一种密闭式硅铁或工业硅熔炼炉的捣炉装置

    公开(公告)号:CN115507652A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211198140.5

    申请日:2022-09-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: F27B14/08 F27D3/00

    摘要: 本发明属于硅铁或工业硅制备技术领域,具体涉及一种密闭式硅铁或工业硅熔炼炉的捣炉装置。本发明的技术方案如下:一种密闭式硅铁或工业硅熔炼炉的捣炉装置,包括底板、密封罩、芯杆、摆锤、摆锤旋转机构、摆锤摆动机构、摆锤升降机构和维修提升机构,熔炼炉的炉盖上设有孔道,维修提升机构设置在炉盖上,所述底板设置在维修提升机构上,所述密封罩放置在所述底板的中心孔处且与所述孔道密封连接,所述芯杆的下部通过所述孔道伸入熔炼炉内,所述摆锤安装在所述芯杆的下端,摆锤旋转机构设置在所述底板上,摆锤摆动机构设置在所述密封罩上方,摆锤升降机构设置在所述芯杆的上部。本发明能改善冶炼现场环境,减少炭质还原剂的消耗,减少能耗。

    一种密闭式硅铁或工业硅熔炼炉的捣炉装置

    公开(公告)号:CN115507652B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211198140.5

    申请日:2022-09-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: F27B14/08 F27D3/00

    摘要: 本发明属于硅铁或工业硅制备技术领域,具体涉及一种密闭式硅铁或工业硅熔炼炉的捣炉装置。本发明的技术方案如下:一种密闭式硅铁或工业硅熔炼炉的捣炉装置,包括底板、密封罩、芯杆、摆锤、摆锤旋转机构、摆锤摆动机构、摆锤升降机构和维修提升机构,熔炼炉的炉盖上设有孔道,维修提升机构设置在炉盖上,所述底板设置在维修提升机构上,所述密封罩放置在所述底板的中心孔处且与所述孔道密封连接,所述芯杆的下部通过所述孔道伸入熔炼炉内,所述摆锤安装在所述芯杆的下端,摆锤旋转机构设置在所述底板上,摆锤摆动机构设置在所述密封罩上方,摆锤升降机构设置在所述芯杆的上部。本发明能改善冶炼现场环境,减少炭质还原剂的消耗,减少能耗。

    密闭式硅铁或工业硅矿热炉侧壁固定式多方位捣炉装置

    公开(公告)号:CN115854719A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211596569.X

    申请日:2022-12-12

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: F27D3/00 F27D99/00

    摘要: 本发明属于硅铁或工业硅制备技术领域,具体涉及一种密闭式硅铁或工业硅矿热炉侧壁固定式多方位捣炉装置。本发明的技术方案如下:包括捣炉机构、倾动机构、往返机构、横摆机构、支撑底座和密封机构,所述支撑底座固定设置在炉体外部的平台上,横摆机构设置在所述支撑底座上,往返机构设置在横摆机构上,捣炉机构的后端安装在往返机构上,捣炉机构的前部穿过炉体的开孔处伸进炉体内部;两个倾动机构对称分布在捣炉机构两侧,倾动机构的前端与捣炉机构的中部铰接,倾动机构的后端安装在往返机构上;密封机构对炉体与捣炉机构之间实施密封。本发明能够保证矿热炉内始终为密闭环境,机械运行平稳有力,灵活性强,工作范围大,可实现全方位捣炉。

    一种可视化密闭式硅铁或工业硅矿热炉的捣炉工艺

    公开(公告)号:CN117588952A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311601408.X

    申请日:2023-11-28

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: F27D3/00 F27D21/02 F27D99/00

    摘要: 本发明属于冶金领域,具体涉及一种可视化密闭式硅铁或工业硅矿热炉的捣炉工艺。本发明的技术方案如下:一种可视化密闭式硅铁或工业硅矿热炉的捣炉工艺,采用高温可视化系统得到实时的矿热炉进料口处矿料形态和料面平整度情况,进行进料控制和捣炉操作;依据冶炼初期进料口处矿料形态情况,调整进料制度;根据冶炼过程中料面平整度变化情况,确定捣炉时机,采用捣炉装置完成捣炉操作。本发明提供的可视化密闭式硅铁或工业硅矿热炉的捣炉工艺,能够在保证炉内密闭性的前提下,进行可视化捣炉操作,提高捣炉效率,实现精准调控料面形貌,达到稳定冶炼的目的。

    一种直流矿热炉自焙电极焙烧过程中温度分布的计算方法

    公开(公告)号:CN116304492A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310069825.8

    申请日:2023-02-07

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G06F17/12 G06F17/13

    摘要: 本发明的一种直流矿热炉自焙电极焙烧过程中温度分布的计算方法,包括确定自焙电极的结构参数与矿热炉的操作参数;确定自焙电极各零部件材质及其物性参数;根据自焙电极焙烧过程中电磁场与温度场的耦合原理,建立自焙电极各零部件与电极糊的电热转化关系式,求解能量方程和麦克斯韦方程组,计算焙烧过程中自焙电极的温度分布。通过对自焙电极的温度分布计算,可预测矿热炉操作参数、自焙电极结构参数与电极糊成分的匹配度,使自焙电极的焙烧效果达到最好。该方法可大幅度降低测温成本,节约资源,并为自焙电极焙烧方案提供科学依据,提高了矿热炉的生产效率,保证自焙电极的质量,减少自焙电极焙烧过程中可能出现的安全隐患。