Способ окисления порошков феррохрома

 

О П И С А-Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

359845

Союз Саеетскик

Социалистических

Республик

Зависимый от патента №

Заявлено 29.Х11.1968 (№ 1299478/22-2) М. Кл. С 21с 7/ОО

Приоритет 29,XII.1967, № 84730, 67, Япония

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете 66ииистров

СССР

УДК 669,168(088.8) Опубликовано 21.Х1.1972. Бюллетень ¹ 35

Дата опубликования описания 16.1.1973

Авторы изобретения

Иностранцы

Казуо Ямагиси, Тоситугу Банба и Такедзи Накадзима (Япония) Иностранная фирма

«Ниппон Кокан Кабусики Кай:a» (Япония) Заявитель

СПОСОБ ОКИСЛЕНИЯ ПОРОШКОВ ФЕРРОХРОМА

Изобретение относится к ферросплавному производству.

Известен способ окисления порошков феррохрома, заключающийся в подаче их в печь и нагреве до 1200 — 1300 С. Однако известный способ требует применения высокотемпературных изоляционных материалов и не обеспечивает непрерывности процесса.

Для повышения производительности предлагается порошок феррохрома суспендировать в восходящем газовом потоке, содержащем кислород, и окисление вести при 800 — 1050 С.

Кроме того, восходящий поток газов можно подавать со скоростью 11 — 40 сл/сек, а в печь могут быть дополнительно введены топливо и неактивные газы, при этом заданную температуру во флюидизированной зоне поддерживают в диапазоне +20 С.

В качестве первой порции загрузки берут порошки феррохрома, частично окисленные (на 30% ), за счет чего избегают спекания, получающегося, если в начале закладывают обычное сырье; поэтому обычное сырье — порошки феррохрома начинают подавать после того, как температура поднимется примерно до 900 С. Порошки феррохрома обладают способностью спекаться и агломерировать при температуре от 600 до 800 С и, если при упомянутой начальной загрузке частично окисленных порошков феррохрома часть их случайно спечется, скорость подачи должна удерживаться, по крайней мере, выше

5 11 см/сек, как и при полной флюидизации, Однако, пока температура поднимается, скорость подачи в твердой флюидизированной зоне удерживается равномерной, предпочтительно 15 см/сек. Далее при рабочей темпера10 туре (800 — 1050 С) скорость подачи делается как можно более постоянной, например от 15 до 20 слт/сек. Если температура высокоуглеродистого порошка феррохрома и газа во флюидизированной зоне селективно удержи15 вается в пределах 800 — 1050 С в то время, как феррохром густовзвешен в восходящем потоке газа, содержащего свободный кислород, например воздуха, окисление идет полно и эффективно. Реакцию окисления проводят

2о так, что она идет экзотермически и проходит в основном с хромом; реакция окисления протекает с очень небольшой подачей тепла извне или совсем без него (так как используется тепло самой реакции), поэтому сразу после того как она начинается, температура поднимается и контролируется только ее повышение.

В экзотермической реакции, где главная

359845

Составитель P. Зельцер

Техред 3. Тараненко

Корректор А. Степанова

Редактор Л. Струве

Заказ 4244/!5 Изд. № !806 Тираж 406 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 роль принадлежит хрому, имеет место сравнительно слабое окисление, которое обеспечивает возможность выполнения этой операции при сравнительно низком диапазоне температуры (800 — 1050 Ñ) без необходимости получения более высокой температуры (1400—

1680 С). Такой диапазон температуры не создает особых затруднений в вопросах термостойкости, адиабатических свойств, изоляции или управления процессом, и с этих точек зрения также экономичен. Можно выбирать степень окисления по желанию и свободно менять ее от полного окисления до частичного, за счет чего получать продукты с требуемой степенью окисления. Контроль за температурой реакции можно осуществлять различными способами, например введением отработанного газа или другого инертного газа в топку так, чтобы снизилось количество поступающего в печь кислорода, охлаждением водой или увлажнением, подачей дополнительного топлива. Время реакции также можно регулировать количеством подачи сырья и количеством его в слое. Такие продукты окисления используются без отходов. Так как феррохром густо взвешен в восходящем потоке газа, содержащего чистый кислород, распределение температуры в слое почти однородное, за счет чего избегают частичного спекания или образования шлака вследствие перегрева или спекания. Температуру легко регулировать, следя за влажностью, водой или отработанными газами.

Предмет изобретения

1, Способ окисления порошков феррохрома, заключающийся во вдувании порошка в печь и поддержании в ней оптимальной температуры, отличающийся тем, что, с целью повы15 щения производительности, порошок феррохрома суспендируют в восходящем газовом потоке, содержащем кислород, и окисление ведут при 800 †10 С, 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что восходящий поток газа подают со скоростью

11 — 40 см/сек.

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в печь дополнительно вводят топливо и неактивный газ, поддерживая заданную температуру во флюидизированной зоне в пределе 20,

Способ окисления порошков феррохрома Способ окисления порошков феррохрома 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии применительно к изделиям космической техники, в частности, к термической обработке деталей из прецизионных и титановых сплавов, магнитомягких сталей, входящих в конструкцию электрических реактивных двигателей (ЭРД), и может найти применение в приборостроении и электронике

Изобретение относится к области металлургии, а именно к материалам на основе титана, стойким к изменению цвета в течение длительного времени

Изобретение относится к оборудованию для пассивации металлических поверхностей, а именно к устройствам для газотермического оксидирования изделий из титана и титаносодержащих сплавов
Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке стальных деталей и может применяться для защиты шпилек газозапорной арматуры от коррозии

Изобретение относится к технологии получения нанокристаллических пленок рутила и может быть использовано при создании полупроводниковых приборов, а также при получении защитных и других функциональных покрытий

Изобретение относится к очистке металлических поверхностей от жировых загрязнений и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности при подготовке поверхности металла перед нанесением лакокрасочных материалов

Изобретение относится к титановому материалу для сепаратора твердополимерного топливного элемента, обладающего низким контактным сопротивлением, который может быть использован для автомобилей и маломерных электрогенерирующих систем

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано при изготовлении деталей машин из вентильных сплавов, а также из сталей с алюминиевым покрытием, к поверхностям которых предъявляются требования по износостойкости, диэлектрической прочности, теплостойкости и коррозионной стойкости

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при формообразовании резанием материалов, образующих защитное оксидное покрытие, с одновременным упрочнением их поверхности
Наверх