излучения. Формирователь сигналов амплитудного спектрометра ионизирующего излучения содержит фильтр для максимизации отношения сигнал-шум, вход которого является входом формирователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564956
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.04.2016
№216.015.32ad

Ракетная часть со стабилизирующим устройством реактивного снаряда

Изобретение относится к ракетной технике и представляет собой ракетную часть со стабилизирующим устройством реактивного снаряда. Корпус ракетной части перед стабилизирующим устройством выполнен с коническим кольцевым уступом, при этом больший диаметр корпуса расположен под наружным кольцом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581097
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД