水温差变化:8月20日上午烧穿部位1~3段冷却壁水温差0.9℃;15:00逐步升至1.8℃,减风回落;20:00从1℃急升至5.8℃,于20:08烧穿。热流强度达到13000kcal/m2.h。沙钢高炉烧出时热电偶温度及水温差温度1986年首钢4#高炉(1200m3)出现炉缸烧穿,其烧穿前主要征兆见图。第二次是1989年3#高炉(1036m3)出现炉缸烧穿。其经过是11月28日7:00二层17#-2水箱水温差升高到1.0℃,决定改炼铸造铁、降低顶压、停风堵风口;9:40(17#-1)水箱水温差升高到1.2℃、18#-1水箱水温差升高到1.0℃;9:50改常压;10:0017#-2水箱水温差升高到1.2℃,此时高炉出铁,出铁过程中17#-1、18#-1水箱水温差降到0.9℃、17#-2降到1.1℃;11:19停风后17#-2降到0.9℃;11:35正在换风口中, 17#-2又升到1.0℃、 18#-1由0.9℃突然升到6.6℃;11:36(19#-1)升到7.6℃; 11:38(19#-1)升到8.4℃,此时组织所有人员撤离现场,不久发生炉缸烧穿。高炉热流分析检测系统是一种用于监测和分析高炉内部热流分布的技术装置。石家庄哪家公司高炉热流分析检测系统好
增加捡测手段新建或大修一座高炉投资很高,配齐检测手段可以预防事故的发生。否则。一旦发生事故还将再次投入大笔资金。鞍钢3#高炉烧穿后紧急给各高炉增加捡测手段,平均每座高炉约多投入300多万元。重视冷却壁制造和安装,冷却壁的制造和安装应注意以下几点:一定按标准制造好各种类型冷却壁,严格按检验标准和程序进行验收。炉缸耐材砌筑前应对冷却系统通水、试漏,在试压合格后方能砌砖。近年日本和国内某些高炉高炉液态区炉缸采用了铸铜冷却壁.消除开焊、泄漏隐患。随着炭砖机加工精度提高,不论使用大块炭砖还是小块炭砖.均应将砌筑砖缝精度控制在0.5mm之内,建议砌筑标准适当提高。改进铁口区冷却方式和窜气式砌筑结构设计。改进炉缸冷却壁与炉皮间填料选用。炭砖与冷却壁之间的炭捣料,热导率应与炭砖相当,达到15~20W/m2。廊坊哪个公司高炉热流分析检测系统值得推荐高炉热流分析检测系统可以提供高炉内部热流的实时监测和预警功能,及时发现异常情况并采取措施。
炉缸热流强度管理的意义是什么?通过以上的案例我们也可以看得出来,炉缸热流强度管理的意义,那就是保证高炉炉缸安全状态下高炉的连续生产。细化一些,那就是通过监测炉缸热流强度,判断炉缸安全状态,并根据所处的水平,采取对应措施的管理体系。如何制定炉缸热流强度的控制标准?高炉内部冶炼情况目前为止对我们来说仍然是望眼欲穿。高炉可视化技术的发展,使得高炉内部料面状态、溜槽状态、风口前燃烧状态、煤气成分等都为我们所了解,但在高炉炉缸内部的铁水环流状态、炉缸侵蚀情况仍然是半透明的。说半透明是因为我们对高炉停炉后进行了大量的调研,得到了大量的数据资料,但实际上,生产中高炉炉缸状态是什么样的,我们仍然是一知半解。
通过与某公司合作的产学研项目, 高炉冷却壁的热流强度高精度检测系统运行很成功, 主要是研制了终端采集器和集中器,系统测试运行周期为 60 天。 周期内有 1 个终端采集器由于安装操作的原因导致故障,其余终端设备及集中器未出现死机及掉线情况。测试过程中通过集中器的菜单选项,利用方便的人机画面对各终端采集器信息进行查询,主要查询各节点的电池电量及信号强度信息。 测试结果表明,高精度检测仪表设计运行较为成功。但都存在致命的缺陷,那就是随着高炉生产的进行,炉缸是一个动态的变化过程,尤其是炉缸出现串气、裂纹等情况时,这些方法都不见得有效了。通过分析高炉内部的热流分布情况,可以减少高炉内部的结焦和积灰现象。
2009年美钢联14#高炉(美国GARI厂)炉缸烧穿时炉缸水温差达到7℃。水量小,450t/h,铁口下烧穿。炉底层为2层高导热石墨砖(EG),中间2层为普通炭砖(E-5),其上1层为微孔炭砖(EM-10),上1层为陶瓷垫,炉底满铺炭砖周边砌筑1环石墨砖(EGF),铁口区域与炉壳顶砌1层高导热石墨砖(EGFD),采用增加高导热性石墨砖厚度方式提高传热能力,非铁口区域从炉壳向内分别为石墨砖(EGF),2层超微孔炭砖(EM-15)和陶瓷杯,石墨砖与超微孔炭砖咬砌,炉缸冷却系统为炉壳外水夹套冷却(jacket cooling),无冷却壁。高炉热流分析检测系统可以帮助操作人员发现高炉内部的热流漏热和能量损失现象,以便采取相应的措施。邢台哪个高炉热流分析检测系统值得信赖
高炉热流分析检测系统可以提供高炉内部热流的历史数据,帮助操作人员进行数据分析和趋势预测。石家庄哪家公司高炉热流分析检测系统好
增加捡测手段,新建或大修一座高炉投资很高,配齐检测手段可以预防事故的发生,否则,一旦发生事故还将再次投入大笔资金。加强投产后操作维护,严格控制有害元素的入炉量 ,禁止超标入炉,对循环富积的有害元素, 定期采取排除措施。防止冷却设备漏水,破坏砖衬。维持经济合理的冶炼强度和利用系数,分析一些寿命达到 15~25 年的高炉,一代炉役利用系数平均不超过 2.3 t/(m3·d), 其生产稳定 、能源消耗低,符合低碳冶炼要求,综合成本也较低。炭砖温度高时采用的措施通常是加入钛矿护炉,能取得较好的效果。石家庄哪家公司高炉热流分析检测系统好
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