EP0201441A1 - Dispositif d'injection de matières solides divisées dans un four, notamment dans un haut-fourneau sidérurgique, et applications - Google Patents
Dispositif d'injection de matières solides divisées dans un four, notamment dans un haut-fourneau sidérurgique, et applications Download PDFInfo
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- EP0201441A1 EP0201441A1 EP86440033A EP86440033A EP0201441A1 EP 0201441 A1 EP0201441 A1 EP 0201441A1 EP 86440033 A EP86440033 A EP 86440033A EP 86440033 A EP86440033 A EP 86440033A EP 0201441 A1 EP0201441 A1 EP 0201441A1
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Definitions
- the invention relates to the injection of divided solids, preferably pulverulent, in an oven, in particular in a blast furnace.
- the materials injected can be metal oxides, such as iron ore, and introduced by means of a specialized nozzle directly into the high temperature reaction zone from the top -furnace.
- these injections are cooling additions, the effect of which must be compensated by a supply of heat advantageously provided by electric arc plasma torches.
- the object of the invention is to provide a simple and resistant injection device effectively allowing the implementation of the injection of divided solid matter accompanied by a heat supply at high temperature by plasma torches.
- the device comprises a plasma torch, a nozzle extending the torch and at least one nozzle for injecting solid materials downstream from the torch;
- the nozzle comprises a substantially cylindrical or frustoconical downstream portion slightly convergent and an upstream portion, frustoconical diverging;
- the plasma torch is placed coaxially with the nozzle at the entrance to the upstream part of the nozzle, the solids injection nozzle opens obliquely into the upstream part of the nozzle and the taper angle of the upstream part of the nozzle corresponds substantially to the angle of natural expansion of the plasma jet, so that these materials are entrained in the plasma jet and that part of them are projected onto the internal wall of the nozzle.
- the layer automatically finds an equilibrium thickness.
- the self-filling effect is favored if the materials are packaged in powder.
- the internal wall of the nozzle can be specially shaped to favor the attachment of the projected materials.
- the nozzle 1 internally comprises a substantially cylindrical downstream part 4 of axis 5, which precedes a part upstream 6 in the form of a diverging cone trunk with the same axis 5.
- the interior passage of the nozzle is cooled by conventional means (water circulation for example) symbolized by the dotted lines 7.
- a plasma torch 8 is disposed in the axial extension of the nozzle 1, its downstream electrode 9 coming into spherical abutment against the rear of the nozzle 1, so that the plasma jet opens directly into the conical part 6 of the nozzle.
- the taper thereof is substantially equal to the natural angle of expansion of the plasma jet (commonly 11 °). If this taper is significantly less than this angle, the peripheral velocities of the plasma stream would be too high to allow the deposition of materials in the research wall. Conversely, if it is appreciably greater than this angle, gas recirculation zones would be created around the plasma jet, capable of causing, by vacuum, liquid iron in the nozzle, coming from the blast furnace.
- Injection nozzles 10 come obliquely into the conical part 6 of the nozzle and are connected to a source of powdery material (iron oxides for example) and carrier gas.
- the injected pulverulent material meets the plasma jet in a very high temperature zone, over 4000 ° C.
- the pulverulent material passes into the liquid state, and most of it is carried away by the jet of plasma in the reaction zone of the blast furnace.
- part of the material tends to press against the cooled internal wall of the nozzle, all the more so since this phenomenon is favored by the swirling effect of the jet.
- plasma existence of a vortex
- a layer 11 is then formed on the internal wall of the nozzle 1, the thickness of which is self-regulating: the excess material melts and tends to be carried away by the plasma jet.
- i1 is preferable that it is not delivered into the nozzle very deep in the plasma jet.
- the material outlet orifices in the nozzle are flush with the surface of the wall, as shown in the figure.
- the self-filling of the internal wall of the nozzle can be favored by providing thereon an attachment zone: in particular by having pins or refractory inserts therein. For the same reason, provision can be made for the downstream part 4 of the nozzle to be produced in slightly convergent frustoconical form.
- the downstream 4 and upstream 6 parts of the nozzle can be made in one piece or in several pieces.
- the invention extends beyond the example described above and applies to the injection of finely divided solid materials whatever their nature (metal oxide, carbonaceous material such as coal, coke, etc. .) or their conditioning (dry or wet dust, or in the form of pulp, for example an aqueous ore-water or coal-water pulp, etc.).
- the nozzles 10 can, if desired, extend into the nozzle in the new state. But, from the first commissioning, the portion which exceeds, offered to the plasma jet, will quickly disappear by fusion so that, in use, the injected materials will be delivered to the surface of the wall.
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Abstract
Description
- L'invention concerne l'injection de matières solides divisées, de préférence pulvérulentes, dans un four, notamment dans un haut-fourneau.
- Plus particulièrement, dans le cas d'un haut-fourneau sidérurgique, les matières injectées peuvent être des oxydes métalliques, tels que du minerai de fer, et introduites au moyen d'une tuyère spécialisée directement dans la zone de réaction à haute température du haut-fourneau.
- Bien que l'invention puisse, dans d'autres applications, être utilisée pour l'injection, par exemple, de charbon pulvérulent dans des fours de combustion, on se référera par la suite, pour des raisons de clarté de l'exposé, au cas de l'injection de matières dans un haut-fourneau sidérurgique pour la production de fonte.
- Classiquement, ces injections sont des additions refroidissantes dont l'effet doit être compensé par un apport de chaleur procuré avantageusement par des torches électriques à plasma d'arc.
- Un dispositif d'injection du type considéré est connu entre autres par le document FR-A-2512313. Malheureusement, ce document ne décrit que très schématiquement le dispositif et ne s'attarde pas sur les difficultés de réalisation pratique de la tuyère qui doit résister à des températures très élevées et des conditions d'abrasion sévères.
- Le but de l'invention est de proposer un dispositif d'injection simple et résistant permettant effectivement la mise en oeuvre de l'injection de matières solides divisées accompagnée d'un apport calorifique à haute température par torches à plasma.
- Pour atteindre ce but, le dispositif selon l'invention comprend une torche à plasma, une tuyère prolongeant la torche et au moins une buse d'injection des matières solides en aval de la torche ; la tuyère comporte une partie aval sensiblement cylindrique ou tronconique légèrement convergente et une partie amont, tronconique divergente ; la torche à plasma est placée coaxialement à la tuyère à l'entrée de la partie amont de la tuyère, la buse d'injection des matières solides débouche obliquement dans la partie amont de la tuyère et l'angle de conicité de la partie amont de la tuyère correspond sensiblement à l'angle d'expansion naturelle du jet de plasma, de manière que ces matières soient entraînées dans le jet de plasma et qu'une partie d'entre elles soient projetées sur la paroi interne de la tuyère.
- On obtient de la sorte un autogarnissage de la paroi interne de la tuyère qui d'une part limite les pertes thermiques et d'autre part joue un rôle protecteur de la paroi de la tuyère à l'égard de l'abrasion et des hautes températures.
- De plus, la couche trouve automatiquement une épaisseur d'équilibre.
- L'effet d'autogarnissage est favorisé si les matières sont conditionnées en poudre.
- On peut conformer spécialement la paroi interne de la tuyère pour favoriser l'accrochage des matières projetées.
- - D'autres caractéristiques et avantages de l'invention, ressortiront de la description suivante d'un mode de réalisation préféré. Il sera fait référence à la figure unique annexée qui représente en coupe le dispositif de l'invention.
- On y voit la tuyère 1 débouchant dans la zone de réaction 2 d'un haut-fourneau sidérurgique, dont on a seulement représenté le blindage 3. La tuyère 1 comporte intérieurement une partie aval sensiblement cylindrique 4 d'axe 5, que précède une partie amont 6 en forme de tronc de cone divergent de même axe 5. Le passage intérieur de la tuyère est refroidi par des moyens conventionnels (circulation d'eau par exemple) symbolisés par les pointillés 7.
- Une torche à plasma 8 est disposée dans le prolongement axial de la tuyère 1, son électrode aval 9 venant en butée sphérique contre l'arrière de la tuyère 1, de telle manière que le jet de plasma débouche directement dais la partie conique 6 de la tuyère. La conicité de celle-ci est sensiblement égale à l'angle naturel d'expansion du jet de plasma (couramment 11 °). Si cette conicité est sensiblement inférieure à cet angle, les vitesses périphériques de la veine de plasma seraient trop élevées pour permettre le dépôt de matières en paroi recherche. Inversement, si elle est sensiblement supérieure à cet angle, il se créerait des zones de recirculation des gaz autour du jet de plasma, susceptible d'entraîner, par dépression, de la fonte liquide dans la tuyère, en provenance du haut-fourneau.
- Des buses d'injection 10 viennent déboucher obliquement dans la partie conique 6 de la tuyère et sont reliées à une source d'alimentation en matière pulvérulente (oxydes de fer par exemple) et en gaz porteur. La matière pulvérulente injectée rencontre le jet de plasma dans une zone à très haute température, plus de 4000°C.
- La matière pulvérulente passe à l'état liquide, et l'essentiel est emporté par le jet de plasma dans la zone de réaction du haut-foumeau. Mais en raison de l'agencement du dispositif de l'invention, une partie de la matière à tendance à venir se plaquer contre la paroi interne refroidie de la tuyère, d'autant que ce phénomène est favorisé par l'effet de tourbillon du jet de plasma (existence d'un vortex). Il se forme alors sur la paroi interne de la tuyère 1 une couche 11 dont l'épaisseur est autorégulée : la matière en excès fond et tend à être emportée par le jet de plasma. Pour permettre à la matière injectée de bien se plaquer contre la paroi, i1 est préférable qu'elle ne soit pas délivrée dans la tuyère très profondément dans le jet de plasma. Avantageusement donc, les orifices de sortie des matières dans la tuyère affleurent la surface de la paroi, comme montré sur la figure.
- L'autogarnissage de la paroi interne de la tuyère peut être favorisé en prévoyant sur celle-ci une zone d'accrochage : notamment en y disposant des picots ou inserts réfractaires. Pour la même raison, on peut prévoir que la partie aval 4 de la tuyère soit réalisée sous forme tronconique légèrement convergente.
- Les parties aval 4 et amont 6 de la tuyère peuvent être réalisées en une seule pièce ou en plusieurs pièces.
- Bien entendu, l'invention s'étend au delà de l'exemple décrit ci-avant et s'applique à l'injection de matières solides finement divisées quelle que soit leur nature (oxyde métallique, matière carbonée telle du charbon, coke, etc.) ou leur conditionnement (poussières sèches ou humides, ou sous forme de pulpe, par exemple une pulpe aqueuse minerai-eau ou charbon-eau, etc.).
- De même, les buses 10 peuvent, si on le souhaite, se prolonger dans la tuyère à l'état neuf. Mais, dès la première mise en service, la portion qui dépasse, offerte au jet de plasma, va rapidement disparaître par fusion de sorte, qu'en utilisation, les matières injectées séront délivrées au niveau de la surface de la paroi.
Claims (6)
caractérisé en ce que la tuyère comporte une partie aval (4) sensiblement cylindrique ou tronconique légèrement convergente et une partie amont (6) tronconique divergente, en ce que la torche (8) est placée coaxialement à la tuyère (4,6) à l'entrée de la partie amont (6) de la tuyère, en ce que la buse d'injection des matières (10) débouche obliquement dans la partie amont (6) de la tuyère et que l'angle de conicité de la partie amont (6) de la tuyère correspond sensiblement à l'angle d'expansion naturelle du jet de plasma, dé manière que les matières soient entranées dans le jet de plasma et qu'une partie d'entre elles soient projetées sur la paroi interne de la tuyère.
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