EP0105866B1 - Plasmaschmelzofen - Google Patents

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EP0105866B1
EP0105866B1 EP83890167A EP83890167A EP0105866B1 EP 0105866 B1 EP0105866 B1 EP 0105866B1 EP 83890167 A EP83890167 A EP 83890167A EP 83890167 A EP83890167 A EP 83890167A EP 0105866 B1 EP0105866 B1 EP 0105866B1
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EP
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furnace
plasma
melting furnace
plasma melting
cover
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EP83890167A
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English (en)
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EP0105866A1 (de
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Walter Dipl.-Ing. Dr. Lugscheider
Alois Dipl.-Ing. Dr. Leutgöb
Ernst Riegler
Ernst Zajicek
Othmar Dipl.-Ing. Pühringer
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Voestalpine AG
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Voestalpine AG
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B7/00Heating by electric discharge
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B3/00Hearth-type furnaces, e.g. of reverberatory type; Electric arc furnaces ; Tank furnaces
    • F27B3/10Details, accessories or equipment, e.g. dust-collectors, specially adapted for hearth-type furnaces
    • F27B3/18Arrangements of devices for charging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D3/00Charging; Discharging; Manipulation of charge
    • F27D3/0025Charging or loading melting furnaces with material in the solid state
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D2001/0046Means to facilitate repair or replacement or prevent quick wearing
    • F27D2001/0056Aspects of construction intended to prevent wear
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0006Electric heating elements or system
    • F27D2099/0031Plasma-torch heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0033Heating elements or systems using burners
    • F27D2099/004Heating elements or systems using burners directed upon the charge, e.g. vertically
    • F27D2099/0041Heating elements or systems using burners directed upon the charge, e.g. vertically with a small angle, e.g. almost tangentially
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10S266/00Metallurgical apparatus
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10S266/00Metallurgical apparatus
    • Y10S266/901Scrap metal preheating or melting

Definitions

  • the invention relates to a plasma melting furnace with a refractory-lined cylindrical furnace body, through the side wall of which a plurality of downward-directed plasma torches are guided, the mouths of which protrude beyond the inner surface of the furnace body into the furnace interior, and with a refractory-lined cover that closes the furnace interior.
  • Plasma melting furnaces of this type are mainly used for melting scrap.
  • the plasma melting furnaces of conventional design are only charged with the solid insert to be melted down to such an extent that the furnace interior located above the orifices of the plasma torch remains free of feed material, otherwise electrical flashovers between parts of the insert and the burner orifice can take place, which can lead to failure or even to Destruction of the plasma torch.
  • the available furnace filling volume can therefore only be used to a maximum of 30%, up to a maximum of 50%, so that when the plasma melting furnace is loaded with scrap with a low bulk density, one or more charges have to be made in order to use the furnace capacity as economically as possible.
  • the subsequent charging after melting down the partial quantities of scrap that have already been introduced into the furnace has serious disadvantages. So the furnace lid has to be lifted again and again and the plasma torches have to be withdrawn from the furnace interior. In addition, it is particularly difficult and associated with considerable losses of inert gas to avoid the entry of false air into the melt during the charging process.
  • the invention has for its object to overcome the difficulties outlined and to create a plasma melting furnace, which needs to be charged only once, even in applications with low bulk densities, utilizing the full furnace capacity, without the plasma torch due to the occurrence of electrical short circuits or falling parts of the Endanger feedstock.
  • the object is achieved according to the invention in a plasma melting furnace of the type described in the introduction in that the cover has a shoulder-shaped, protruding part which delimits a central charging opening and can be closed by a lid, the diameter of the central charging opening being less than the diameter of the circle on which the mouths of the plasma torches lie.
  • the cover is designed to be liftable and pivotable in a known manner.
  • a pouring cone is formed in a plasma melting furnace according to the invention, the diameter of which can be kept smaller at the level of a horizontal plane through the mouths of the plasma torches than the diameter of the circle on the circumference of which the mouths of the plasma torches are arranged.
  • the protruding part forms a charging shaft with a selectable length.
  • the tip of the pouring cone formed from the cargo can extend into this charging shaft without endangering the plasma torch orifices inside the furnace. This ensures optimal utilization of the furnace filling volume with a single charging process.
  • a discharge opening for exhaust gases is expediently arranged on the side of the projecting part. This discharge opening is located in the area of the upper end of the projecting part.
  • the inventive design of the plasma melting furnace even enables the furnace to be charged continuously, the inert gas atmosphere in the interior of the furnace nevertheless being maintained.
  • the discharge opening in the cover is closed, so that the hot furnace gases flow against the feed material charged through the central opening of the cover.
  • the contaminants brought in by the scrap are largely burned off and, on the other hand, the feed material is preheated.
  • the cleaned and preheated feed material ensures the best possible use of the energy emitted by the plasma torches.
  • the burners can be pulled out of the furnace interior in a known manner to such an extent that the burner orifices come to lie in the region of the furnace lining.
  • the plasma torches can preferably be swiveled horizontally and vertically, it having proven to be advantageous if each plasma torch is horizontally and vertically around one Angle of ⁇ 10 °, based on the normal position, can be adjusted. Compared to heavy scrap, less energy is required to melt light scrap for the same bulk volume due to the lower bulk density. It is therefore more economical to distribute the energy emitted by the plasma torches over a larger volume range using swivel movements.
  • FIG. 1 shows a schematic sectional view of a plasma melting furnace according to the invention with a cylindrical furnace body and four downward, pivotable plasma torches.
  • FIG. 2 shows a top view of a plasma melting furnace according to FIG. 1 without a cover and furnace cover.
  • the refractory-lined cylindrical furnace body of the plasma melting furnace shown in FIGS. 1 and 2 is designated 1, the furnace lower part, in which the molten material 2 collects, with 3.
  • the lower furnace part 3 is penetrated by an axially arranged bottom electrode 4.
  • a slag door and a pouring channel are arranged diametrically opposite one another in the region of the lower part 3 in the usual way.
  • the cover placed on the furnace body 1 is generally designated 6.
  • the shoulder-shaped projecting part 7 of the cover delimits a central charging opening, which is circular in the embodiment shown, the axis of which is identical to the longitudinal axis 8 of the furnace body 1.
  • the diameter D of the central charging opening is smaller than the diameter D 2 of the circle on which the orifices of the plasma torch 5 lie.
  • the exhaust opening 9 for exhaust gases is arranged laterally on the upstanding part 7 of the cover 6 forming a charging shaft.
  • the charging opening is closed with a lid 10.
  • the plasma torches 5 are gimbally suspended, the suspension device not being shown. In their normal position they are inclined at an angle of approximately 29 ° to the surface of the melt and can be pivoted vertically in each case by an angle a of preferably 10 °.
  • the projections of the burner axes are shown in dash-dot lines in FIG. 2.
  • the plasma torches 5 can also be pivoted laterally about the pivot point M by an angle ⁇ .
  • the radiation fields of the individual torches can be expanded to the volume elements 11 schematically indicated in FIG. 2.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Plasmaschmelzofen mit einem feuerfest ausgekleideten zylindrischen Ofenkörper, durch dessen Seitenwand eine Mehrzahl von abwärts gerichteten Plasmabrennern geführt sind, deren Mündungen über die Innenfläche des Ofenkörpers in das Ofeninnere ragen, und mit einer feuerfest ausgekleideten, das Ofeninnere abschliessenden Abdeckung.
  • Plasmaschmelzöfen dieser Art werden vor allem zum Einschmelzen von Schrott verwendet. Die Plasmaschmelzöfen üblicher Bauart werden mit einzuschmelzendem Feststoffeinsatz nur so weit chargiert, dass der über den Mündungen der Plasmabrenner befindliche Ofeninnenraum frei von Einsatzmaterial bleibt, da andernfalls während des Einschmelzvorganges elektrische Überschläge zwischen Teilen des Einsatzes und der Brennermündung stattfinden können, welche zum Ausfall oder sogar zur Zerstörung der Plasmabrenner führen. Das verfügbare Ofenfüllvolumen kann daher im allgemeinen nur zu 30%, maximal bis zu 50%, ausgenützt werden, so dass gerade bei Beschickung des Plasmaschmelzofens mit Schrott geringer Schüttdichte ein- oder mehrmals nachchargiert werden muss, um die Ofenkapazität möglichst wirtschaftlich zu nützen. Das Nachchargieren im Anschluss an das Niederschmelzen der bereits in das Ofeninnere eingebrachten Teilmengen an Schrott bringt schwerwiegende Nachteile mit sich. So muss der Ofendeckel immer wieder abgehoben werden und die Plasmabrenner müssen aus dem Ofeninnenraum zurückgezogen werden. Überdies ist es besonders schwierig und mit erheblichen Inertgasverlusten verbunden, während des Chargiervorganges einen Falschluftzutritt zur Schmelze zu vermeiden.
  • Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, die aufgezeigten Schwierigkeiten zu überwinden und einen Plasmaschmelzofen zu schaffen, welcher auch bei Einsätzen mit geringen Schüttdichten unter Ausnützung der vollen Ofenkapazität nur einmal chargiert zu werden braucht, ohne die Plasmabrenner durch das Auftreten elektrischer Kurzschlüsse oder durch herabfallende Teile des Einsatzmaterials zu gefährden.
  • Die gestellte Aufgabe wird bei einem Plasmaschmelzofen der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Abdeckung einen schulterförmig einspringenden, eine zentrale Chargieröffnung begrenzenden aufragenden Teil aufweist, der durch einen Deckel verschliessbar ist, wobei der Durchmesser der zentralen Chargieröffnung geringer ist als der Durchmesser des Kreises, auf dem die Mündungen der Plasmabrenner liegen. Der Deckel ist in bekannter Weise heb- und schwenkbar ausgebildet.
  • Beim Chargieren bildet sich bei einem erfindungsgemässen Plasmaschmelzofen ein Schüttkegel, dessen Durchmesser in Höhe einer durch die Mündungen der Plasmabrenner gelegten horizontalen Ebene geringer als der Durchmesser jenes Kreises, auf dessen Umfang die Mündungen der Plasmabrenner angeordnet sind, gehalten werden kann. Der aufragende Teil bildet einen Chargierschacht mit wählbarer Länge. Die Spitze des aus dem Chargiergut gebildeten Schüttkegels kann bis in diesen Chargierschacht reichen, ohne dass die im Ofeninneren befindlichen Plasmabrennermündungen gefährdet würden. Auf diese Weise ist die optimale Ausnützung des Ofenfüllvolumens mit einem einzigen Chargiervorgang gewährleistet.
  • Zweckmässig ist seitlich am aufragenden Teil eine Abzugsöffnung für Abgase angeordnet. Diese Abzugsöffnung befindet sich im Bereich des oberen Endes des aufragenden Teiles.
  • Bisher war es üblich, im Ofendeckel eine Öffnung vorzusehen, an welche eine Abzugsleitung für Rauch und Abgase angeschlossen war. Ein solcher Aufbau brachte bei jedem Abheben des Deckels erhebliche zusätzliche Komplikationen mit sich, wohingegen die Abzugsleitung an der erfindungsgemässen Abdeckung beim Chargieren ortsfest bleibt.
  • Die erfindungsgemässe Ausbildung des Plasmaschmelzofens ermöglicht sogar kontinuierliches Chargieren des Ofens, wobei die Inertgasatmosphäre im Ofeninneren trotzdem erhalten bleibt. Zu diesem Zweck wird die Abzugsöffnung in der Abdeckung verschlossen, so dass die heissen Ofenabgase dem durch die zentrale Öffnung der Abdeckung chargierten Einsatzmaterial entgegenströmen. Dabei werden einerseits die mit dem Schrott eingebrachten Verunreinigungen grösstenteils abgebrannt und andererseits das Einsatzmaterial vorgewärmt. Das gereinigte und vorgewärmte Einsatzmaterial stellt die bestmögliche Ausnützung der von den Plasmabrennern abgestrahlten Energie sicher.
  • Um während des Chargierens die durch die Seitenwand des zylindrischen Ofenkörpers geführten Plasmabrenner nicht durch herabfallendes Schüttgut zu beschädigen, können als zusätzliche Vorsichtsmassnahme die Brenner in bekannter Weise aus dem Ofeninneren so weit herausgezogen werden, dass die Brennermündungen in den Bereich der Ofenauskleidung zu liegen kommen.
  • Bei kontinuierlicher Chargierung von Leichtschrott sind grundsätzlich zwei Betriebsweisen bei einem erfindungsgemässen Plasmaschmelzofen vorgesehen, u.zw.
    • - Aufschmelzen der gesamten Schrottsäule vor dem Frischen und Feinen des Stahles, wobei als Produkt elektrostahlähnliche Stahlqualitäten erhalten werden.
    • - Aufschmelzen des Leichtschrottes zu einem Flüssigmetall von rohstahlähnlicher Zusammensetzung, welches diskontinuierlich abgestochen wird. Die Umwandlung des Rohstahles in ein Fertigprodukt wird nach konventionellen metallurgischen Verfahren durchgeführt.
  • Insbesondere für das Einschmelzen von Leichtschrott sind die Plasmabrenner vorzugsweise horizontal und vertikal schwenkbar, wobei es sich als günstig erwiesen hat, wenn jeder Plasmabrenner sowohl horizontal als auch vertikal um einen Winkel von jeweils ± 10°, bezogen auf die Normallage, verstellt werden kann. Zum Einschmelzen von Leichtschrott wird im Vergleich zu Schwerschrott für das gleiche Schüttvolumen aufgrund der geringeren Schüttdichte weniger Energie benötigt. Deshalb ist es wirtschaftlicher, durch Schwenkbewegungen die von den Plasmabrennern abgestrahlte Energie über einen grösseren Volumsbereich zu verteilen.
  • Die Erfindung wird anhand der Zeichnung näher erläutert. Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines erfindungsgemässen Plasmaschmelzofens mit zylindrischem Ofenkörper und vier nach abwärts gerichteten, schwenkbaren Plasmabrennern. In Fig. 2 ist eine Aufsicht auf einen Plasmaschmelzofen gemäss Fig. 1 ohne Abdeckung und Ofendeckel gezeigt.
  • Der feuerfest ausgekleidete zylindrische Ofenkörper des in Fig. 1 und 2 dargestellten Plasmaschmelzofens ist mit 1 bezeichnet, das Ofenunterteil, in welchem sich das geschmolzene Gut 2 sammelt, mit 3. Das Ofenunterteil 3 wird von einer axial angeordneten Bodenelektrode 4 durchsetzt. Nicht dargestellt sind eine Schlackentüre und eine Abgiessrinne, welche in üblicher Weise einander diametral gegenüber im Bereich des Unterteiles 3 angeordnet sind.
  • Vier durch die Seitenwand des Ofenkörpers 1 geführte und nach abwärts gerichtete Plasmabrenner 5 sind jeweils auf einer nicht eingezeichneten Stützkonstruktion beweglich gelagert. Die auf dem Ofenkörper 1 aufgesetzte Abdeckung ist allgemein mit 6 bezeichnet.
  • Der schulterförmig einspringende aufragende Teil 7 der Abdeckung begrenzt eine zentrale Chargieröffnung, welche in der dargestellten Ausführungsform kreisrund ausgebildet ist, wobei deren Achse identisch mit der Längsachse 8 des Ofenkörpers 1 ist. Der Durchmesser D, der zentralen Chargieröffnung ist geringer als der Durchmesser D2 des Kreises, auf dem die Mündungen der Plasmabrenner 5 liegen.
  • Die Abzugsöffnung 9 für Abgase ist auf dem einen Chargierschacht bildenden, aufragenden Teil 7 der Abdeckung 6 seitlich angeordnet. Die Chargieröffnung ist mit einem Deckel 10 verschlossen.
  • Die Plasmabrenner 5 sind kardanisch aufgehängt, wobei die Aufhängevorrichtung nicht dargestellt ist. Sie sind in ihrer Normallage unter einem Winkel von etwa 29° gegen die Schmelzenoberfläche geneigt und vertikal jeweils um einen Winkel a von vorzugsweise 10° schwenkbar. In Fig. 2 sind die Projektionen der Brennerachsen strichpunktiert eingezeichnet. Die Plasmabrenner 5 sind um den Drehpunkt M auch seitlich jeweils um einen Winkel β schwenkbar.
  • Mit Hilfe der schwenkbar gelagerten Plasmabrenner können die Strahlungsfelder der einzelnen Brenner auf die in Fig. 2 schematisch angedeuteten Volumselemente 11 ausgeweitet werden.

Claims (3)

1. Plasmaschmelzofen mit einem feuerfest ausgekleideten zylindrischen Ofenkörper (1), durch dessen Seitenwand eine Mehrzahl von abwärts gerichteten Plasmabrennern (5) geführt sind, deren Mündungen über die Innenfläche des Ofenkörpers (1) in das Ofeninnere ragen, und mit einer feuerfest ausgekleideten, das Ofeninnere abschliessenden Abdeckung, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung einen schulterförmig einspringenden, eine zentrale Chargieröffnung begrenzenden aufragenden Teil (7) aufweist, der durch einen Deckel (10) verschliessbar ist, wobei der Durchmesser (D,) der zentralen Chargieröffnung geringer ist als der Durchmesser (Dz) des Kreises, auf dem die Mündungen der Plasmabrenner (5) liegen.
2. Plasmaschmelzofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass seitlich am aufragenden Teil (7) eine Abzugsöffnung (9) für Abgase angeordnet ist.
3. Plasmaschmelzofen nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmabrenner (5) horizontal und vertikal schwenkbar sind.
EP83890167A 1982-10-05 1983-09-22 Plasmaschmelzofen Expired EP0105866B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

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