Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Direktreduktion von oxidischen Eisenträgerpartikeln, wobei zunächst unter Erwärmung eines oxidischen Eisenträgerpartikel-Rohmaterials auf eine Temperatur von zumindest 400°C, sowie unter Oxidation zumindest einer Teilmenge des oxidischen Eisenträgerpartikel-Rohmaterials bis zumindest 85 % des Eisens Fe mit der Oxidationszahl +3 vorliegen, ein Einsatzmaterial bereitgestellt wird. Das Einsatzmaterial wird dann die in einem im Kreuzstrom durch strömten Fließbett direktreduziert..
Abstract:
The invention relates to a method of making a mineral melt, the method comprising providing a circulating combustion chamber which comprises an upper zone, a lower zone and a base zone, injecting primary particulate fuel and particulate mineral material and primary combustion gas into the upper zone of the circulating combustion chamber, thereby at least partially combusting the primary particulate fuel and thereby melting the particulate mineral material to form a mineral melt and generating exhaust gases, injecting into the lower zone of the circulating combustion chamber, through at least one first burner, secondary combustion gas and gaseous fuel and secondary particulate fuel, wherein the secondary combustion gas and gaseous fuel and secondary particulate fuel are injected via a single first burner, wherein the amount of secondary combustion gas injected via each first burner is insufficient for stoichiometric combustion of the total amount of gaseous fuel and secondary particulate fuel injected via that first burner, and injecting tertiary combustion gas into the lower zone of the circulating combustion chamber, through at least one tertiary combustion gas injector, whereby the tertiary combustion gas enables completion of the combustion of the gaseous fuel and the secondary particulate fuel, separating the mineral melt from the hot exhaust gases so that the hot exhaust gases pass through an outlet in the circulating combustion chamber and the mineral melt collects in the base zone. The invention also relates to apparatus suitable for use in the method.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduktion von metalloxidhältigen Einsatzstoffen (1), wobei die metalloxidhältigen Einsatzstoffe (1) in zumindest zwei Wirbelschichtaggregaten (RA,RE) mittels eines Reduktionsgases (2) reduziert werden, wobei zumindest eine Teilmenge des dabei anfallenden Offgases (3) rezykliert wird und wobei die metalloxidhältigen Einsatzstoffe (1) mittels eines Treibgases in das Wirbelschichtaggregat RE gefördert werden. Weiter betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Abstract:
Air distribution nozzle and fluidized bed including said nozzle, the nozzle including a gas inlet pipe (10) and an air ditribution cap (20) defining a space (S) inbetween them, first air outlet means (12) allowing air to flow from the gas inlet pipe (10) to the space (S) and second outlet means (22) allowing air to flow from said space (S) to the ambient area (AA), weherein said second outlet means (22) has an outer cross section along the outer surface (20o) of the cap (20) that varies in its vertical height along its horizontal extension.
Abstract:
A method of continuously producing reduced compounds, which comprises continuously feeding our oxidised compound into a reaction chamber and contracting the oxidised compound with a reductant gas. The oxidised compound may be titanium dioxide. The reaction chamber may be a rotating kiln.
Abstract:
A heat treating device, wherein, by using a multi-layer heat treating furnace (1), one layer is formed in a fluidized bed (2) formed of granular material and excellent in heat efficiency and uniformity of thermal distribution and the other layer is formed in an atmosphere layer (3) formed of gases in a free board portion at the upper part of the fluidized bed (2), the temperatures of the layers are differentiated from each other, and one portion of a workpiece as a heat-treated body is dipped in the fluidized bed (2) at a specified temperature and the other portion is exposed to the atmosphere layer (3) at a specified temperature for heat treatment, whereby desirable mechanical properties can be provided for each portion of a metal product without increasing an equipment cost.
Abstract:
Изобретение относится к способу термообработки неорганических порошковых материалов с получением полых легковесных гранул и устройству для его осуществления. Исходное сырье подают снизу в вертикальную печь шахтного типа совместно с потоком предварительно подогретого воздуха, образующийся поток нагревают в активной зоне, имеющей гидравлически независимые пояса нагрева и охлаждения с заданными температурными режимами независимыми горелками с беспламенными горелочными панелями. Образующиеся дымовые газы под давлением подают в пояса нагрева активной зоны через газопроницаемую перегородку, образующую стенки газопроницаемой камеры. В верхней части активной зоны создают пояса охлаждения путем первичного подсоса атмосферного воздуха и подачи его потока через газопроницаемую перегородку в активную зону для смешивания с потоком вспучиваемых частиц. В нижнюю часть активной зоны предварительно подогретый воздух подают с заданной скоростью, а на выходе из активной зоны создают разряжение принудительным отсосом отходящих газов, поток полых легковесных гранул охлаждают воздухом и собирают в емкости. Обеспечивается получение полых легковесных гранул с закрытой пористостью и высокой прочностью из неорганического сырья фракций от 0 до 1000 мкм.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung von Metallschwamm oder Roheisen aus metalloxidhaltigem stückigem Gut unter Verwendung eines Reduktionsgases, umfassend einen Reduktionsreaktorschacht (1) und mehrere im Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes (1) endende Reduktionsgaseinlassleitungen zur Einleitung von Reduktionsgas in den Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes (1). Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass ein den Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes (1) durchquerender Reduktionsgaskanalkörper (11) zur Verteilung von Reduktionsgas in den Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes (1) vorhanden ist, wobei an zumindest einem innenwandseitigen Ende des Reduktionsgaskanalkörpers (11) im Wesentlichen senkrecht unterhalb des Reduktionsgaskanalkörpers (11) zumindest eine Reduktionsgaszufuhrleitung zur Zufuhr von Reduktionsgas unterhalb des Reduktionsgaskanalkörpers in den Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes (1) vorhanden ist, und der Reduktionsgaskanalkörper (11) ein von einem Kühlmedium durchströmbares Tragrohr aufweist. Erfindungsgemäß wird eine erste Teilmenge des Reduktionsgases mittels mehrerer im Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes endender Reduktionsgaseinlassleitungen in die Schüttung eingeleitet, und eine zweite Teilmenge des Reduktionsgases mittels eines den Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes durchquerenden Reduktionsgaskanalkörpers in die Schüttung verteilt. Die zweite Teilmenge des Reduktionsgases wird im Wesentlichen senkrecht unterhalb des Reduktionsgaskanalkörpers in den Innenraum des Reduktionsreaktorschachtes zugeführt.