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通过传感器和数据采集装置,实时采集高炉内部的温度、压力和流速等参数。天津哪个高炉热流分析检测系统值得信赖
高炉炉缸发生事故前会有先兆,应尽早发现炉缸危险的蛛丝马迹。如果缺少监测手段、或者检测失灵,高炉炉缸烧穿事故突发。对于监测系统完善的高炉,利用热电偶温度、热流强度信息可判断不同部位的侵蚀情况和残余砖衬厚度,预防炉缸烧穿。当砖衬侵蚀变薄后,相应位置监测热电偶温度升高,例如鞍钢新 1 高炉烧穿位置为铁口下方 2.5m 处,2008年9 月份前该层各点温度全部在 200℃以下,但 9 月份后该层温度各圆周方向相继上升,点达到了 580℃,比其它铁口该位置温度高 250℃左右。承德哪些高炉热流分析检测系统值得推荐通过分析高炉内部的热流分布情况,可以减少高炉内部的热辐射和热传导损失。
随着高炉原燃料条件改善,铜冷却壁、软水密闭循环等先进冷却技术的应用,高炉炉腹以上冷却壁寿命大幅度提高。国内出现了一批寿命达到15年以上的长寿高炉。高炉一代炉役不中修连续生产20年,单位炉容产铁15000 t以上,应成为我国大型高炉长寿的目标。值得重视的是,迄今我国有些高炉炉缸、炉底寿命还存在不少问题,炉缸、炉底烧穿事故时有发生。在2010年8月,国内就有2座1250m3高炉、1座2500m3高炉发生了炉缸烧穿事故,造成了重大损失。因此,如何有效避免炉缸炉底烧穿才是关键。
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实时显示高炉内部热流的分布图像,方便操作人员进行分析和判断。
缺乏监测炉缸手段。在新建高炉时为减少投资,炉缸温度监测点少,对冷却壁水温差、水流量、热流强度等参数检测手段少,不能及时发现炉缸的异常,导致烧穿事故突然发生。炉缸耐材质量影响。炭砖产品质量没达到要求,炭砖加入人工石墨过多,抗铁水熔蚀性能差。造成这种现象的原因是追求炭砖的高导热系数,但因为炉缸侧壁内存在高热阻的气隙,阻碍炭砖热量传递至冷却水中,反而使得炭砖表面温度升高,在铁水流冲刷和侵蚀下,造成事故。冷却壁制造安装存在缺陷。冷却壁若在安装、生产过程中开焊漏水,会造成炭砖加速氧化破损,易引发重大事故。采集到的数据通过数据处理算法进行分析和计算,得出高炉内部热流的分布情况。秦皇岛哪里的高炉热流分析检测系统好
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炉缸采用的炭砖其热导率和微孔结构要同时兼顾,冷却壁的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。避免使它成为“热阻层”。陶瓷杯与炭砖之间缝隙可用陶瓷杯质浇注料。炭砖与冷却壁间缝隙可采用高导热的碳质浇注料,避免出现热阻层。新建高炉的炉底结构应采用微孔结构、抗铁水溶蚀性能好的炭砖,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。具备以上特点的高炉,在破损调查时发现一代炉役后炉底耐火材料几乎未受侵蚀。鞍钢两座3200m3高炉4.5~9年破损调查陶瓷杯底都还剩300~400mm厚,满辅炭砖都完好。天津哪个高炉热流分析检测系统值得信赖
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