BE488708A - - Google Patents

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BE488708A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B7/00Rotary-drum furnaces, i.e. horizontal or slightly inclined
    • F27B7/20Details, accessories or equipment specially adapted for rotary-drum furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
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    • F27B2007/022Rotary-drum furnaces, i.e. horizontal or slightly inclined of multiple-chamber or multiple-drum type the drum having a non-uniform section along its length

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)

Description


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  Perfectionnements aux fours rotatifs 
La présente invention concerne des perfectionnements aux fours rotatifs destinés à. la caisson du ciment, de la chaux et de matériaux analogues, ainsi que pour d'autres traitements thermiques, et le principal but de l'invention consiste à accroître le rendement des fours de ce type et à en protéger le revêtement intérieur contre le   surchauffage   dans la zone de calcination ou de cuisson. 



   Dans les fours du type auquel l'invention se réfère, la chaleur nécessaire au fonctionnement du four est produite 

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 soit au moyen d'un brûleur qui utilise un combustible so- lide, liquide ou gazeux et qui est situé intérieurement à l'extrémité inférieure du four, soit à l'aide d'un foyer séparé placé extérieurement à cette même extrémité et commu- niquant avec cette dernière en vue d'alimenter le four en gaz chauds de combustion.

   La plus basse partie du four rota- tif atteint ainsi la température maximum et constitue la zone de cuisson ou de calcination du four tandis que la partie restante du four tubulaire est utilisée, d'une façon générale, pour le chauffage préalable   et/ou   le séchage de la matière à traiter, à l'aide des gaz de combustion qui circulent dans le four après avoir franchi la zone de cal- cination. 



   On a déjà proposé de réaliser la zone de cuisson ou de calcination des fours rotatifs avec une section trans- versale agrandie relativement à celle de la zone de préchauf fage du four tubulaire, afin de produire une accumulation des matériaux en traitement dans cette zone, ces matériaux étant ainsi susceptibles d'absorber une partie plus consi- dérable de la fraction la   plus utile   de la chaleur appliquée au four, ce qui est particulièrement intéressant lorsque la calcination des matériaux traités s'opère par réaction   endothermique,   Toutefois, si la zone plus grande, destinée à la calcination ou à la cuisson, présente une forme sensi- blement cylindrique, ainsi qu'on l'a proposé jusqu'ici, le but recherché n'est réalisé qu'en partie (ou pas du tout),

   car le matériau ne se trouve pas correctement emmagasiné dans cette zone agrandie. On a également suggéré d'employer une zone de calcination ou de cuisson, de forme conique, s'élargissant dans le sens de circulation des gaz de la 

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 combustion, mais dans ce cas il était impossible d'éviter de détériorer le revêtement du four aux points de raccorde- ment ou de transition entre les parties coniques et les par- tiès cylindriques du four tubulaire, en raison de l'insuffi- sance de couverture du revêtement par la charge du four en ces points. 



   Suivant la présente invention, la zone agrandie de calcination ou de cuisson du four rotatif se compose d'au moins deux parties coniques adjacentes dont l'une constitue la partie principale de la zone de calcination et dont la partie, de plus faible section, est tournée vers l'extrémité inférieure du four, tandis que l'autre partie conique de la zone de calcination forme un raccordement ou une transition entre la dite partie principale et la partie cylindrique avant du four tubulaire.

   Grâce à cette forme donnée à la zone de calcination, la charge qui circule dans le four s'accumule dans cette zone, de telle sorte que la surface d'absorption de la chaleur qu'offre cette charge est considérablement accrue en comparaison d'une zone de cuisson de forme   cylin-   drique, tandis que le revêtement du four, aux points de rac- cordement entre la zone de cuisson et les parties cylindriques de la cavité de ce four, se trouve bien mieux   recouvert   par la charge et protégé, par conséquent, contre tout surchauf- fage nuisible. 



   On a représenté schématiquement, sur le dessin annexé quelques modes de réalisation de l'invention. Sur le dessin : la fig.l est une coupe longitudinale de la zone de calcination   d'un   four rotatif construit suivant l'inven- tion. 



   La fig.2 est une vue analogue d'un autre mode de réalisation. 

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   La fig.3 est une vue analogue d'un troisième mode de réalisation. 



   La fig. 4 est une coupe transversale suivant la ligne IV-IV de la   fig.l.   



   La fig. 5 est une coupe transversale suivant la ligne V-V de la fig. 2 et, 
La fig.6 est une coupe transversale suivant la ligne VI-VI de la fig.3. 



   Dans le mode de réalisation représenté figures 1 et 4, la zone de calcination ou de cuisson du four comprend une par- tie principale conique 4 qui s'élargit dans le sens de circu- lation des gaz de combustion qui traversent le four et qui présente, à, l'extrémité de sa longueur totale, un plus grand diamètre que les parties cylindriques 5 et 7 du four tubulaire. 



  La transition entre la zone de chauffage préalable 5 du four et la partie principale conique 4 de la zone de cuisson est formée par une courte partie conique 6, tandis que la transi- tion entre la partie principale conique 4 et l'extrémité cylin drique de sortie 7 de ce four est formée par une autre partie conique 8, de courte longueur. Les angles de conicité des par- ties 6 et 8 sont plus grands que ceux de la partie principale 4, la relation entre tous les angles de conicité et l'inclinai- son de l'axe du four étant telle que la partie la plus basse de la partie principale conique 4 soit sensiblement horizontale. 



  Le brûleur 9 du four s'étend à. travers l'extrémité de sortie 7 du four et la partie de transition 8 la plus proche de cette extrémité. En formant la zone de cuisson de la manière décri- te ci-dessus une plus grande quantité de matériau constituant la charge s'accumule dans cette zone pendant le fonctionnement du four, de manière que le transfert calorifique entre la 

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 flamme du brûleur et la charge soit amélioré dans cette zone tout en protégeant efficacement le revêtement de la zone de combustion contre tout surchauffage nuisible, surtout aux points de transition entre la partie principale conique et les parties cylindriques du four tubulaire. 



   Le mod'e de réalisation suivant les figures 2 et 5 diffère de celui décrit ci-dessus surtout par le choix d'an- gles de conicité un peu différent pour les parties coniques 4,6,8, de façon que la partie la plus basse de la partie   prin-   cipale 4 de la zone de calcination soit inclinée dans un sens contraire à celui de l'axe du   four     Lorsqu'on emploie cette. forme de zone de calcination, la charge est accumulée dans l'extrémité avant de cette zone et dans la partie conique 6 qui constitué la transition entre la zone de calcination et la zone de préchauffage du four, ce qui empêche les flammes d'endommager le revêtement de cette partie 6 pendant le fonc- tionnement du   four.   



   Dans la variante représentée fig. 3 et 6r la partie cylindrique de sortie 7 du four tubulaire s'étend directement à l'extrémité arrière de la partie principale conique 4 de la zone de calcination du four, tandis que la partie arrière de la partie principale 4 remplace ainsi la partie conique arrière ou de transition 8 représentée sur les figures 1 et 2. 



   Les vues en coupe transversale des figures 4 à 6 indiquent la façon, dont la charge se dépose dans la zone de calcination pendant le fonctionnement des différents types de fours par rapport à la répartition de cette charge dans les parties cylindriques de la chambre de chauffe. Comme on le voit non seulement la coupe transversale de la charge dans la zone de calcination est sensiblement plus grande que dans la 

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 partie cylindrique, mais elle couvre un angle Ó de la section. transversale de la zone de calcination qui est sen-   siblement   plus grand que l'angle ss couvert par la charge dans la partie cylindrique du four tubulaire.

   De même, dans las parties coniques 6 et 8 de la zone de calcination, on constate une différence analogue par rapport à la réparti- tion de la charge dans les parties cylindriques du four ta-   bulaire.   



   REVENDICATIONS 
I) Un four rotatif pour la cuisson de ciment, de chaux et de matériaux analogues ou pour d'autres traitements ther-   miques,   comprenant un tube de forme généralement cylindrique dont l'axe est incliné dans le sens d'avance du matériau traité, caractérisé par le fait qu'une zone élargie de cal- cination ou de cuisson près de l'extrémité inférieure du four tubulaire, comporte , au moins, deux parties coniques dont l'une constitue la partie principale de la zone de cal- cination ou de cuisson, tandis que l'autre partie conique forme une transition entre cette partie principale et la partie cylindrique avant du four tubulaire.

Claims (1)

  1. II) Four rotatif suivant la revendication I, caracté risé par le fait que la zone élargie de calcination ou de cuisson comprend trois parties coniques adjacentes dont la partie intermédiaire a sa section plus réduite dirigée vers l'extrémité inférieure du four, la longueur de cette partie intermédiaire étant supérieure à celle des deux autres par- ties coniques qui constituent des zones de raccordement ou de transition entre cette partie intermédiaire et les par- ties cylindriques du four tubulaire.
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