Способ производства фосфора в круглой трехэлектродной печи

 

Изобретение относится к электротермической переработке руды, а именно к восстановлению фосфора в трехэлектродных руднотермических печах. Цель изобретения - повышение производительности за счет стабилизации теплового режима. Способ заключается в организации загрузки шихты. Наряду с шихтой среднего диаметра 0,03- 0,04 м, подаваемой через расположенные вокруг электродов десять течек, дополнительно через три специально установленные в периферийных от электродов зонах течки засыпают мелкофракционную шихту со средним диаметром 0,005-0,015 м. В качестве последней может быть использован возврат после обжиговых или агломерационных машин. Ввиду большого газодинамического сопротивления мелкофракционной шихты печные газы перераспределяются и проходят в основном вблизи электродов, где интенсивно сходит шихта, и охлаждаются , обеспечивая тем самым стабильный тепловой режим работы печи. В этом случае мощность печи существенно увеличена без нарушения технологических ограничений. Работа печи становится более надежной по условиям функционирования свода. 1 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

О Ое12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ЭфйфэВЕМ

Ф ПА П. йР - " "-"

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4497109/02 (22) 23,08.88 (46) 23.04.92. Бюл, М 15 (71) Алма-Атинский энергетический институт (72) С.В.Панченко и И,В,Кушниренко (53) 669.168 (088.8) (56) Щедровицкий Я.С.Производство ферросплавов в закрытых печах.. — M.: МеталлуРгия, 1975,.с. 33-34.

Технология фосфора. Под ред. В.А.Ершова и др. — Ленинград: Химия, 1979, с. 113, 222, 228, 229, (54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФОРА

В КРУГЛОЙ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ПЕЧИ (57) Изобретение относится к электротермической переработке руды, а именно к восстановлению фосфора в трехэлектродных руднотермических печах. Цель изобретения повышение производительности за счет стабилизации теплового режима. Способ

Изобретение относится к электротермической переработке руды, а именно к плавлению фосфоритов и возгонке желтого фосфора в трехэлектродных руднотермических печах.

Известен способ переработки фосфоритной руды в электротермической печи, включающий подачу шихты и кокса через 10 течек, расположенных вокруг электродов по радиусу 2.500 м.

Средний размер руды 0,03 — 0,04 м. 8 ванне расплава печи происходит тепловыделение при прохождении тока от электродов через расплав, плавление кусков шихты, восстановление фосфора углеродом кокса с образованием печных газов. Горячие печные газы, содержащие фосфор, проходят, „, . Ж,, 1728130 А1 (5I)5 С 01 В 25/02, С 22 С 33/00 заключается в органиэации загрузки шихты.

Наряду с шихтой сроднего диаметра 0,030,04 м, подаваемой через расположенные вокруг электродов десять течек, дополнительно через три специально установленные в периферийных от электродов зонах течки засыпают мелкофракционную шихту со средним диаметром 0,005 — 0,015 м. В качестве последней может быть использован возврат после обжиговых или агломерационных машин, Ввиду большого газодинамического сопротивления мелкофракционной шихты печные газы перераспределяются и проходят в основном вблизи электродов, где интенсивно сходит шихта, и охлаждаются, обеспечивая тем самым стабильный тепловой режим работы печи. В этбм случае Ь мощность печи существенно увеличена без нарушения технологических ограничений.

Работа печи становится более надежной по

1 условиям функционирования свода. 1 ил.

Ъ охлаждаясь, под свод печи, нагревая сходящую в ванну расплава шихту, и через фильтры и конденсаторы фосфора удаляются в О атмосферу, где сжигаются.

Недостатком такого способа является }(л) существенная неравномерность тепловыде- 1С) ления, как следствие. неравномерный сход шихты, неравномерные теплообмен газов и шихты. В периферийных от алек родов зонах, где шихта сходит медленно и успевает сильно прогреться, охлаждения газов не происходит и они выходят из слоя шихты . под сводом .с высокой температурой 800900 С. У электродов, где в основном сходит шихта, печные газы охлаждаются до 200300ОС. При смешивании горячие и холодные потоки дают среднюю температуру газов

1728130

400-500 С. Однако при изменении режима работы печи влияние прогретых зон шихты начинает сказываться на температурном уровне печных газов, поскольку меняется соотношение количества газов, проходящих через горячие зоны шихт, и температура печных газов возрастает, Это приводит к снижению надежности печи, так как свод . йри высоких температурах разрушается.

Цель изобретения — повышение произ. водительности путем стабилизации теплового режима руднотермической печи.

Цель достигается способом производства фосфора в круглой трехэлектродной электропечи, включающим подачу шихты со средним диаметром кусков 0,03-0,04 м в реакционную зону через десять течек вблизи электродов, в котором в периферийные зоны вдали от электродов подают мелкофракционную шихту со средним диаметром

0,005-0,015 м по крайней мере через три дополнительные течки, Основные преимущества предлагаемого способа заключаются в том, что мощность печи при новых условиях работы может быть увеличена. Работа печи будет более надежной по условиям функционирования свода, использование возврата увеличит производительность обжиговых и агломашин и технологического процесса в целом. Изменения условий загрузки шихты позволяют исключить пристенные эффекты (увеличение порозности у футеровки) и вли.яние сегрегации при подаче шихты.

На чертеже показаны три дополнительные течки для подачи мелкофракционной шихты.

Для реализации способа на действующих руднотермических пЕчах устанавливают дополнительные течки 1 — 3 (фиг. 1} в периферийных зонах, удаленных от электродов 4, и подают в эти течки мелкофрракционную шихту диаметром 0,005 — 0,015 м, Вследствие большого газодинамического сопротивления горячие газы перераспределяются и будут проходить лишь вблизи электрода 5, где интенсивно сходит шихта, и будут охлаждаться, обеспечивая тем самым надежный стабильный тепловой режим работы печи.

Пример 1. Печь РКЗ-72Ф загружается через десять течек, расположенных вокруг электродов, монофракционной шихтой диаметром 0,03 м, и через три течки, расположненных в периферийной зоне от электродов, шихтой, средний диаметр которой более 0,015 м, По причине неравномерного тепловыделения и, вследствие этого, неравномерного схода шихты температурное поле газов на выходе из шихты неравномерное. Температура возле электродов

420 С, на периферии от электродов — 750 С.

Средняя температура газов под сводом печи 540 С, 5 Пример 2. Печь PK3-72Ф загружается через десять течек, расположенных вокруг электродов, монофракционной шихтой диаметром 0,03 м и через три течки, расположенные в периферийной зоне от электродов, 10 шихтой. средний диаметр которой 0,015 м. По причине большого гидродинамического сопротивления мелкофракционной шихты происходит перераспределение газов в объеме печи, Большая часть газов будет проходить в

15 околоэлектродной области, где скорость. схода шихты максимальная. Температурное поле заметно выравнивается. Температура возле электродов 4б0 С, на периферии от электродов — 420 С. Средняя температура

20 под сводом печи 440ОC..

П р и м е p3. Печь РКЗ-72Ф загружается через десять течек, расположенных вокруг электродов, шихтой 0.03 м, через три дополнительных течки, расположенные на пери25 ферии от электродов, шихтой средним диаметром 0,005 м. По причине малой массы частиц основная часть мелкофракционной шихты уносится с печными газами и не перерабатывается, В периферийную об30 ласть вследствие уноса мелкой фракции поступает шихта диаметром 0,03 м,, и температурное поле газов на выходе из шихты неравномерное. Температура газов возле электродов 420 С, на периферии—

35 750 С, средняя температура газов под сводом печи 540 С.

Пример 4. Печь РК3-72Ф загружается через десять течек, расположенных вокруг электродов. монофракционной шихтой диа40 метром 0,04 м, и через три течки, расположенные в периферийной зоне от электродов, шихтой. средний диаметр которой более 0,015 м. По причине неравномерного тепловыделения и, вследствие этого, 45 неравномерного схода шихты температурное поле газов на выходе иэ шихты неравномерное, Температура возле электродов

450 С, на периферии от электродов — 500 С.

Средняя температура газов под сводом пе50 чи 600 С.

Пример 5. Печь РКЗ-72Ф загружается через десять течек, расположенных вокруг электродов, монофракционной шихтой диаметром 0,04 м и через три течки, располо55 женные в периферийной зоне от электродов; шихтой, средний диаметр которой 0,015 м.

Вследствие большого гидрадинамического сопротивления мелкофракционной шихты происходит перераспределение газов в объеме печи. Большая часть газов будет прохо1728130 выходе из шихты неравномерное. Температура газа возле электродов 450 С, ма периферии — 800 С. Средняя температура газов под сводом печи 600 С.

Составитель (;..иванченко

Техред М.Моргемтал Корректор Л.Патей

Редактор О.Хрипта

Заказ 1373 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35; Раушская наб.. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 дить в околоэлектродмой области, где скорость схода шихты максимальна. Температурное поле заметно выравнивается.

Температура возле электродов 460 С, мэ периферии от электродов — 440 С. Средняя 5 температура под сводом печи 450 С.

il р и.м е р 6. Печь РКЗ-72Ф загружается .через десять течек, расположенных вокруг электродов, шихтой диаметром 0,04 м, через три дополнительные течки, расположен- 10 ные на периферии от электродов, шихтой средним диаметром 0,005 м. По причине малой массы частиц основная часть мелко-. фракционной шихты уносится с печными газами и не перерабатывается.. В 15 периферийную область вследствие уноса мелкой фракции поступает шихта диаметром 0,04 м, и температурное поле газов на

Формула изобретения

Способ производстве фосфора в круглой трехэлектродной печи, включающий подачу шихты со средним диаметром кусков

0,03-0,04 м в реакционную зону через десять течек вблизи электродов, о т л и ч а ющ и.й с я тем, что, с целью повышения производительности за счет стабилизации теплового режима, в периферийные зоны вдали оУ электродов подают мелкофракционную шихту со средним диаметром 0,0050,015 м по крайней мере через три дополнительные течки.

Способ производства фосфора в круглой трехэлектродной печи Способ производства фосфора в круглой трехэлектродной печи Способ производства фосфора в круглой трехэлектродной печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к черной металлургии в частности к электротермии ферросплавов , и может быть использовано на ферросплавных заводах, специализирующихся на производстве кремнистых сплавов

Изобретение относится к композиционным магнитным материалам для электротехнических устройств

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления горячештампованных нержавеющих порошковых сталей аустенитного класса , которые могут быть использованы для изготовления деталей, применяемых в общем машиностроении, приборостроении, станкостроении, химическом и нефтяном машиностроении и других отраслях промышленности

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления горячештампованных порошковых конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления деталей , применяемых в общем машиностроении , приборостроении, станкостроении и других отраслях промышленности

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к ферросплав^ному производству, и может быть использовано при получении ферросиликотитана для легирования стали

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству лигатур в электрических печах методом алюмотермии

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к производству феррохрома

Изобретение относится к способам получения чугуна с вермикулярным графитом

Изобретение относится к О1бласти металлургии, в частности к производству феррованадия

Изобретение относится к получению неорганических полимеров, производству красного фосфора

Изобретение относится к технологии переработки фосфорного шлама и позволяет ускорить процесс при сохранении высокой степени извлечения фосфора

Изобретение относится к технологии переработ ки Фосфорного шлама, образующегося при производстве фосфора злектрсгермическим способом

Изобретение относится к технологии переработки фосфорных шлзмов, образую щихся при электротермической возгонке фосфора из фосфоритов Использование для обработки шлама смеси синтетических жирных кислот и щелочи, взятых в ко ичест ве, соответственно равном 1,5-9 и 02-0,3 мае.ч

Изобретение относится к технологии получения фосфора электротермическим методом

Изобретение относится к технологии производства фосфора электротермическим методом, в частности к извлечению фосфора из отходящих печных газов
Наверх