BE636570A - - Google Patents

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BE636570A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B9/00Stoves for heating the blast in blast furnaces
    • C21B9/10Other details, e.g. blast mains
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B9/00Stoves for heating the blast in blast furnaces
    • C21B9/14Preheating the combustion air

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "Procédé pour   l'introduction,   ininterrompue de vent chaud dans un haut fourneau". 



   L'invention se rapporte à un procédé pour   l'introduction   ininterrompue de vent chaud dans un haut fourneau, provenant d'un système d'au moins trois réchauf- feurs d'air   régénérativement   chauffés. Le chauffage d'un réchauffeur d'air s'effectue par la combustion de gaz de gueulard, grâce à laquelle de grandes quantités de chaleur sont accumulées à une haute température dans le ruchage. 



  Cette période de gaz succède à l'inversion du réchauffeur d'air sur la période de vent. Au cours de cette période de vent, l'air froid afflue à travers le réchauffeur d'air,   abnorbe   la chaleur accumulée et est porté à la températu- re nécessitée dans le haut fourneau.   #   

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L'échange de chaleur constant entre le rucha- ge et le vent parcourant le réchauffeur d'air a pour con- séquence de diminuer constamment la chute de température dans le réchauffeur d'air et également dans le   vent à   fournir depuis le début de la période de vent jusqu'à son achèvement.

   Pour la marche sans perturbation du fourneau, il esttoutefois nécessaire de   laisser   affluer le vent chaud à une température constante dans la conduite   circu-   laire du haut fourneau. Dans ce but, le vent chaud est mélangé au vent froid dans une mesure décroissante depuis le   débu   jusqu'à la fin de la période de vent, et ce jus-   qu'à   co que le vent chaud provenant du réchauffeur d'air air.atteint la température qui correspond à la température nécessaire dans le haut fourneau. A ce moment, l'inversion du réchauffeur d'air "sur le gaz" est réalisée. 



   Des inconvénients apparaissent à différents égards lors de ce réglage de la température du vont chaud depuis le début jusqu'à la fin de la période de vent d'un réchauffeur d'air par l'addition d'air froid. 



   Une chute de température très élevée est pré- sente entre le vent chaud à régler et le vent froid à   rosier.   Le vent chaud provenant d'un réchauffeur d'air no peut être maintenu à la température nécessitée par le baut fourneau que pendant un temps long correspondant à cette chute de température. Si la chute de température entre le vent chaud provenant d'un réchauffeur d'air et de l'air de réglage peut être réduite, la période de vent peut aussi se prolonger, ce qui résulte en un rendement proportionnellement amélioré du réchauffeur   d'air.     L'avan-   tage que présente en outre cette situation est que les inversions d'un réchauffeur d'air doivent être entreprises moins fréquemment.

   Pour la résolution de ce problème tech- nique, la nature de l'invention doit être considérée dans 

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 le fait qu'au cours d'une période de vent, la chute de température décroissante du vent chaud fourni par un ré- chauffeur d'air est amenée et maintenue à un niveau do température constant de vent chaud à amener au haut four- neau, par une chute de température de compensation plus élevée d'un vent chaud provenant d'un autre réchauffeur d'air entièrement chauffé. 



   Cette mesure est réalisée par le fait qu'au cours de la période de vent d'un réchauffeur d'air, son vent chaud décroissant en température est mélangé   à   un vent chaud de compensation d'une température plus élevée provenant d'un autre réchauffeur d'air entièrement chauffé. 



    - Au   vent chaud à compenser, on ajoute par mélange, propor- tionnellement à sa diminution de température, la quantité de vent chaud de compensation provenant d'un autre réchauf- feur d'air entièrement chauffé, et ce dans une mesure croissante telle que lo mélange de vent chaud afflue   à   une température constante dans le haut fourneau.

   La quan- tité de vent de compensation amenée atteint sa valeur ma- ximum et se transforme en un vent chaud décroissant à compenser, lorsque le vent chaud préalablement compensé atteint sa plus basse température, que son réchauffeur   d'air   est réinversé "sur le gaz" ot que le vent do   compon-          cation   d'une plus haute température provenant d'un autre      réchauffeur d'air entièrement chauffé est ajouté par mé-   @     'lange     d'une     manière   croissante.

   De cette façon, il est fait en   sorto   qu'un réchauffeur d'air puisse sa maintenir plus longtemps qu'auparavant "sur le vent", ce qui   garan-   tit une   importance   et meilleure utilisation do l'énergie thermique accumulée dans un réchauffeur   d'air.   



   L'objet do l'invention est représenté sché- matiquement   à   l'aide d'exemples de réalisation sur les   denses     annexée,   dans   lesquels   

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La figure 1 est le schéma de montage de qua-, tre réchauffeurs d'air appartenant   à   un haut fourneau; 
La figure 2 est une représentation graphique de l'allure de la courbe de la température du vent chaud en fonction du temps dans chacun des quatre réchauffeurs d'air; 
La figure 3 est une représentation graphique de l'allure de la courbe de la température du mélange d'air chaud pendant la période de vont des quatre réchauffeurs d'air en fonction du temps;

   
La figure 4 représente le schéma de montage de quatre réchauffeurs d'air appartenant à un haut four- neau selon un exemple de réalisation modifié par rapport à la figure 1; 
La figure 5 est un diagramme cyclique schéma- . tique du cycle relié aux quatre   réchauffeurs   d'air pour la sélection automatique d'un réchauffeur   d'air à   comman- der ; 
La figure 6 est un diagramme schématique du cycle relié aux autres réchauffeurs d'air pour la commande automatique du réchauffeur d'air sélectionné par le cycle de la figure 5. 



   Les quatre réchauffeurs d'air représentés sur les figures 1 et 4, qui appartiennent à un haut four- neau, portent les chiffres do référence I à IV. Chacun des réchauffeurs d'air,   c'est-à-dire   également le réchauffeur   d'ain   I, présente, dans la' conduite de vent froid, un ti- roir de vent froid CBV-I, derrière lequel est prévu un organe de répartition PV-I, Un tiroir de vent   chaud.HBV-1   se trouve dans la conduite do vent chaud menant au haut fourneau   à   la sortie du vent chaud provenant du réchauf- feur d'air I. Lors de l'inversion d'un réchauffeur d'air d'une période dans une autre période, ces tiroirs sont 

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 actionnés d'une manière entièrement automatique selon un ordre déterminé. 



   L'organe de répartition PV-I pour le vent est actionné par un mécanisme de commande VCD-I qui possè- do des connexions 0 pour la position d'ouverture et C pour la position de fermeture. Si la connexion 0 de VCD reçoit une tension, l'organe de répartition PV-I se déplace dans le sens de l'ouverture.   Si   la connexion 0 de VCD reçoit une   tenrion,   l'organe de répartition   PV-I   se déplace dans la position de fermeture. La grandeur de la voie   d'ouver-   ture de   PVD-1   détermine la quantité de vent froid à   chauf-   fer dans le réchauffeur   d'air.   



     Similairement   au réchauffeur d'air I, les réchauffeurs d'air II, III et   IV   sont munis d'un tiroir de vent froid   CBV,   d'un organe de répartition PV,d'un mé- canisme de commande VCD et d'un tiroir de vent chaud HBV. 



  Ces robinetteries reçoivent les chiffres de référence I, II, III et IV on vue de caractériser leur appartenance aux différents réchauffeurs d'air I à IV. 



   Il est possible, conformément à la nature de l'invention, de réaliser au même moment l'arrivée de vent chaud au four par l'intermédiaire de deux réchauffeurs   d'air.   Il est admis que le réchauffeur d'air I et le ré- chauffeur d'air II fournissent le vent chaud nécessaire      au haut fourneau. En outre, il est admis également que le réchauffeur d'air I est maintenu pour quelque temps "sur le vent" et que le réchauffeur d'air II a été amené à l'instant même dans la position "sur le vent". Comme le réchauffeur d'air II est encore entièrement chauffé, son vent chaud sort à une température plus élevée que le vent chaud du réchauffeur d'air I. La figure 2 fait   apparaître   ces processus.

   Au temps a ,le réchauffeur d'air II   @   été chené dans la position "sur le vent", de façon que son 

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 vent chaud sortant ait la température maximum. Au   morne   moment, la température du vent chaud sortant du réchauf- four d'air 1 est plus faible, parce que celui-ci a déjà été maintenu quelque tempo "sur le vent". La figure 2 mon- tre   également  une ligne horizontale de la température cons- tante qui est caractérisée par St. Cette température cons- tante correspond   à   la température désirée du vent chaud affluant dans le haut fourneau.

   Lorsque le vent chaud sor- tant du réchauffeur d'air I atteint la température imposée St, le vent chaud sortant du réchauffeur d'air II est ac- tif, en ce sens que los deux vents chauds sont mélangés l'un à l'autre. Le vent chaud do compensation du   réchauf-   feur II chauffe le vont chaud à compenser du réchauffour I do façon que la   température   du   mélange     de   vents chauds reste   à   la valeur constante St.

   Lorsque le vent chaud pro- venant du réchauffeur d'air II atteint la température Str il ne peut plus être   compensé.   A ce monont, le réchauffeur d'air I est inversé "sur le gaz" et le réchauffeur d'air II "sur le vent", en vue de réaliser, de la même façon, la compensation de la température à l'aide du vent chaud continuant   à   se refroidir du réchauffeur II ot de mainto- nir en outre la température St du mélange de vents chauds dans le temps de b - c. Au point a de la figure 2, le ré chauffeur d'air I fournit au haut fourneau un vent en-   tièrement   à la température St.

   Au cours d'autres durées de temps, le réchauffeur d'air refroidit, de sorte   qu'à   la grande quantité de vent provenant du réchauffeur d'air I, on mélange par addition une quantité de vent relative- ment petite provenant du réchauffeur d'air II, afin de garantir la température exigée St du mélange de vents chauds.

   Après une durée de temps jusqu'au point a' de la figure 2, les chutes de température des quantités de vent chaud font que la quantité de vent de compensation prove- 

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 nant du réchauffeur d'air II et la quantité de vent com- pensée provenant du   réchauffeur   d'air 1 sont approximati-   vement     égales   pour maintenir la   température   constante St   du     mélange.   A partir de ce point a', le réchauffeur d'air II doit livrer par rapport au réchauffeur d'air i de plus grandes quantités de vent chaud, jusqu'à ce que le réchauf- feur   d'air   II ait atteint la température constante St au point b.

   A ce moment, un autre réchauffeur d'air III en-   tièrement   chauffé se place dans la position "sur le vent".      



    Simultanément,     l'inversion   du réchauffeur d'air I "sur le gaz" se produit .. Dans les réchauffeurs d'air II et III, les   marnes   conditions existent au point b que les réchauf-   feurs   II et I au point a. Au point c de la fleure 2, le réchauffeur d'air III est refroidi à la température St      désirée, de sorte qu'un autre réchauffeur d'air IV entiè- rement chauffé doit être   inversa   dans la position "sur le vent". Au point d, le réchauffeur d'air est refroidi à la tompérature St dénirée, de sorte qu'il est nécessaire   d'in-   verser le réchauffeur d'air I dans la position "sur le vent". 



  Au point o de la fiGure 2, le réchauffeur d'air I est re- froidi à la   température   St imposée et il est   nécessaire     d'amener     dans   la position "sur le vent" un nouveau réchauf- four d'air II   entièrement   chauffé. Le point e est   identi-   que au point a. Dès lors, le mode de travail se   répète   à partir de ce point e de la même façon qu'au début pour le point   a.   



   La figure 2 montre la   disposition     échelonnée     des     réchauffeurs   d'air, doux de ceux-ci étant toujours dans la   position   "sur   le   vent". Leur niveau de température se combine pour   maintenir   constante la   température   du vont chaud   amené   au haut fourneau. Le problème essentiel   concis-   te en une   répartition     précise   de la quantité do vont qui est fournie par chacun des réchauffeurs d'air se trouvant 

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 EMI8.1 
 ?su3? le vent". Dès lors, le vent chaud doit être amené également en un débit constant.

   Ceci signifie que la   Marne   dos   volumes   du vent affluant par les deux   ré chauffeurs   doit 8tre constante. 



   La quantité de vent constante,fournie au haut fourneau par deux réchauffeurs d'air, est réglée par 
 EMI8.2 
 les organes de répartition FV. Si les réohauffeurs d'air I et II se trouvent dans la position "nur le vent" et ci l'organe de répartition   PV-11   est complètement formé, le haut fourneau est alimenté en vent   exclusivement.par   le réchauffeur d'air I, et ce aussi longtemps que   PV-11   se trouve encore dans la position de fermeture. Si PV-I est un peu ouvert, une quantité de vent correspondante afflue par le réchauffeur d'air II. La quantité de vent affluant' par un réchauffeur d'air lorsque l'organe de répartition est entièrement ouvert peut 8tre réduite, en ce sens que l'organe de répartition du réchauffeur d'air se trouvant également "sur le vent" estouvert d'une manière croissante. 



  Il est par conséquent   possible   de commander la répartition de la quantité de   vont   amende au haut fourneau par deux ré- 
 EMI8.3 
 chauffeurs d'air, par 10 fait quo seul un organe de répar-" tition sur un réchauffeur d'air est actionné, tandis que l'autre organe de répartition do l'autre ré çhauffeur d'air se trouve dans la position complètement ouverte.

   Le pr3.n-, cipe de base de 1' invention pour la commando automatique, dos volumes do vent relatifs des r6chatitfoure d'air se trouvant "sur la vent" réside dans co qui précoce, afin de ' Garantir uno température constante St du vent chaud amené au haut fourneau.1 
Le principe décrit est représenté sur la fi- 
 EMI8.4 
 sure 3, dans laquelle la position de l'organe de réparti- tion Pif de chaque réchauffeur d'air différent est reproduit Le ';temps porté sur l'axe de l'abscisse de la figure 3 est 

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 égal au temps porté sur l'axe de l'abscisse de la figure 2. 



  Conformément à la figure 2, le vent affluant par le   réchauf-   feur d'air I   @, au   tempe a, la température St et le vent dans le réchauffeur d'air II la température maximum au début de la période de vent. Le volume entier de vent affluant au haut fourneau est livré uniquement par le réchauffeur d'air I. Cette position est montrée par la figure 3 au point a où l'organe de répartition du réchauffeur de vent I se trou- ve dans la position entièrement ouverte, tandis que l'orga- ne de répartition du réchauffeur d'air II est totalement fermé. Au point x, le vent chaud du réchauffeur I a une température St légèrement inférieure à la température cons- tante, tandis que la température du vont chaud du réchauf- feur II est fondamentalement plus élevée.

   Pour obtenir dès lors la température constante exigée,la plus grande partie du vent pour le haut fourneau est livrée par le réchauffeur d'air I, tandis que seule une plus petite quantité de vent est fournie par le réchauffeur d'air II. Ceci est obtenu du fait que l'organe de répartition PV-I du réchauffeur d'air I reste totalement ouvert et que l'organe de réparti- tion du réchauffeur d'air II est un peu ouvert, ainsi que le montre la figure 3; De plus en plus de vent provenant du réchauffeur d'air II et une quantité proportionnellement plus petite émanant du réchauffeur   d'air   I sont fournies au cours du temps.

   Un tel réglage s'effectue du fait que, comme le montre la figure 3, l'organe de répartition du réchauffeur d'air II s'ouvre progressivement, tandis que l'organe de répartition du réchauffeur d'air I reste dans la position entièrement ouverte. L'ouverture progressive de l'organe de répartition   PV-II   se poursuit jusqu'au point a' où pour le maintien de la température constante St du vent amené au haut fourneau, l'organe de répartition PV-II aussi bien que l'organe de répartition PV-I se trouve dans 

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   .a   position entièrement ouverte.

   En conséquence, pour le maintien de la température constante St, la répartition du vent entre le réchauffeur d'air I et le réchauffeur d'air Il s'effectue par la mise en action d'un des organes de répartition d'un des deux réchauffeurs d'air, notamment le réchauffeur d'air II. 



   A partir du point a', une plus grande partie du volume de vent du réchauffeur d'air II comme du réchauf- feur d'air I doit être fournie. Dans ce but, l'organe de répartition du réchauffeur d'air II reste dans la position entièrement ouverte, tandis que l'organe de répartition du réchauffeur d'air I se ferme progressivement. Cette opéra- tion se poursuit jusqu'au point b où le vent chaud prove- nant du réchauffeur d'air II atteint la température cons- tante St. A cet endroit, il est nécessaire de mettre un nouveau réchauffeur d'air dans la position "our le vont", notamment le réchauffeur d'air III.

   L'organe de répartition du réchauffeur d'air II reste entièrement ouvert, tandis que l'organe de répartition du réchauffeur   d'air   III s'ou- vre progressivement jusqu'à ce qu'il ait atteint sa posi- tion entièrement ouverte au point   b'.   A ce point b', la température du vont chaud provenant du réchauffeur d'air      III dépasse la température constante imposée St dans la même mesure que la température du vent chaud émanant du réchauffeur d'air II dépasse la température constante im- posée St. A partir du point b', l'organe do répartition du réchauffeur d'air III reste entièrement ouvert, tandis que l'organe de répartition du réchauffour d'air II se ferme progressivement, jusqu'àce que le point c soit at- teint. Ce cycle de travail ce répète en ce qui concerne les autres réchauffeurs d'air.

   La nature de l'invention consiste en ce que, en tout temps, seul un organe do répar- tition des deux réchauffeurs d'air se trouvant "sur le vent" 

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 soit   commandé,  tandis que l'autre organe de répartition rente dans la position ouverte. 



   Conformément   à   la figure 2, un nouveau   réchauf-     tour     d'air   doit être amené dans la position "sur le vent", notamment le réchauffeur d'air III. A ce moment, le   réchauf-   feur d'air 1 est amené également de la position "sur le vont" dans la position "sur le gaz" pour un nouveau   chauf-   face. Le passage des réchauffeurs d'air I et II d'une posi- tion dans l'autre est réalisé d'une manière entièrement automatique. 



   Au temps "a" (figures 2 et 3), où l'organe de répartition du réchauffeur d'air I est entièrement ouvert, l'organe de répartition du réchauffeur d'air II, à savoir PV-II, est commandé, lequel commence à fonctionner dans la position entièrement fermée. C'est-à-dire, d'une maniè- re plus précise, que l'organe de répartition   PV-11   est pro- gressivement ouvert pour maintenir la température du vent qui s'établit, lequel provient d'une manière constante des réchauffeurs d'air I et II.   En   d'autres mots, en concor- dance avec le système de commande, PV-II est progressive- ment ouvert, en commençant au point a, afin que la tempé- rature qui s'établit soit maintenue constante et égale à la température imposée préalablement déterminée.

   Toutefois, au cas où en quelque endroit que ce soit entre les points a et a', la température   imposée   désirée doit être dépassée, le système de commande ferme l'organe do répartition   PV-11,   jusqu'à ce que la température qui s'établit soit ramonée à la température Imposée désirée St. Dès lors, une   cortal-   ne fluctuation de la température du vent chaud se produit au-dessus et en-dessous de la ligne St entre les points a eta'. Lorsque   1'organe   do répartition   PV-11   a atteint au point a sa position entièrement ouverte, la commande   @   est inversée pour l'organe de répartition PV-I du réchauf- 

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 EMI12.1 
 four d'air X.

   A partir du point as, l'organe de réparti- tion P'J'.T est actionné dans le sens de la fermeture con- forgeaient z. la chute de la température, jusqu'à. ce que PV-I atteigne la position entièrement fermée (point b). 



  A ce moment, le système change automatiquement pour le ré- chauffeur d'air III. Ce nouveau rdehatiffeur est amené dans la position "sur le vent", en ce cens que l'organe do r<5  partition W-111 s'ouvre progressivement entre les points b et b'.   PV-III   a atteint sa position entièrement ouverte 
 EMI12.2 
 au point b' .e-L la commande chance automatiquement pour l'organe de répartition   PV-11.   Cette opération se répète constamment de la manière représentée sur la figure 3.

     @   
L'installation représentée sur la figure 4 se différencie de celle reproduite sur la figure 1, en ce sens qu'une petite quantité de vent froid est introduite dans un mélangeur M en contournant les réchauffeurs d'air I à   IV   et est mélangée au gaz chaud provenant des deux réchauffeurs se trouvant "sur le vent" avant d'entrer dans le haut fourneau. Un clapet d'étranGlement de vent de mé- lange MBBV se trouve dans la conduite de dérivation en vue de régler la quantité de vent froid pour le mélangeur M .. conformément à la température St du vent chaud. Si le   cla-   pet d'étranglement do vent de mélange MBBV se trouve dans la position fermée, le système travaille de la manière 
 EMI12.3 
 conforme aux figures 1 à 3.

   La quantité de vent froid âme" née'au mélangeur est utilisée uniquement comme régulation de la température du vent chaud amené au haut fourneau. 



  Il peut se faire qu'au cours du mode de travail normal du système conforme à la figure 1, l'effet de fluctuation mentionné ci-avant provoque, dans une mesure admissible des variations de la température constante exigée St. Pour éviter celles-ci, la température imposée St peut être un 
 EMI12.4 
 peu ::-l't1.C élevée que la température exigée par le haut four- 

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 neau, Un couple thermo-électrique 14 se trouvant dans la conduite circulaire du haut fourneau produit un signal électrique pour un appareil   16.   Cet appareil 16 compare le signal du couple thermo-électrique à une relation de signal pour la température constante désirée St et envoie le signal différentiel au mécanisme de commande 18 pour le tiroir MBBV.

   De cette façon, la température du vent chaud amené au haut fourneau peut être réglée par le vent de mélange froid afin d'éviter la fluctuation précitée. 



  Grâce à l'arrivée du vent froid conformément à la figure 4, il est possible de conduire le système uniquement avec un réchauffeur d'air se trouvant "sur le vent". Dans ce cas, le vent de mélange froid amené entreprend seulement la régulation de la température constante St du vent chaud amené au haut fourneau. 



   Le tableau suivant reprend tous les éléments qui sont représentés sur les figures 5 à 6 et qui sont reliés au réchauffeur d'air I.   Le   tableau contient égale- ment une courte description de la fonction des différents éléments. 

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  Tableau A 
 EMI14.1 
 
<tb> Eléments <SEP> Description
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<tb> PVO-1 <SEP> Limiteur <SEP> de <SEP> course <SEP> relié
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  PVC-I <SEP> Limiteur <SEP> de <SEP> course <SEP> relié <SEP> à <SEP> 
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<tb> l'organe <SEP> de <SEP> répartition <SEP> PV-I
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<tb> du <SEP> réchauffeur <SEP> d'air <SEP> I <SEP> et <SEP> se
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<tb> fermant <SEP> automatiquement <SEP> lors-
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<tb> que <SEP> PV-I <SEP> atteint <SEP> sa <SEP> position
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<tb> entièrement <SEP> fermée <SEP> (ou <SEP> sa <SEP> po-
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<tb> sition <SEP> fermée <SEP> préalablement
<tb> 
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<tb> déterminée).
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  PVOR-I <SEP> Relais <SEP> qui <SEP> présente <SEP> un <SEP> grand <SEP> a-a <SEP> Il <SEP> s'agit <SEP> de <SEP> contacts
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<tb> 
<tb> nombre <SEP> de <SEP> jeux <SEP> de <SEP> contacts, <SEP> b-b <SEP> normaux <SEP> ouverts <SEP> qui
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<tb> 
<tb> 
<tb> lesquels <SEP> sont <SEP> commandés <SEP> de <SEP> c-c <SEP> sont <SEP> fermés <SEP> lorsque
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<tb> 
<tb> la <SEP> façon <SEP> décrite <SEP> dans <SEP> les <SEP> PVOR-I <SEP> reçoit <SEP> une <SEP> ten-
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<tb> 
<tb> 
<tb> spécifications <SEP> ci-contre. <SEP> tion.

   <SEP> mais <SEP> qui <SEP> restent
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> fermés <SEP> pendant <SEP> unique-
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> ment <SEP> un <SEP> temps <SEP> court
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<tb> réglable.
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> d-d <SEP> Contacts <SEP> normalement
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> fermés, <SEP> c'est-à-dire
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  PVCR-I <SEP> Relais <SEP> qui <SEP> présente <SEP> un <SEP> grand <SEP> a-a <SEP> normalement <SEP> fermés
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<tb> nombre <SEP> de <SEP> jeux <SEP> de <SEP> contacts,
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<tb> lesquels <SEP> sont <SEP> actionnés <SEP> de <SEP> la <SEP> b-b <SEP> normalement <SEP> ouverts
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<tb> manière <SEP> décrite <SEP> dans <SEP> les <SEP> spéci-
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<tb> fications <SEP> ci-contre.

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 Tableau A 
 EMI15.1 
 
<tb> Eléments <SEP> Description
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<tb> façon <SEP> décrite <SEP> dans <SEP> les <SEP> spéci-
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  CSR-I <SEP> Relais <SEP> qui <SEP> présente <SEP> une <SEP> paire <SEP> a-a <SEP> contacts <SEP> normalement
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<tb> commandes <SEP> de <SEP> la <SEP> façon <SEP> décrite <SEP> b-b <SEP> contacts <SEP> normalement
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<tb> dans <SEP> les <SEP> spécifications <SEP> ci- <SEP> ouverts
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<tb> respondent <SEP> à <SEP> tous <SEP> égards <SEP> à <SEP> ceux <SEP> du <SEP> réchauffeur <SEP> d'air <SEP> I, <SEP> à <SEP> la <SEP> seule <SEP> excep-
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<tb> tion <SEP> que <SEP> les <SEP> relais <SEP> PVOR-III <SEP> et <SEP> PVOR-IV <SEP> sont <SEP> munis <SEP> chacun <SEP> de <SEP> deux <SEP> jeux
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<tb> supplémentaires <SEP> de <SEP> contacts <SEP> normalement <SEP> ouverts <SEP> h-h <SEP> et <SEP> j-j.
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<tb> fourn <SEP> d'air <SEP> correspondants, <SEP> les <SEP> éléments <SEP> supplémentaires <SEP> suivant <SEP> existent
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<tb> les <SEP> contacts <SEP> sont <SEP> ouverts <SEP> et <SEP> lorsque <SEP> le <SEP> relais <SEP> reçoit <SEP> une
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<tb> tension, <SEP> ces <SEP> contacts <SEP> sont <SEP> fermés.
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  CD-B <SEP> Relais <SEP> qui <SEP> présente <SEP> une <SEP> paire <SEP> de <SEP> jeux <SEP> do <SEP> contacts <SEP> normalement
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<tb> ouverts <SEP> a-a <SEP> et <SEP> b-b. <SEP> Lorsque <SEP> le <SEP> relais <SEP> CD-B <SEP> est <SEP> sans <SEP> tension,
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<tb> les <SEP> contacts <SEP> sont <SEP> ouverts <SEP> et <SEP> lorsque <SEP> le <SEP> relais <SEP> reçoit <SEP> une <SEP> ten-
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<tb> sion, <SEP> ces <SEP> contacts <SEP> sont <SEP> fermés.
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 <Desc/Clms Page number 16> 

 



     @   La nature de la commande automatique conforme à l'invention réside dans le choix et la régulation des organes de répartition, en ce sens que la distribution du vent pour deux réchauffeurs n'est entreprise que par un organe de répartition. Le cycle pour le choix automatique de l'organe de répartition à commander est représenté sur la figure 5. 



   L 1 et L 2 représentent les lignes de force principales pour le système. Afin que chaque ligne horizon- tale de la figure 5 puisse être mieux caractérisée, celle- ci a été désignée par un numéro disposé horizontalement; la plus haute ligne est par exemple la vole de courant 1. 



   Sur la figure   5,   le cycle, qui est relié au choix du   ré-   chauffeur d'air I, est représenté par   la'hauteur   1,9, c'est-à-dire le réchauffeur d'air dont l'organe de réparti- tion doit être commandé. La hauteur 1', 9' représente le cycle qui est relié au réchauffeur d'air II, la hauteur 
1", 9" représente le cycle qui est relié au réchauffeur d'air III et la hauteur 1''', 9''' représente le cycle qui est reli- au choix du réchauffeur d'air IV. 



   La description de la partio du cycle de la figure 5, qui est reliée au réchauffeur d'air I, est donnée ci-après. 



   (Hauteurs 1 à   9) :  à la hauteur 1, le commu- tateur   PVO-1   est monté en série avec le relais PVOR-I.      



   C'est-à-dire que lorsque le commutateur PVO-I est fermé, le relais   PVOR-I   reçoit une tension. Ceci se produit? lors- que l'organe de répartition du réchauffeur d'air I atteint sa position entièrement ouverte, parce que, à cet état, le limiteur de course   PVO-1   est fermé. Lorsque les contacts a-a du relais   PVOR-I   (hauteur 2) sont fermés, le relais   PVOR-I   reste sous une tension complète, bien que le commu- tateur   PVO-1   s'ouvre de nouveau, jusqu'à ce que le relais 

 <Desc/Clms Page number 17> 

 PVCR-I reste sans tension. La hauteur 3 montre le limiteur de course   PVC-I   monté en série avec le relais PVCR-I.

   Par conséquent, le limiteur de course PVC-I fournissant la tension au relais PVCR-I est fermé lorsque l'organe de ré- partition PV-I a atteint sa position entièrement fermée. 



  Lorsque les contacts d-d de PVOR-I (hauteur 4) sont fermés, le relais PVOR-I reste sous tension, bien que le commuta- teur   PVC-I   s'ouvre de nouveau, et ce jusqu'à ce que le relais   PVOR-I   reste sans tension. 



   Le relais   PVOR-I   reste sous tension jusqu'à ce que le relais   PVCR-I   soit sans tension et le relais   PVCR-I   reste sous tension jusqu'à ce que le relais PVOR-I soit sans tension. Dans les conditions de la figure 2, ces relais travaillent de telle sorte que par exemple le relais   PVCR-I   du réchauffeur d'air I soit sous tension entre le point b et le point b' et que son relais   PVOR-I   soit sous tension entre les points d'et f. Le relais   CSR-I   (hauteur 6 de la figure 5) est le relais sélecteur de commande pour le réchauffour d'air I, relais qui lors d'une excitation libère le signal de réglage sur le mécanisme de commande VCD-I. 



   Les contacts a-a de   IRW-1   sont montés en série avec le relais   CSR-I.   Ces contacts a-a ne sont fermés que lorsque le réchauffeur d'air I est dans la position "sur le vent". Comme le relais CSR-I est monté en série avec les contacts a-a de   IRW-I,   le réchauffeur d'air I peut choisi comme réchauffeur qui doit être commandé après son Inversion "sur le   vent".   



   Il est dès lors admis que les réchauffeurs d'air se trouvent précisément dans-la position qui est re- présentée au point a' sur la figure 3, temps auquel les réchauffeurs I et II sont les seuls dans la position "sur le vont". A ce point, l'organe de répartition PV-I   est ''   

 <Desc/Clms Page number 18> 

 entièrement ouvert et le relais   PVOR-I   est sous tension, Ceci occasionne la fermeture des contacts e-e du relais   PVOR-I   (hauteur 6). A ce moment   toutefois,  aucun des trois autres réchauffeurs d'air n'a son relais   PVOR   sous tension et ainsi aucun cycle fermé n'est présent à la hauteur   6.de   la figure 5.

   Le réchauffeur d'air II so rapproche lente- ment du point a' où l'organe de répartition   PV-11   est   en-     tièrement   ouvert et le relaie   PVOR-II   (hauteur 1') reçoit une tension. Les contacts c-c (hauteur 5) se forment*par l'excitation du relais PVOR-II. Ainsi se termine le cycle entre les lignes L 1 et L 2, par lequel le relais   CSR-I   reçoit une tension et par conséquent le passage du signal de réglage du réchauffeur d'air II au réchauffeur d'air I s'effectue. L'achèvement de ce cycle donne égal ornent une tension au relais do garde HR-I, par quoi les contacts a-a (hauteur 8) de celui-ci sont fermés.

   Une fermeture des contacts a-a du relais de garde   IIR-1   assure une continua- tion de l'excitation de la tension du relais   CSR-I,   bien que les contacts c-c du relais   PVOR-11   (hauteur 5) s'ou- vrent de nouveau, lesquels n'ont été fermés que pendant un temps court. 



   Au point a', l'organe de répartition du ré- chauffeur d'air II atteint sa position finale ouverte, où le relais sélecteur de commande CSR-I reçoit automatique- ment une tension, et le passage du signal de réglage du réchauffeur d'air II au réchauffeur d'air I s'effectue, Le signal de réglage agit sur le mécanisme de commande   VCD-I   de   l'organe   de répartition PV-I,   jusqu'à   ce que ce- lui-ci se trouve dans la position fermée.A ceci   succède   l'inversion du réchauffeur d'air 1 dans la position   "sur .   le gaz". où les contacts   a-a   de   IRW-1     à   la hauteur 6 sont interrompus et le relais sélecteur de commande   CSR-I   est sans tension.

   Ceci se produit automatiquement lorsque le 

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 point b de la figure 5 est atteint et que le réchauffeur d'air 1 quitte la position "sur le vent". 



   Lorsqu'un réchauffeur d'air quelconque, qui ce trouve "sur le vent", a sous tension le relais PVOR de son organe de répartition, ce réchauffeur d'air est choisi automatiquement comme réchauffeur d'air dont l'organe de répartition est commandé;à ce moment, aucun des autres réchauffeurs d'air n'a son relais PVOR sous tension, c'est- à-dire le moment à partir duquel aucun autre réchauffeur d'air n'a son organe do répartition dans la position en-   tièrement   ouverte. Ce cycle assure dès lors le changement automatique aux points a' b', d' c', e', etc, car tous les réchauffeurs d'air, ainsi que le montre la figure 5, possèdent un cycle relié de la même façon,   identique   à celui décrit ci-avant en liaison avec le réchauffeur d'air I (hauteurs 1 à   9).   



   Sous ce rapport, il est rappelé que le relais   PVCR-I   reçoit une tension entre les points b et d'. Dans l'intervalle,les contacts b-b de PVCR-I (hauteur 9) sont dès lors fermés entre b et d'.Ceci uniquement ne complète toutefois pas un circuit de L 1   à   L 2 par le relais   CSR-1   jusqu'à ce que les contacts   a-a   de   IRW   (hauteur 6) soient      également   fermés.   Ces contacts ne sont fermés que lorsque le réchauffeur   d'air 1   passe dans la position "sur le vent",   @   ce qui se produit au point d.

   Ensuite, on voit que lorsque le réchauffeur d'air I a son organe de répartition   entiè-     @   rement fermé, celui-ci est automatiquement l'organe qui   @   est commandé lorsque le réchauffeur d'air I passe dans la position "sur le vont", tel que ceci se produit au point d. 



  La commande reste au réchauffeur d'air; une autre commande démarre au point d jusqu'à ce que l'organe do répartition PV-I du réchauffeur d'air I atteigne au point d' sa posi-   @   tion entièrement ouverte. A ce point, le   limitour   de course 

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   PVO-1   se ferme et incite le relaie PVOR-I à recevoir une tension; le relais   PVCR-1   est automatiquement sans tension et les contacts   b-b   sont ouverts par ce relais à   la   hau- teur 9. Ceci est exactement ce qui est désiré, parce que il est nécessaire au point d' d'inverser automatiquement sur un autre réchauffeur d'air, notamment sur le réchauf- feur d'air IV dont le relais sélecteur de commande CSR-I reçoit une tension. 



   Comme tous les réchauffeurs d'air ont un cy- cle identique, on distingue un cycle pour l'inversion au- tomatique de la commande sur le réchauffeur d'air exact aux points a,a', b, b', c,   et,   e, e', f, f',  etc.   



   Le cycle conforme à la figure 5 est prévu de façon qu'il choisisse automatiquement   l'organe   de réparti- tion exact qui est   commandé   de la morne façon que celle qui est représentée sur la figure 3. 



   La figure 6 représente le cycle dans lequel l'organe de   répartition à   commander est actionné de telle sorte que le vent affluant de deux réchauffeurs d'air soit amené au haut fourneau   à   une température constante dési- rée   St.   



   Ainsi que le montre la figure 3, le dévelop- pement du système s'effectue dans l'intervalle A et B. 



  Dans l'intervalle A, le plus frais des deux réchauffeurs ce trouvant "sur le vent" est commandé entre les points a et   a',   b et b' , c et c', etc. Dans l'intervalle B, le plus froid des deux réchauffeurs se trouvant "sur le   vent*   est commandé entre les points a' et b, b' et c,' c' et d, etc. Dans ce but, l'ouverture de l'organe de répartition est augmenté en vue d'atteindre et de maintenir la tempé- rature St. Dans l'intervalle B, le vent provenant en   gran   de quantité et à une température plus élevée du réchauffeur d'air précédemment frais s'ajoute à une plus petite quanti- \ 

 <Desc/Clms Page number 21> 

 té de   vent &   température plus basse émanant du réchauffeur qui se refroidit. 



   La figure 6 indique aux hauteurs 1 à 5 le système qui ont actif   dans   l'intervalle A et permet de déterminer, entre les hauteurs 6   à     13,   le système qui est efficace dans l'intervalle B. A l'aide de la figure 3, on constate qu'au cours de l'intervalle A, le relais PVOR est excité dans le   eau   d'un réchauffeur se trouvant "sur le vent" et dont le vont   s'accroît   et le relais   PVOR   est   également   excité dans le cas d'un réchauffeur se trouvant "sur le vent" et dont le vent diminue. Il est admis que le relais PVOR du réchauffeur d'air I est excité entre les pointe a et a' et que le relais PVOR du réchauffeur d'air II est également excité.

   Le cycle aux hauteurs 1 à 5 ont tel que le relais CD-A (relais du sens de commande dans l'intervalle A) reçoit une tension lorsque le relais PVOR   d'un   des réchauffeurs d'air est excité et que le re- lais PVCR de l'autre réchauffeur d'air se trouvant "sur le vent" est   excité   également. Le cycle pour toutes les com- binaisons possibles des doux réchauffeurs se trouvant "sur le vent" dans l'intervalle A se déduit de l'examen des hauteurs 1   à   5. Par conséquent, le relais du sens de . commande CD-A est automatiquement excité lorsque le   systè-   me est actif dans l'intervalle A. 



   Lorsque, ainsi que le montre la figure 3, un système est actif dans l'intervalle B, les relais PVOR deo deux réchauffeurs se trouvant "sur le vent" sent exci- tés. Inversement, les relais PVOR des réchauffeurs sont excités dans l'intervalle B. Sur la figure 6, le cycle entre les hauteurs 6 et 13 est tel que le relais CD-B (relais du sens de commande dans l'intervalle B) reçoit automatiquement une tension lorsque les relaie PVOR de doux   réchauffeura   d'air se trouvent toujours sous tension. 

 <Desc/Clms Page number 22> 

 



  Les hauteurs 6 à 13 indiquent que chaque combinaison de doux réchauffeurs d'air, dont les relaie PVOR sont excites, provoquent automatiquement l'arrivée d'une tension du re- lais CD-B. 



   Les hauteurs 14 à 25 de la figure 6   indiquent   la façon dont les organes de répartition des réchauffeurs d'air correspondants sont commandés par leur mécanisme de commande VCD en vue de maintenir la température du vont à la température désirée St. 



   Le contact ARL se trouvant dans le dispositif      à signaux de comparaison SC est fermé lorsque la températu- re réelle du vent est plus petite que la température dési- rée St. Il est admis que dans l'intervalle A entre les points a et a' de la figure 3, la température réelle est plus petite que la température désirée St. Dans ce cas, les contacts ARL (hauteur 15) sont fermés; le relais CD-A reçoit une tension et ses contacts   a-a   (hauteur 14) sont fermés. 



   Lorsque le réchauffeur d'air II du cycle de la figure 5 a été choisi, le relais sélecteur CSR-II re- çoit une tension, relais dont les contacta a-a sont fermés (hauteur 20). En conséquence, un cycle est terminé par l'intermédiaire de la borne d'entrée "0" du mécanisme de commande   VCD-11   du réchauffeur d'air II, par quoi l'organe de répartition   PV-11   s'ouvre plus avant. 



   Si,par exemple, la température réelle est plus élevée entre les pointe a et a' (figure 3) que la tempéra- ture imposée St, les contacta ARH (hauteur 19) sont   fermée,   Dans l'intervalle A, les contacts b-b (hauteur 18) sont fermés dans le relais excité CD-A; par conséquent, un cycle est fermé par   1'intermédiaire   de la borne   d'entrée   0 du mécanisme de commande VCD-II. Ainsi, l'organe de répar-   tition   PV-II est actionné dana le sono de la fermeture et 

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 réduit par conséquent la quantité de vent qui passe. 



   De cotte façon, le mécanisme de commande   VCD-II   ouvre ou forme automatiquement l'organe de répar- tition pour maintenir en tout temps la température réelle du vent et la température proportionnellement théorique St. 



   Il est dès lors admis que dans l'intervalle   B   entre les   points   a' et b de la figure 2, la température réelle est plus petite que la température théorique St. 



  Dans ce cas, les contacts ARL (hauteur 15) sont fermés. 



     Cotise   le relais   CB-D   reçoit une tension à l'intérieur de      l'intervalle B, sec contacts a-a (hauteur 16) sont   femés.   



   Si, dans les opérations de travail décrites ci-avant, le   réchauffour   d'air I a été choisi pour la com- mande par le cycle de la   figure 5,   le relais sélecteur   CSR-1   reçoit une tension. Les contacts b-b (hauteur 18) sont fermés, par quoi un cycle est terminé par l'intermé- diaire do la borne d'entrée C du mécanisme de commande   VCD-I   du réchauffeur d'air I. Ceci provoque le mouvement de fermeture de l'organe   de   répartition PV-I. 



   Lorsque, pendant les opérations de travail entre les points a' eb b (figure 5), la température réelle est plus grande que la température imposée St, les contacts ARH (hauteur 19) sont fermés. A l'intérieur de l'intervalle   B,   le relais CD-B est sous tension et' ses contacts b-b (hauteur 20) sont fermés. Un cycle est dès lors terminé par l'intermédiaire de la borne d'entrée 0 du mécanisme de commando VCD-I et dès contacts fermés a-a de GSR-1   (hauteur- 16) ,   ce dernier contraignant l'organe de   répar-   tition PV-I à adopter sa position d'ouverture. 



   De cette façon, le mécanisme   de    commande de CD-I ouvre ou ferme automatiquement l'organe de réparti- tion PV-I pour maintenir en tout temps la température réelle du vent à la température désirée St. 

 <Desc/Clms Page number 24> 

 



   Comme décrit ci-dessus, on voit que la pré- sente invention permet de réaliser un système dans lequel un grand nombre de réchauffeurs d'air sont amenés, en liai- son échelonnée, dans la position "sur le vent" et que, dans cette invention, un dispositif est prévu pour le main- tien automatique de la température du   vont à   une   températu-   re réelle St. De la sorte, seul un organe de répartition d'un réchauffeur d'air nécessite d'8tre commandé, le ré- chauffeur d'air à commander   ôtant   choisi do la façon re- présentée cur la fleure 5. 



   La figure 6 montre la phase de travail dans laquelle l'orGano de répartition d'un réchauffeur d'air choisi est   commandé   do façon que la   température   réelle du vent soit   maintenue à   un niveau déterminé. 



   Le cycle représenta sur la figure 4 se   diffé-     rencie   de celui reproduit sur la figure   1,   on ce sens qu'une petite quantité de vent froid est introduite dans un   mélangeur   M on   contournant     les   réchauffeurs d'air I à 
IV et mélangée au vont chaud provenant du réchauffeur d'air avant d'entrer dans le haut   fourneau.   Un clapet d'étranglement de vent de mélange MBBV est prévu dans la dérivation de vent froid, en vue do commander la quantité de vent froid qui a contourné les réchauffeurs d'air. 



   Lorsque la clapet   d'étranglement     MBBV   est entièrement fermé, le système travaille exactement de la manière dé- crite ci-avant, toile qu'elle est   représentée   sur les   fi-   gures 1 à 3   et 5   et 6, Le volume *de vent froid est utilisé exclusivement pour le réglage de la température du vent chaud destina au haut fourneau. Il peut se faire que lors de la marche normale du   système     représenté   sur la figure   1   l'effet de fluctuation' provoque, au-delà d'un   niveau     admis.. !   cible, des variations de la température du vont; chaud à amener ou haut fourneau.

   Pour éviter cet inconvéniont, la 

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 température imposée peut être un peu plus élevée que la température réelle du vent chaud, laquelle influence la commande pour le mélange de la petite quantité de vent froid contournant   les   réchauffeurs   d'air,   à l'aide du vent chaud émanant du réchauffeur   d'air. Un   couple thermo-élce- trique 14 situé à l'intérieur du haut fourneau produit un signal électrique pour l'appareil de mesure par comparai- son 16.Cet appareil 16 compare le signal du couple thermo- électrique 14 à une relation de signal pour la température désirée et envoie le signal différentiel au mécanisme de commando 18 pour   lo   tiroir   MBBV.      



  REVENDICATIONS   
1.- Procédé pour   l'introduction   ininterrompue de vent chaud dans un haut fourneau, provenant d'un systè- me d'au moins trois réchauffeurs d'air régénérativement chauffés, caractérisé en ce qu'au cours d'une période de   vent;,   la chute de température décroissante du vent chaud fourni par un réchauffeur d'air est amenée et maintenue à un niveau do température constant de vent chaud à ame- ner au haut fourneau, par une chute de température de com- pensation plus élevée d'un vent chaud émanant d'un réchauf- feur d'air entièrement chauffé.

Claims (1)

  1. 2.- Procédé suivant la revendication 1, carac- térisé on ce qu'au cours de la période de vent d'un ré- chauffeur d'air, son vent chaud décroissant en température est mélangé à un vont chaud de compensation d'une tempéra- ture plus élevée provenant d'un autre réchauffeur d'air entièrement chauffé.
    3.- Procédé suivant Ion revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'au cours de la période do vent d'un ru chauffeur d'air, on mélange au vent chaud fourni <Desc/Clms Page number 26> par ce réohauffeur d'air, proportionnellement à sa diminu- tion do température, la quantité de vent chaud de compensa- tion provenant d'un autre réchauffeur d'air entièrement chauffa, et ce dans une mesure croissante telle que le mé- lance de vent chaud afflue à une température constante dans le haut fourneau.
    4.- Procède suivant les revendications 1 à 3, caractérisa en ce que la quantité de vent de compensation amenée atteint sa valeur maximum et se transforme en un vent chaud décroissant à compenser lorsque le vont chaud préalablement compensé atteint sa plus basse température, que son réchauffeur d'air est inversé do nouveau "sur le gas" et que le vont de compensation d'une température plus élevée provenant d'un autre réchauffeur d'air entièrement chauffe est ajouté d'une manière croissante.
    5.- Procédé suivant les revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'un régulateur do répartition du vent, proportionnellement réclé en fonction de la marche du haut fourneau, règle, pendant une période do vent, la chute de température do compensation et la chute de température à compenser, le deuxième réchauffeur d'air se trouvant "sur le vent".
    6.- Procédé suivant les revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la plus basse température du vent chaud ci de, à la sortie d'un réchauffeur d'air se trouvant "sur le vent à compenser", un signal pour l'inversion de ce réchauffeur d'air "sur le gaz" et on outre pour l'invor- sion d'un réchauffeur d'air entièrement chauffé "sur la position de vent croissanto".
    7.- Procédé suivant les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le signal cédé par le régulateur de répartition du vont est produit dans un mécanisme do com- mande central sur un régulateur de température du vent chaud de compensation par l'intermédiaire do chacundes <Desc/Clms Page number 27> contacts d'un, relais pour la position de deux réchauffeurs d'air "sur le vent" et "sur le gaz".
    8.- Procédé suivant les revendications 1 à 7, caractérisa en ce que la répartition du vent dans deux ré- chauffeurs d'air s'effectue par l'ouverture progressive do l'organe de répartition pour le réchauffeur admis précisé- ment "sur le vent" jusqu'à la position finale, tandis que l'organe de répartition pour l'autre réchauffeur d'air reste dans sa position finale, après quoi l'organe de ré- partition ouvert se ferme etl'organe de répartition du réchauffeur admis "sur le vent" reste dans sa position ou- verbe,
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