BE385725A - - Google Patents

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BE385725A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B5/00Making pig-iron in the blast furnace

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Organic Chemistry (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    PERFECTIONNEMENTS   AUX   PROCEDES   D'ACTIVATIN DEL'ALLEUR DES   HAUTS-FOURNEAUX     &   D'OBTENTIN SIMULTANEE DE GAZ 
DE GUEULARD APPROPRIES à CERTAINES SYNTHESES CHIMIQUES 
Il est déjà connu, par les publications de la. presse technique, que, dans les usines métallur- giques des Etats-Unis d'Amérique, de la Belgique et de l'Allema,gne, on a fréquemment cherché, dans la conduite des hauts-fourneaux, à passer de la ventila- tion à l'air naturel à une ventilation à l'air enri- chi en oxygène. Ces essais ont montré qu'un tel procédé est incontestablement avantageux, car l'allure du 

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 haut-fourneau est ainsi accélérée, le rendement en fonte augmenté et que les frais d'établissement et d'utilisation sont ainsi réduits. 



   Mais on a également constaté qu'avec les hauts- fourneaux ordinaires, l'enrichissement de l'air ne peut âtre poussé plus loin qu'à environ   30 %   de sa teneur normale en oxygène et que tout enrichissement supérieur, par suite de l'augmentation de température beaucoup trop grande dans la région de combustion, exerce un effet destructeur sur le haut-fourneau lui- même 
Les gaz de gueulard étaient jusqu'à présent habi- tuellement utilisés comme combustible pour la chauffe de chaudières à vapeur ou de fours ou pour l'alimenta- tion de moteurs à explosion.   On   a également proposé de les utiliser à la production de combustibles liquides et d'ammoniaque synthétiques.

   Mais pour la production synthétique d'autres produits chimiques, ces gaz ne convenaient pas, parce que leur teneur importante, en corps neutres oppose des difficultés techniques impor- tantes à tout effort de dissociation. 



   Conformément à l'invention, la teneur en oxygène de l'air de ventilation peut être augmentée de façon importante, par rapport à' celle de l'air naturel, sans qu'il en résulte aucun dommage pour le haut-fourneau, par suite de l'élévation de température.   On   y parvient, suivant l'invention, en améliorant en même temps le mélange des gaz de gueulard jusqu'à la limite des avantages qu'il est possible d'obtenir au point de vue de l'utilisation. 



   Dans ce but, on emploie, conformément à l'invention, au lieu d'air, de l'oxygène pur ou de l'air enrichi en 

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 oxygène à beaucoup plus de 31 % avec une addition de gaz, vapeurs, ou mélanges de gaz et de vapeurs, telle que, d'une part l'augmentation de teneur en oxygène dans l'ensemble du mélange de ventilation neprovoque pas dans la région de combustion, une élévation de température au dessus de la limite thermique technique- ment admissible et, d'autre part, que la combinaison des gaz de gueulard obtenus comme produit final corres- ponde à la synthèse ci-dessus mentionnée. 



   Sont appropriés à cet usage, par exemple l'oxyde de carbone, l'acide carbonique, les gaz de coke, le gaz de gazogène, le gaz à l'eau, la vapeur d'eau et analo- gues, isolés ou en combinaisons, quantités et propor- tions quelconques, nécessaires à la synthèse du produit final, par exemple, d'un carburant liquide du type de la benzine, des carbures d'hydrogène aromatiques (benzol, phénol et analogues), des alcools synthétiques,   etc...   



   Les gaz et vapeurs mentionnés ci-dessus peuvent, suivant besoin, être introduits soit froids, soit chauf- fés au préalable et ceci, soit par les tuyères habituel- les de ventilation, soit par des ouvertures spéciales. 



   Exemple I 
Avec la ventilation du haut-fourneau au moyen d'air enrichi contenant 60 % d'oxygène et additionné de 10 % de vapeur d'eau, les gaz de gueulard contiennent de l'acide carbonique et de l'hydrogène mélangés dans la proportion   de '3 :  1 par rapport à leur teneur en azote. 



   Exemple II 
Si le gaz de ventilation comporte 75 % d'oxygène et 25 % d'acide carbonique, les gaz de gueulard contien- nent alors   90 %   d'oxyde de carbone. 

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   Exemple III 
Si le gaz introduit est un mélange d'oxygène et de méthane, les gaz de gueulard se composent d'oxyde de carbone, d'hydrogène et de bioxyde de carbone.

Claims (1)

  1. RESUME L'invention se rapporte à des perfectionnements à activation de l'allure des hauts-fourneaux et à bobten- tion simultanée de gaz de gueulard appropriés à certaines synthèses chimiques. Elle se caractérise essentiellement en ce qu'on emploie, au lieu de l'air naturel de venti- lation, de l'oxygène pur, ou de l'air fortement enrichi en oxygène, avec une addition de gaz de coke, gaz de gazogène, gaz à l'eau, vapeur d'eau, oxyde de carbone, bioxyde de carbone, ou gaz analogues, suivant la combi- naison de gaz de gueulard à réaliser pour la synthèse envisagée et en ce que la teneur en oxygène de l'air de ventilation ne provoque dans la région de combustion aucune élévation de température supérieure à la limite thermique techniquement admissible.
    L'invention envisage également: à titre de procédés nouveaux : l'introduction des gaz mentionnés ci-dessus soit par les tuyères de ventilation normales, soit par des ouvertures spéciales ; ladite introduction pouvant porter sur des gaz, soit froids, soit préalablement chauffés, soit isolés, soit mélangés entre eux, suivant l'allure du haut-fourneau et la combinaison désirée; à titre de produits industriels nouveaux: produits synthétiques comportant, séparément ou en combinaison, dans leur fabrication, les perfectionne- ments énoncés. <Desc/Clms Page number 6>
    REVENDICATIONS 1. Procède d'activation de l'allure des hauts- fourneaux et d'obtention simultanée de gaz de gueulard appropriés à certaines synthèses chimiques, caractérisé en ce que l'on emploie, au lieu de l'air naturel de ven- tilation, de l'oxygène pur, ou de l'air fortement enrichi en oxygène, avec une addition de gaz de coke, gaz de gazogène, gaz à l'eau, vapeur d'eau, oxyde de carbone, bioxyde de carbone, ou gaz analogues, suivant la combi- naison de gaz de gueulard à réaliser pour la synthèse envisagée et en ce que la teneur en oxygène de l'air de ventilation ne provoque dans la région de combustion aucune élévation de température supérieure à la limite thermique techniquement admissible.
    2. Méthode de mise en oeuvre du procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que tous les gaz sont introduits, soit par les tuyères de ventilation nor- males, soit par des ouvertures spéciales.
    3. Méthode de mise en oeuvre du procédé conforme aux revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les gaz ou vapeurs pont introduite, suivant l'allure du haut- fourneau, et la combinaison désirée, soit froids, soit réchauffés, soit isolés, soit mélangés,
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