DE6608028U - Drehschmelzofen. - Google Patents
Drehschmelzofen.Info
- Publication number
- DE6608028U DE6608028U DE6608028U DE6608028U DE6608028U DE 6608028 U DE6608028 U DE 6608028U DE 6608028 U DE6608028 U DE 6608028U DE 6608028 U DE6608028 U DE 6608028U DE 6608028 U DE6608028 U DE 6608028U
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- furnace
- cylinder body
- cooling
- rotating
- sprinkling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 238000002844 melting Methods 0.000 title claims description 7
- 230000008018 melting Effects 0.000 title claims description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 9
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 3
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000000289 melt material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27B—FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
- F27B7/00—Rotary-drum furnaces, i.e. horizontal or slightly inclined
- F27B7/20—Details, accessories or equipment specially adapted for rotary-drum furnaces
- F27B7/38—Arrangements of cooling devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27B—FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
- F27B7/00—Rotary-drum furnaces, i.e. horizontal or slightly inclined
- F27B7/20—Details, accessories or equipment specially adapted for rotary-drum furnaces
- F27B7/34—Arrangements of heating devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D11/00—Arrangement of elements for electric heating in or on furnaces
- F27D11/08—Heating by electric discharge, e.g. arc discharge
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
- Furnace Details (AREA)
- Gasification And Melting Of Waste (AREA)
- Incineration Of Waste (AREA)
Description
Dr.-ln3. R. S E E T Z Jr. **■
• Ü9iieh*n22, Steinederfttr. 10
29.jan. 1971
C 17 109/31a Gbm
Drehschmelzofen
Die Neuerung bezieht sich auf einen Drehschmelzofen mit einem drehbaren Zylinderkörper mit horizontaler Achse,
dessen beide Enden konisch und von axialen öffnungen durchbrochen sind, einem festen, den Zylinderkörper umgebenden
Gehäuse, Kreisläufen zur Kühlung des Körpers durch ein Kühlströmungsmittel und Antriebsmitteln zum Rotieren des
Körpers.
Es kommt bei der Neuerung darauf an, elastlscii nachgiebige
Dichtungen zu vermeiden, deren Reibungskoeffizienten die Quelle von beträchtlichen Verlustes an sec&a«
,nischer Leistung und einer Begrenzung der Produktionskapazität sind. Solche Systeme, auf die die Neuerung gerichtet
ist, begrenzen das Passungsvermögen und die Dimensionen
des Ofens nicht und gestatten daher seinen Aufbau in industriellem ProduktionsmaSstab.
In Rotationsöfen, die durch Wärmequellen (Sonnenwärme, Plasmabrenner oder Jeden anderen Wärmeerzeuger
für hohe Temperaturen) auf hohe Temperatur erhitzt werden, füllt die Charge von zu schmelzenden und/oder zu
-P-
frittenden Materialien teilweise einen metallischen Behälter
von kreisförmigem Querschnitt, in dessen Gehäuse man eine ständige Zirkulation von Kühlwasser oder irgendeinem
Kühlmittel einrichtet.
In diesen öfen dringt der Wärmestrom in einen zentralen
zylindrischen Hohlraum geringen Durchmessers ein, der längs des schwer schmelzbaren Materials vorhanden
ist, und beginnt, es an der Oberfläche zu schmelzen, sobald die Schmelztemperatur erreicht ist. Die Notwendigkeit
zum Erzielen hoher Temperaturen (in der Größenordnung von 30000C) in der Substanz und noch höherer Temperaturen
in den Wärmequellen bringt einen sehr erheblichen Wärmefluß mit sich. Um das metallische Gehäuse, das
die Charge aus dem schwer zu schmelzenden Material enthält,,
vor dem Schmelzen zu schützen, sind zwei Lösungen verfolgt
Bei der ersten kann man eine derartige Ringschicht von Charge vorsehen, daß die Temperatur der nicht gekühlten
Metallwand etwa bei 80 bis 100°C gehalten wird, was ein Arbeiten ohne Gefährdung von Mensch und Material in
der Umgebung ermöglicht. Aber in diesem Fall müßte die Ringschicht je nach der Wärmeleitfähigkeit des zu schmelzenden
Materials verschieden stark sein, denn der Wert dieser Leitfähigkeit kann bei hoher Temperatur für die
nifczebeständigen Oxyde um einen Faktor von 3 bis 4 schwanken·
Zusätzlich zu den unterschiedlichen Wandstärken der Mtzebeständigen Ringschicht wäre es also nötig, metallische
Zylinder zu verwenden, deren Durchmesser der Natur des zu schmelzenden Materials entspräche. Diese beiden
Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, machen diese wenig
praktisch.
Im Gegensatz dazu besteht die zweite Lösung darin, durch Umlauf von Wasser oder einem anderen Kühlmittel das
metallische zylindrische Gehäuse zu kühlen, welches die Charge des zu schmelzenden feuerfesten Materials enthält,
wobei es möglich ist, einen einzigen metallischen Hohlkörper von festem Durchmesser zu verwenden. Indessen
muß dieser Körper mit verhältnismäßig hohen Drehzahlen (25O bis 500 U/min) umlaufen, damit das geschmolzene Material
durch Zentrifugalkraft an der im festen Zustand befindlichen Wand hängenbleibt, wo beim Umlauf das Schmelzern
in Gang gesetzt wird. Aber für solche Winkelgeschwindigkeiten wachsen die Umfangsgeschwindigkeiten des metallischen
Körpers beträchtlich mit seinem Radius, d.h. mit der Kapazität der Produktion des Drehofens an geschmolzenen
ies an.
Nun muß die Kühlflüssigkeit eines solchen metallischen
drehenden Gehäuses in der doppelten Wand, aus der es gebildet ist, ankommen und das sich drehende Gehäuse
dann über feste Rohre verlassen, die am Umfang angebracht und mit elastischen, nachgiebigen Dichtungen angeschlossen
sind. Sine solche Anordnung bringt merkliche Reibungsverluste mit sich, deren Ausmaß mit dem Durchmesser des
Ofens zunimmt, also mit seiner Produktionskapazität steigt. Diese Reibung wird nicht nur zu einer Quelle von beträchtlichem
Verlust an mechanischer Leistung beim Antrieb des Ganzen, sondern bedeutet auch eine Begrenzung für das Anwachsen
dieser Produktionskapazität au? industrieller Ebene.,
wie aus den genannten Winkelgeschwindigkeiten und «unter
Berücksichtigung des Reibungskoeffizienten der be-
kannten elastischen Dichtungen leicht zu berechnen wäre.
uiig ermöglicht es nun; diesen LeisturigsYerlust
und vor allem die Begrenzung, die dem Produktionsvolumen dieses Ofentyps auferlegt war, zu vermeiden. Tatsächlich
gestatten es die Rotations- und Kühlsysteme, die beim Ofen gemäß der Neuerung verwendet werden, ohne hermetische,
elastische und nachgiebige Dichtungen auszukommen.
Die Neuerung erreicht dies bei einem Ofen der eingangs genannten Art im wesentlichen durch die Vereinigung
der zum Teil für sich bekannten Merkmale, daß die Kühlkreisläufe wenigstens eine zum beweglichen Zylinderkörper
konzentrische Ringzone aufweisen, die an eine Zuleitung ν des Kühlmittels anschließbar ist und einerseits mit Be-
'i rieselungsstreeken, die am Umfang des Körpers parallel
zu seiner Achse verteilt sind, und andererseits mit ^Röhren in Verbindung steht, die zu seinen Enden führen,
und daß die zur Kühlung der Enden verwendete Flüssigkeit anschließend durch Zentrifugalkraft zurückgeführt und
zum zylindrischen Teil des Körpers abgeleitet wird.
< Weitere Merkmale und Vorteile der Neuerung ergeben
sich aus der Beschreibung des in der Zeichnung veranschaulichten Ausführungsbeispiels. Es zeigen:
Fig. 1 einen Schmelzofen gemäß der Neuerung;
Fig. 2a den Ofen und seine Befestigungseinrichtung;
Pig. 2b eine Auf sieh4; auf den Ofen mit vier Plasmabrennern.
Der im einzelnen in Pig. I dargestellte Ofen besitzt einen einstückigen drehbaren Hohlkörper 1 von zylindrischer
Form mit horizontaler Rotationsachse Q0r, dessen Enden konisch sind. Im Mittelpunkt der Enden sind kreisförmige
öffnungen 2 und 3 vorgesehen, die zum Beheizen des Ofens und zum Gießen der geschmolzenen feuerfesten Materialien,
gegebenenfalls nach Affination, ausgenutzt werden. Ein zweiter, fester Gehäuse-Hohlkörper k umgibt den beweglichen
Ofenteil 1, für dessen Rotation um die Achse 00' zwei Kugellagerringe 5 und 6 auf der Innenseite des festen
Gehäuses, an beiden Enden des Zylinders angeordnet sind.
Das Kühlströmungsmittel (z„B. Wasser) kommt im oberen
Teil des festen Gehäuses 4 durch Röhren 7 an, welche zwei Ringräume 8 und 9 speisen. Diese Räume verteilen das
Kühlströmungsmittel einerseits auf Berieselungsstrecken
in Form von mit Spritzlöcherreihen versehenen Rohren, die aro Umfang des beweglichen Körpers 1 parallel zu seiner
Achse angebracht sind, und andererseits auf Röhren 11, die zu den konischen Endteilen des Körpers führen.
Innerhalb des Ofen-Hohlkörpers 1 befinden sich - ausgehend von der zentralen Achse bis zur Wand - zunächst
eins freie Zone 12, νίθίοπθ di& Erh.l'tz.'üngszöne
(hauptsächlich durch Wärmestrahlung des Plasmas) ist, dann eine geschmolzene Zone IJ und eine Zone 14 graduell
abnehmender Sinterung.
Die Rotation des beweglichen Körpers 1 um die Achse
00* wird durch einen Räderantrieb bewirkt, der aus einem Antriebszahnrad (dessen Antriebsmotor nicht dargestellt
ist) und einem mit dem Körper 1 fest verbundenen Zahnkranz 16 besteht.
Die Kühlflüssigkeit wird am Boden der Vorrichtung durch eine öffnung 17 abgeführt.
Die Kühlung des zylindrischen Ofenteils wird reichlich durch das Besprühen an den Be-Pieselungsstrecken 10
sowie durch flüssiges Kühlmittel ermöglicht» welches durch Zentrifugalkraft auf den konischen Sndteilen zum metallischen
Zylinderkörper 1 abgelenkt wird.
Das Kühlmittel, welches zur Kühlung der konischen Endteile mittels der Röhren 11 auf die konischen Wandflächen
gelangt, kommt durch Zentrifugalkraft zurück, ohne daß es notwendig ist, bei 18 dichte Verbindungen zu
installieren, welche eine wesentliche mechanische Energie absorbieren wurden. Zylindrische Zusatzbauteile 19
und 20 für den drehenden Teil des Ofens bzw. für die KühL·-
strecken ermöglichen, wenn erwünscht, eine Verlängerung des Ofens und damit eine Vergrößerung seiner Produktionskapazität.
In Fig. 2a ist schematisch ein Ofen 21 dargestellt, der in Klemmschellen 22 gehalten ist« Er ist durch ein
Gegengewicht 23 ausbalanciert, welches die Antriebsein-
heit zur Rotation des Ofens enthält. Diese gesamte Baugruppe j st auf einer Säule 24 geführt und gehalten, welche
eine "jiderung ihrer Azimutalstellung gestattet. Diese
Säule ist auf einem herkömmlichen Fundament 25 angebracht,
welches eine Einstellung der (Translations-)Lage ermöglicht.
Für den Fall der Ofenerhitzung durch Plasmabrenner 26
zeigt die Fig. 2b die Anordnung, die man für diese Brenner anwenden kann.
Die Neuerung ist auf das Ausführungsbeispiel nicht beschränkt, sondern kann im Rahmen des Neuerungsgegen«*
Standes abgewandelt werden.
Claims (5)
1. Drehschmelzofen mit einem drehbaren Zylinderkörper mit horizontaler Achse, dessen beide Enden konisch und
von axialen öffnungen durchbrochen sind, einem festen, den Zylinderkörper umgebenden Gehäuse, Kreisläufen zur
Kühlung des Körpers durch ein Kühlstromungsmittel und Antriebsmitteln
zum Rotieren des Körpers, dadurch gekennzeichnet , daß die Kühlkreisläufe wenigstens
eine zum beweglichen Zylinderkörper (1) konzentrische Ringzone (8) aufweisen, die an eine Zuleitung des
Kühlmittels anschließbar ist und einerseits mit Berieselungsstreoken
(10), die am Umfang des Körpers (1) parallel zu seiner Achse verteilt sind, und andererseits mit Röhren
(11) in Verbindung steht, die zu seinen Enden führen, und daß die zur Kühlung der Enden verwendete Flüssigkeit
•anschließend durch Zentrifugalkraft zum zylindrischen Teil des Körpers abgeleitet wird.
2. Ofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Zylinderkörper (l) und die Berieselungsstrecken (10) durch
Zufügen zylindrischer Ansatzteile (19, 20) zwecks Vergrößerung der Produktionskapazität des Ofens verlängerbar
sind.
3» Ofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der drehbare Körper (1) im Innern des festen Gehäuses (k) in
Kugellagerringen (5, 6) umläuft.
4. Ofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zu
den Antriebsmitteln zum Rotieren des Körpers (1) ein Antriebszahnrad (15) im Eingriff mit einem fest am Körper
sitzenden Zahnkranz (16) gehört.
5. Ofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er in Klemmschellen (22) montiert und auf einer Haltesäule
(2h)j die die Veränderung seiner Stellung ermöglicht, durch
ein Gegengewicht (25) ausbalanciert ist.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR95689A FR1526999A (fr) | 1967-02-20 | 1967-02-20 | Four rotatif de fusion |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE6608028U true DE6608028U (de) | 1971-06-03 |
Family
ID=8625593
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE6608028U Expired DE6608028U (de) | 1967-02-20 | 1968-02-09 | Drehschmelzofen. |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3510115A (de) |
BE (1) | BE709795A (de) |
CH (1) | CH488984A (de) |
DE (1) | DE6608028U (de) |
ES (1) | ES350696A1 (de) |
FR (1) | FR1526999A (de) |
GB (1) | GB1180527A (de) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE757152A (fr) * | 1969-10-24 | 1971-03-16 | Commissariat Energie Atomique | Structure de bec de coulee axial pour four portatif de fusion ( |
GB1525887A (en) * | 1976-07-16 | 1978-09-20 | British Steel Corp | Cooling rotating furnaces |
US4564379A (en) * | 1981-07-30 | 1986-01-14 | Ppg Industries, Inc. | Method for ablating liquefaction of materials |
US4559071A (en) * | 1981-07-30 | 1985-12-17 | Ppg Industries, Inc. | Ablating liquefaction method |
US4654068A (en) * | 1981-07-30 | 1987-03-31 | Ppg Industries, Inc. | Apparatus and method for ablating liquefaction of materials |
USRE32317E (en) * | 1981-07-30 | 1986-12-30 | Ppg Industries, Inc. | Glass batch liquefaction |
US4668272A (en) * | 1986-01-02 | 1987-05-26 | Ppg Industries, Inc. | Support and drive system for rotating liquefaction vessel |
FR2601441B1 (fr) * | 1986-07-08 | 1988-11-18 | Electricite De France | Four rotatif a plasma a alimentation en materiau a traiter a entrainement mecanique |
FI78980C (fi) * | 1987-08-26 | 1989-10-10 | Outokumpu Oy | Saett foer avkylning av en trumugn. |
FR2737554B1 (fr) * | 1995-08-03 | 1997-08-29 | Commissariat Energie Atomique | Four de fusion tournant |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US644926A (en) * | 1899-08-10 | 1900-03-06 | John Kelling | Apparatus for making castings. |
US939817A (en) * | 1907-03-08 | 1909-11-09 | Thomas A Edison | Cement-kiln. |
DE958768C (de) * | 1952-04-18 | 1957-02-21 | Buderus Eisenwerk | Schleudergiessmaschine |
AT182488B (de) * | 1953-08-12 | 1955-07-11 | Tiroler Roehren & Metallwerk | Verfahren zum Schleudergießen von Graugußkörpern |
FR1328326A (fr) * | 1961-12-01 | 1963-05-31 | Dispositif pour la fusion des produits réfractaires pulvérulents au chalumeau à plasma |
-
1967
- 1967-02-20 FR FR95689A patent/FR1526999A/fr not_active Expired
-
1968
- 1968-01-24 BE BE709795D patent/BE709795A/xx unknown
- 1968-01-30 GB GB4610/68A patent/GB1180527A/en not_active Expired
- 1968-02-01 CH CH154868A patent/CH488984A/fr not_active IP Right Cessation
- 1968-02-02 US US702644A patent/US3510115A/en not_active Expired - Lifetime
- 1968-02-09 DE DE6608028U patent/DE6608028U/de not_active Expired
- 1968-02-20 ES ES350696A patent/ES350696A1/es not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BE709795A (de) | 1968-05-30 |
ES350696A1 (es) | 1969-05-01 |
US3510115A (en) | 1970-05-05 |
CH488984A (fr) | 1970-04-15 |
FR1526999A (fr) | 1968-05-31 |
GB1180527A (en) | 1970-02-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2850069C2 (de) | Target für Spallationsneutronenquellen | |
DE6608028U (de) | Drehschmelzofen. | |
DE2034404A1 (de) | ||
DE2508401A1 (de) | Einschliess-verfahren radioaktiver abfaelle in eine glasartige masse und brennofen dazu | |
DE202013012560U1 (de) | Vorrichtung zur Erzeugung einer Bewegung, diese Vorrichtung umfassender Motor und deren Verwendung | |
DE1471840A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Ballotinen | |
CH671453A5 (de) | ||
DE2852052A1 (de) | Drehbarer fluessigmetallzerstaeuber mit kuehleinrichtung | |
DE813581C (de) | Schmelzofen fuer metallene und keramische Werkstoffe | |
DE1596577A1 (de) | Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Fasern,insbesondere von Glasfasern | |
DE1288708B (de) | Ofen zur Erhitzung eines Materials durch einen laminaren Plasmastrom | |
DE2312224A1 (de) | Drehofen zur herstellung von eisen oder stahl | |
EP0019645A1 (de) | Elektrisch beheizter Schmelzofen für aggressive Mineralstoffe mit steiler Viskositätskurve | |
EP0019007A1 (de) | Schmelzofen hoher Leistung für das Schmelzen aggressiver Mineralstoffe mit steilen Viskositätskurven | |
DE4005023A1 (de) | Lager- und getriebeanordnung einer rotationskolbenmaschine | |
DE703483C (de) | Trommelofen zum Gluehen von Kleinteilen | |
DE662599C (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zinkoxyd, insbesondere von Zinkweiss | |
DE916228C (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Gluehen, Schweissen oder Loeten von Gegenstaenden, insbesondere aus Nichteisenmetallen | |
DE835327C (de) | Vorrichtung zur selbsttaetigen Herstellung von Gegenstaenden, insbesondere aus Glasrohren | |
CH249487A (de) | Kühlvorrichtung, insbesondere zur Kühlung metallener Wandteile elektrischer Entladungsröhren. | |
DE683392C (de) | Um die waagerechte Laengsachse umlaufender Drehtrommelofen | |
DE1295759B (de) | Schnellaufender Trommelofen zur Behandlung von Metallschmelzen | |
DE1155951C2 (de) | Stirnradgetriebe | |
DE806882C (de) | Verfahren und Ofen fuer die Glasfabrikation | |
DE733920C (de) | Umlaufverdichter mit im Verdichtergehaeuse befindlichen, von der Kolbentrommelwelle aus angetriebenen Stuetzringen |