Регенерированный нагревательный колодец

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ц)) 4 С 21 I3 9/70

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

° ° . с

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1" (2)) 3978501/31-02 (22) 19.)).85 (46) 15.01.88.Бюл. № 2 (71) Днепропетровский металлургический институт им. Л.И.Брежнева (72) В.Ф.Сапов, Л.Г.Панюхно, Н.П.Свинолобов, Н.С.Рой, В.М.Лукин, В,M.Ìóõàíoâ, О.Я.Степаненко, Е.А.Волков, А.Г.Муренец и Н.И.Миронова (53) 621.783.224(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹- 517651, кл. С 21 D 9/70, 1973.

Филимонов )O.Ï., Старк С.Б., Морозов В.А. Металлургическая теплотехника, т.2, M.: Металлургия, 1974, 3.161, рис.45. (54) РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫИ

КОЛОДЕЦ

„„SU„„1366542 А1 (57) Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к устройствам для нагрева металла перед прокаткой. Цель — увеличение длительности кампании колодца и снижение удельного расхода топлива. Регенерированный нагревательный колодец содержит с каждой стороны рабочей камеры отделенные друг от друга стенкой газовую и воздушную секции регенератора, имеющие общее наднасадочное пространство и образующие блок регенератора. Наднасадочное пространство разделено перегородками, являющимися продолжением насадок газовой и воздушной секций, на камеры, каждая длиной

0,3-0,45 длины наднасадочного пространства. 2 ил.

1366542

Изобретение относится к,черной металлургии, в частности к устройствам для нагрева металла перед прокаткой.

Цель изобретения — увеличение длительности кампании колодца и снижение удельного расхода топлива.

На фиг.1 показан регенерированный нагревательный колодец, план; на фиг.2 — разрез А-А на фиг.1.

Регенерированный нагревательный колодец содержит с каждой стороны рабочей камеры 1 отделенные друг от друга стенкой 2 газовую 3 и воздушную 4 секции регенератора с насадками из огнеупорного кирпича, имеющие общее наднасадочное пространство 5 и образующие блок регенератора, ось симметрии 6 которого размещена перпендикулярно поперечной оси колодца. Наднасадочное пространство 5 разделено перегородками 7 и 8, являющимися продолжением насадок секций 3 и 4 на камеры 9 и- 10. кажпая длиной, соответствующей 0,30-0,45 длины наднасадочного пространства 5.

Размещение блока, состоящего из газовой и воздушной секций регенератора, таким образом, чтобы продольные оси секций были перпендикулярны поперечной оси колодца, позволяет увеличить длину пути перемешивания газа с воздухом. Однако при отсутствии деления наднасадочного пространства на камеры смешения осуществляется недостаточно активно и длина факела превьппает длину рабочего пространства колодца. Разделение наднасадочного пространства блока секций перегородками, являющимися продолжением насадок камеры смешения длиной 0,3-0,45 его длины, позволяет создать такие условия перемешивания газа с воздухом, при кбторых длина факела соответствует длине рабочего пространства колодца.

Эти условия создаются за счет сочетания перемешивайия. в свободном объеме камер с перемешиванием при турбулизации потоков при ударе о перегородки.

При длине камер менее 0,3 общей

- длины наднасадочного пространства в его пределах происходит полное перемещивание газа с воздухом, длина факела сильно сокращается. В результате в наднасадочном пространстве выделяется большое количество теп5

35 ла, что приводит к разрушению перегородок с последующим увеличением длины факела.

При длине камер более 0,45 общей длины наднасадочного пространства процесс смешения газа с воздухом недостаточно активен и длина факела превьппает длину рабочего прбстранства колодца.

Регенерированный нагревательный колодец работает следующим образом.

После посада металла в рабочую камеру 1 через газовую 3 и воздушную

4 секции блока регенератора подают соответственно газ и воздух, которые, проходя насадки секции 3 и 4 блока регенератора, поступают в камеры 9 и 10 наднасадочного пространства 5 ° В свободном объеме камер 9 и

10 происходит смешение газового и воздушного потоков, смешение усиливается за счет турбулизации потоков при ударе о перегородки 7 и 8 насадок. Достаточно перемешанные потоки газа и воздуха образуют турбулентный факел, который, полностью помещаясь в рабочем пространстве колодца, отдает свое тепло нагреваемому металлу. Продукты сгорания удаляются через противоположную секцию регенетора и борова.

Регенерированный нагревательный колодец позволяет увеличить длительность кампании в 2,5-2,0 раза и снизить расход топлива на 2,0-2,5 кг/т.

Формула изобретения

Регенерированный нагревательный колодец, содержащий рабочую камеру с оппозитными относительно поперечной оси колодца блоками регенератора, состоящими из параллельных между собой воздушной и газовой секций и имеющих общее наднасадочное пространство, отличающийся тем, что, с целью увеличения длительности кампании колодца и снижения удельного расхода топлива,.продольные оси воздушной и газовой секций блока регенератора расположены перпендикулярно поперечной оси колодца, по длине наднасадочного пространства выполнены являющиеся продолжением насадок поперечные перегородки, разделяющие наднасадочное пространство на камеры длиной 0,3-0 45 его длины.

1366542

Составитель Г.Колченко

Техред N.Дндык Корректор М.Шароши

Редактор М.Недолуженко

Заказ 6775/24 Тираж 544 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

ll3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Регенерированный нагревательный колодец Регенерированный нагревательный колодец Регенерированный нагревательный колодец 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам удаления шлака из нагревательных колодцев

Изобретение относится к металлургической теплотехнике и может быть использовано в устройствах для нагрева металла перед прокаткой на заводах металлургии и машиностроения

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано в нагревательных колодцах, работающих с жидким пшакоудалением, например в регенеративных нагревательных колодцах

Изобретение относится к области электротехники, в частности к скоростному индукционному нагреву перед прокаткой заготовок (слябов) в форме параллелепипеда, у которых все линейные размеры много больше глубины проникновения тока в нагреваемый металл, и является усовершенствованием известной индукционной печи, описанной в авт.св

Изобретение относится к способам нагрева металла перед обработкой давлением и может быть использовано в металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам подготовки слитков с незатвердевшей сердцевиной к нагреву перед обработкой давлением и может быть использовано в сталеплавильньк цехах металлургических предприятиях

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано для нагрева слитков перед прокаткой

Изобретение относится к способам нагрева слитков в колодцах

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к составам шлакообразующих смесей,используемых для выравнивания и очистки подин методических печей от сварочного шлака
Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к методу нагрева заготовок тугоплавких высокореакционных металлов и сплавов, например титановых, под горячую пластическую деформацию

Изобретение относится к металлургии и может использоваться для отопления печей, предназначенных для нагрева металла

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к термической обработке проката в колодцах регулируемого нагрева и охлаждения

Изобретение относится к металлургической теплотехнике и может быть использовано в нагревательных колодцах, работающих на смешанном газе, при нагреве слитков перед прокаткой на металлургических заводах

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков перед прокаткой

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой

Изобретение относится к металлургической теплотехнике и может быть использовано в нагревательных колодцах, работающих на смешанном газе, при нагреве слитков перед прокаткой на металлургических заводах

Изобретение относится к технологии подготовки металла для горячей прокатки и может быть использовано при нагреве слитков, прокатываемых на блюмингах
Наверх