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。高炉热流分析检测系统可以实现对高炉内部热流的热辐射损失进行评估,提出节能改进建议。北京什么企业高炉热流分析检测系统可靠
技术参数系统有以下优点:测温精度±.1℃,可满足温差较大区域的水温差检测;检测仪表做工精良,故障率低,使用寿命长;日常维护量小,维护方便,系统软件具有在线诊断仪表状态功能;扩展方便,测量点可任意扩展;数据更新迅速,系统巡检周期为10次/S;可以进行报表生成、数据存储、曲线图生成、温差统计、历史报表、历史曲线图、可以进行分级登陆等,数据实时、历史查询方便,数据库免维护;异常情况有报警提示,报警分两级报警,高炉冷却壁水温差监控系统基础之上,增加了针对高炉炉温及热流强度实时监测系统,针对高炉自动配料系统,针对炉壁结厚与渣皮脱落的分析,针对炉底和炉缸壁的侵蚀线的炉底侵蚀计算模型,并可以根据客户的需要进行任意集成。秦皇岛有哪些高炉热流分析检测系统比较可靠这个系统可以对高炉内部热流的流速分布进行测量,帮助优化高炉的物料输送系统。
热流强度计算公式如下:q=cMΔt/F式中: q —冷却壁热流强度, W/m2 ; c —水的质量热容, J/ ( kg · ℃ ); M —冷却水流量, kg/s ; Δt — 冷却壁进出水温差, ℃ ; F —冷却壁传热面积, m2 。从式可看出,除冷却壁进出水温差为变量外,其余系数一般为常数。 因此热流强度检测的在于水温差的检测,高精度冷却壁水温差在线检测技术的应用对于高炉事故隐患的避免及长寿高产十分重要。实际上,生产中高炉一般通过历史热电偶温度、历史热流强度大值制定本高炉炉缸热流强度控制标准,也可能根据利用系数时炉缸热流强度进行制定。
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通过传感器和数据采集设备,实时获取高炉内部的温度、压力和流速等参数。
国内外高炉炉缸烧穿原因各有不同,可以归纳为几个原因:炉缸冷却强度不够,与炭砖的导热能力和冶炼强度水平不匹配。炉缸采用的炭砖导热系数与微孔结构要同时兼顾,冷却壁导热能力和冷却水量都要进一步提高,炭捣层的热导率应与炭砖相近,避免其成为热阻层。新建高炉的炉底结构,应采用微孔结构,抗铁水熔蚀性能好的炭砖,并做到从炭砖热面(与铁水接触面)至炉体水冷管,传热能力逐渐升高,不形成热阻层,使热量顺利传出去。炉型设计的合理的情况下,选择高质量的耐火材料并按照规则精细施工,则是“好身板”的另外一个重要因素,需要设计院、铁厂、耐材供应商和施工方协同合作。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风和漏水现象,以便及时修复。承德什么企业高炉热流分析检测系统很好
高炉热流分析检测系统可以帮助工程师进行高炉内部的热流平衡计算,确保高炉的稳定运行。北京什么企业高炉热流分析检测系统可靠
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。北京什么企业高炉热流分析检测系统可靠
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