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氧化带顶端和熔化带这两处是炉衬侵蚀最大的地方。故通过打炉后次日对炉衬侵蚀状况的观察,可判断炉况:
①侵蚀最深处的高度矮,说明氧化带短;
②侵蚀不深,也不集中,炉膛较平滑无深凹,说明燃烧的高温区不集中;
③熔化带侵蚀区低,说明底焦不高;熔化带侵蚀区较长,说明底焦波动大。
普通炉衬冲天炉的炉衬侵蚀导致以下两个基本问题:
①炉膛直径增大,如果未相应增大冲天炉的入炉风量,则铁液温度下降;如果相应增大入炉风量,则熔化率相应增加;如果未加接力焦,则运行底焦高度下降,铁液温度下降。
②风口参数变化,炉衬侵蚀使风口直径增大,风口风速降低,同时使风口在炉内的位置后退,风口参数的双重变化导致附壁效应增强,炉壁侵蚀速度进一步增加,炉况进一步恶化。
炉衬侵蚀导致了普通炉衬冲天炉的一系列性能与操作问题,引起普通炉衬冲天炉熔化性能(熔化率、铁液温度等)的持续变化,需要不断改变操作参数(送风量、风压、加料参数等),冲天炉的操作难度大幅度增加。相对于水冷冲天炉,普通炉衬冲天炉的熔化性能与操作参数均不稳定,不适合于长期连续熔化。
炉衬在以下三种机理的综合作用下被逐层侵蚀,进入炉渣:
①化学侵蚀在高温环境中,炉渣与炉衬之间存在的相互化学作用造成炉衬侵蚀;
②热应力侵蚀炉衬中温度梯度造成的热应力,使炉衬表层逐层剥离造成炉衬侵蚀;
③熔融侵蚀炉衬中的低熔点材料,在高温作用下熔融,造成炉衬侵蚀。
中频电炉熔铜电炉,耐火材料做炉衬,中性炉衬,碱性炉衬,酸性炉衬。 炉衬要打实,烧结,然后烘炉。炉衬至少8CM厚,炉衬要打均匀,炉口出钢出要打厚实。 炉衬材料要耐高温,低成本,干净无杂质等等。。。
酸性炉衬用石英砂,碱性炉衬用镁砂。
耐火度不低于1580℃的一类无机非金属材料。耐火度是指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下,抵抗高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。但仅以耐火度来定义已不能全面描述耐火材料了,1580℃并不是绝对的。现定义...
连续检测高炉炉衬侵蚀状况,劳及时采取措施,对保证高炉正常生产和延长寿命十分重要。从70年代中期国外就着手开发高炉炉衬侵蚀方面的检测方法,并不断改进,用于高炉生产实际,见下表。
热电偶法、热流计法、红外线温度摄像法都受炉衬耐火材料导热性的变化影响,所以测试精度不高;埋设放射性同位素法又不能给出被侵蚀炉衬的具体部位;钻孔法必须在高炉停产时才可进行。由于上述几种方法所存在的问题,需要寻找一种连续、高精度的高炉内衬侵蚀量的检测方法。70年代末,国外先后开发了TDR法(其原理、构造与检测软熔带的装置相同)和FMT(新式精密多电偶传感器)法(见下图1所示)。
炉衬侵蚀监测技术
炉衬侵蚀监测技术主要包括测量元件和计算机监测系统两部分。测量元件由电阻测厚元件与热电偶测温元件构成。测量方法是在高炉炉衬内沿垂直炉衬的方向埋设测量元件,元件前端与炉衬内表面相齐,元件通过引线与计算机系统连接。测量元件的电阻值与其长度相关。在高炉生产过程中,电阻元件与炉衬同步被侵蚀,元件长度上的变化将引起电阻值的变化,因而输出信号也相应变化。计算机在线连续监测这一信号,进行计算、处理及综合判断可得知该处炉衬的现存厚度及变化情况。通过对埋设在炉衬各部位测量元件输出信号的监测,可在CRT上直观地显示出高炉的实际内型剖面图和测量数据,以及炉衬各部位测量点处的厚度温度变化趋势,通过打印机可打印数据报表和图形拷贝。
关键技术
①该项技术测量方法简单,测量元件具备两个特点:元件与炉衬同步损耗,元件电阻值与元件长度成函数关系。
②测量元件为铠装型,结构合理、全密封、耐腐蚀、防水、防尘、安装方便。能较正确反映炉衬厚度的变化,测厚分辨率为30毫米。元件制作定型化和规格化。
③计算机监测系统为上、下2级工业计算机,采用光电隔离技术及信号隔离电路,抗干扰能力强,系统在线连续运行,稳定可靠。
④实现了高分辨串图像处理、图形显示和图形拷贝等功能。
⑤实现了不同总线间计算机与计算机,计算机与打印机之间远距离串行通讯。
技术经济指标
①测厚测温元件定型化、规格化,可批量制造。
②砖衬测厚分辨率 -30mm,冷却壁本体损耗测量分辨率 -20mm,测温精度1.5%。
③计算机系统在线运行率97%以上。
④监测系统的使用完好率80%。我国大型高炉40多座,中小高炉不计其数,600立方米以上高炉就有60多座,高炉采用该测厚技术,由于用计算机在线连续监测,操作人员能随时掌握炉衬侵蚀状况,从而采取相应的保护措施,延长高炉寿命;由于跟踪及时,可避免突发事故,对高炉安全生产和长寿有很大的经济效益和社会效益。新建或大修一座高炉,投资在10亿元左右,寿命按8年计算(国内高炉为5年左右),高炉延长寿命一个月,节约投资1041万元;延长高炉寿命,多出铁,一个月产生的直接经济效益为:1吨铁效益×高炉日产×30。以宝钢高炉为例,高炉延长一个月寿命,炉衬测厚技术的效益为112.04万元,3个月便是336.12万元。从防止突发事故来看,避免重大事故造成的巨额经济损失和安全生产带来的社会效益是无法估算的。该项技术不仅可应用于各种容积的高炉,还可在炼钢炉、铁水罐、冲天炉、玻璃窑等其它工业炉窑中应用,有广阔的应用前景,如有条件还可推向国际市场。我国炼铁生产以高炉为主,高炉安全生产、稳产长寿必须依靠先进技术,该成果正是达到这一目标的技术措施之一。通过“八五”科技攻关,该技术已比较成熟,并已将攻关阶段成果逐步在宝钢高炉、本钢高炉及武钢高炉上应用,取得了初步成效。
我国广泛使用的冲天炉炉衬为粘土砖,呈弱酸性。而炉渣的碱度又常小于1,显出酸性。既然炉渣是酸性,炉衬也是酸性,为什么每次开炉后仍旧遭受很大的侵蚀呢"para" label-module="para">
①熔剂侵蚀。冲天炉熔化每批料都要添加占焦炭重量20%~30%的熔剂(石灰石),溶剂在下落过程中与炉衬接触,高温下与炉衬粘土砖中的SiO2化合,侵蚀了炉衬。
②机械冲刷。高温下炉衬软化,在炉料和炉气的冲蚀下受到破坏。
减少炉衬侵蚀的措施有:
①使用小风口,将风打进冲天炉中心,减轻送风气流对炉壁的冲刷。
②溶剂应加在冲天炉中心部位,不要靠近炉壁。此外,石灰石用量不宜过多。
③修炉的砖缝应尽可能小,并且两层砖缝应相互错开。
④有腐蚀严重的地方(如氧化带、过桥),选用品质高的耐火砖修筑。
坩埚式沟槽式感应炉的炉衬侵蚀监控装置
坩埚式沟槽式感应炉的炉衬侵蚀监控装置
炉衬材料和筑炉
第五章 炉衬材料和筑炉 一、感应电炉对炉衬耐火材料的要求 感应电炉的发展和耐火材料技术的进步密切相关。 大型工频坩埚式感应电炉的设计往往先从 耐火材料的选择和炉衬的模拟试验开始。 沟槽式感应电炉容量的增大, 应用范围的扩大 (从 有色金属熔化到黑色金属熔化, 从铸铁保温到铸钢保温) 及单台感应体功率的提高, 都是在 溶沟耐火材料的发展和筑炉工艺得到改进后才实现的。 在任何情况下, 选择用做感应电炉的炉衬材料都是以炉子的利用率和经济性作为主要依据。 无论对坩埚炉的坩埚炉衬还是沟槽炉的溶沟炉衬, 为了电气上的紧密耦合起见, 炉衬的厚度 都力求在不影响使用寿命的条件下, 越薄越好。 这样薄的炉壁, 内侧直接和高温金属液接触, 外面围绕着水冷的感应器, 它的工作条件是相当恶劣的。 对坩埚炉来说, 还存在着反复的加 热和冷却,使其工作条件更趋恶劣。 为了保证感应电炉的正常工作,对炉衬耐火材料提出了如
这种炉衬实际:属于由耐火纤维板组成的层铺炉衬。耐火纤维板是含无机粘结剂的刚性制品,其耐气流冲刷性能、耐氧化铁屑等飞散物的侵蚀性能、以及耐机械损伤性能都很优越,故绝热板炉衬常设计于工作条件恶劣的场合。
与纤维毯层铺炉衬一样,绝热板炉衬也可以做成复合型的。一般从炉衬热面至冷面按高、中、低三档纤维板依次排列,用双头螺栓锚固,构成绝热板复合炉衬。
对于操作温度达1300℃以上的高温炉窑,热面应选用多晶质纤维板,锚固件也应采用高温陶瓷制品。
堆砌炉衬又称叠砌炉衬,是将耐火纤维毯切成长方形,与炉壳面成直角叠砌,并用耐热钢钎穿入毯中,固定在炉壳仁。纤维毯被断的端部对齐成平面组成炉衬热面,由毯一r的宽面构成炉衬厚度。为避兔在过程中因纤维毯l均热收缩而形成从热面至冷面的热流通道,可采用预压缩安装,压缩率一般为25%,以提高纤维炉衬的整体强度并抵消应用过程中的收缩。
堆砌炉衬主要优点
(1)金属锚固装置位立冷血,而不是暴露于火焰中。!呵时受热过程中纤维的劣化仪发生在热面端部,而不是沿整块纤维毯面积方向同时劣化。因此,堆砌炉衬一般比同种纤维材料的层铺炉衬使用温度提高50~100℃。
(2)堆砌炉衬的抗剥落性和抗风蚀性层铺炉衬。
堆砌炉衬的主要缺点是不能按炉衬的温度分布选用不同的纤维材料,因此筑炉成本高。
贴面炉衬是在业已砌筑的耐火砖、浇注耐火材料、可塑料等炉衬_仁再镶贴一层耐火纤维炉衬。这种设计用于旧炉墙的改造能起到明显的节能效果。纤维贴面的固定可采用双头螺栓锚固法,也可采用耐火胶泥粘贴法,笔者倾向于二种方法并用。