Способ определения параметров разогрева руднотермической печи после простоя
Изобретение относится к автоматизации электротермических производств, в частности к определению электрических параметров разогрева печи после простоев. Сущность изобретения: основной электрический параметр для разогрева печи определяется по эмпирическому математическому выражению в зависимости от теплового состояния ванны и самоспекающегося электрода перед включением печи, ее типоразмера и вида получаемого продукта. Тепловое состояние ванны печи определяют по изменению напряжения постоянного тока в цепи электрод-земля, измеряемого в момент отключения печи и во время простоя до включения ее. Для поддержания теплового состояния печи на определенном уровне при достижении указанного напряжения минимально-допустимого значения печь периодически включают для подогрева. 2 з. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к электротермии, в частности к эксплуатации фосфорных, карбидных и других рудовосстановительных печей, и предназначено для повышения надежности работы самообжигающегося электрода при длительных простоях и дальнейшего пуска печи.
Практика работы рудовосстановительных электропечей большой единичной мощности свидетельствует о том, что надежная, безаварийная работа самообжигающихся электродов определяет электрический и тепловой режимы печи, ее производительность, удельный расход электроэнергии и другие технико-экономические показатели электропечи. Большая часть (до 80% ) обрывов электродов происходит после простоев печей и вызваны они термическими напряжениями, возникающими в теле электрода при длительной остановке печи. После простоев печи, вызванных, например, планово-предупредительным ремонтом, отсутствием шихты или электроэнергии и т. д. , электропечь некоторое время работает в режиме разогрева, когда ее постепенно выводят на номинальную мощность. Если печь сразу включить на номинальную мощность, то в результате возникновения термических напряжений из-за быстрого разогрева появляются трещины в теле электродов, которые в конечном итоге и приводят к их облому или обрыву. С другой стороны, при заниженной оценке теплового состояния ванны, время выхода печи на рабочий режим будет больше необходимого, что ухудшает технико-экономические показатели работы печей. На практике на всех производствах - фосфора, карбида, ферросплавов и т. д. , работающих с применением руднотермических печей, существуют графики постепенного набора мощности после простоя, причем время разогрева и вывода на рабочую мощность зависит от длительности простоя. Так, в книге В. В. Кашкуль, А. Г. Гриншпунт и И. И. Люборец "Передовой опыт эксплуатаци рудовосстановительных электропечей", М. Металлургия, 1988 с. 42-43 в табличной форме приведена зависимость продолжительности разогрева, причем после длительного простоя печь включается на нижней ступени напряжения трансформатора с целью получения минимально возможного тока. Недостаток известного способа - отсутствие критерия определения начального тока разогрева печи, поэтому возникает опасность обрыва электрода из-за неоптимального выбора режима разогрева. Кроме того, при кратковременных простоях печи необходимо учитывать то, что температурное поле внутри самоспекающегося электрода неравномерное. Так, разница температур в центре электрода и на периферии - холодной и горячей сторонами составляет соответственно




Uпф, Uпmin - величина ЭДС в цепи "электрод-земля" фактическое, в момент пуска печи и минимально-допустимое соответственно, В;
K - коэффициент пропорциональности, зависящий от типоразмера печи и получаемого продукта. После установки пускового тока дальнейшй разогрев печи осуществляют в соответствии с разработанными графиками или таблицами. Наиболее достоверным методом оценки теплового состояния электрода, т. е. определения температурных полей в теле электрода является его зондирование с помощью термопар. Недостатком этого метода помимо сложности его реализации является то, что контроль температуры возможен только на стартовых электродах, т. к. на печах, находящихся в эксплуатации, термопары обычно сгорают либо закорачиваются при расплавлении металлических труб, в которые их помещают для исключения наводок, в районе 1,0-1,5 м до торца электрода, т. е. выше реакционной зоны. На практике о температуре рабочего конца электрода обычно судят по косвенным показателям (температуре под сводом печи или продолжительности простоя, т. е. очень приблизительно). В процессе изучения характера изменения постоянной составляющей фазного напряжения на фосфорной печи замечено, что после отключения печи на регистрирующем приборе фиксируется некоторая ЭДС в пределах 100-250 мВ, постепенно убывающая по мере остывания печи, при этом "+" находится на электроде. Таким образом было установлено, что после остановки печи продолжается химическое взаимодействие углерода электрода с фосфатно-кремнистым расплавом, в результате чего в цепи "электрод-земля" возникает ЭДС, имеющая направление от электрода к земле. Известно (Карапетьянц М. Х. "Введение в теорию химических процессов", "Высшая школа, М. , 1975, с. 320), что ЭДС (Е), возникающая при протекании химических реакций определяется уравнением
E = -


n - заряд переносчиков тока иона;
F - число Фарадея. В этом уравнении величина




K - константа равновесия;
R - постоянная Больцмана. Таким образом, величина ЭДС, возникающей в процессе взаимодействия электрода с компонентами реакционной зоны, определяется уравнением Нернста. E =


Однако наличие ЭДС нельзя объяснить Нернстоновским потенциалом, т. к. существование ЭДС в цепи "электрод-земля" зарегистрировано при отключениях печи на стартовых электродах, когда практически отсутствует химическое взаимодействие: электрода и подины с компонентом ванны - коксом. Наиболее вероятной причиной существования на отключенной печи в цепи "электрод-земля" ЭДС постоянного тока может быть эффект Зеебека, который говорит о том, что в замкнутой цепи разнородных проводников градиент температуры индуцирует термоЭДС (Кузякин Е. Б. "Термогальванические элементы с расплавленными или твердыми электролитами" в сб. АН СССР "Ионные расплавы" вып. 3 "Наукова думка" Киев, 1975 г. с. 90-96). Стремление к выравниванию температуры между различно нагретыми однородными контактами электрод-электролит (углеродистый электрод - материал, заполняющий ванну, и углеродистая футеровка - тот же материал) делает возможным протекание процессов, которые способствуют этому выравниванию. Вследствие этих процессов и является появление ЭДС, вызванное тепловыми эффектами из-за различия градиента температуры. В то же время гораздо большие значения ЭДС, полученные на рабочих электродах по сравнению со стартовыми, не исключают наложение на термо-ЭДС и нернстоновского потенциала, возникновение которого может быть вызвано различной скоростью протекания химических реакций у подины и поверхности электрода вследствие различной температуры на них. Этими реакциями скорее всего могут быть реакции восстановления кремнезема углеродом электрода и подины. Поскольку во время простоя активности веществ, реагирующих у поверхности электрода, можно считать постоянными, ЭДС химического взаимодействия будет определяться только температурой: E = E1-E2=



T = A1





A1, A2, B1 и B2 - эмпирические коэффициенты, имеющие физический смысл. Коэффициенты A1 и A2 по крайней мере в пределах от 5 до 65 МВт зависят от потребляемой мощности печи в момент отключения (фиг. 2). Коэффициенты B1 и B2 пропорциональны количеству отданного печью (реакционной зоной) тепла за некоторый промежуток времени от


T =

Достоверность этой зависимости подтверждается высоким коэффициентом корреляции, равным 0,72 при минимальной корреляции, обеспечивающей достоверность полученной взаимосвязи 0,60. Таким образом, так как температура на поверхности электрода соответствует определенному уровню проводимости ванны, то величина термо-ЭДС, поскольку величина ее связана с количеством тепла, введенного в печь, и учитывает величину рабочей мощности, значительно точнее позволяет выбрать режим разогрева печи и контролировать процесс охлаждения ее во время простоя. Устройство для реализации предлагаемого способа приведено на фиг. 3. Оно состоит из подгоночного сопротивления 1, включенного параллельно фазному вольтметру 2, переключателя 3, блока 4 регистрации, порогового устройства 5 и блока 6 выдачи команд на исполнительные устройства на включение печи для ее подогрева и ее отключения. Устройство включает также арифметическое устройство 7, соединенное с блоком 6 через пороговый элемент 8. (Возможно на вход КСП включение специального фильтра, тогда регистрация ЭДС осуществляется на работающей печи). Работает схема следующим образом. После отключения печи с помощью переключателя 3 сопротивление 1 подключается параллельно фазному вольтметру. ЭДС регистрируется самопишущим прибором 4, в качестве которого используется КСП. Самопишущий прибор 4 снабжен пороговым элементом 5, т. е. при достижении значения порога срабатывания (минимально допустимого значения) блок 5 выдает в командный блок 6 сигнал на включение печи и одновременное отключение измерительной схемы (на переключатель 3), если не спецфильтра. С момента включения печи в блок 7 (сумматор) поступает сигнал о количестве потребленной печью электроэнергии (со счетчика активной электроэнергии - сигнал Wа), который на фиг. 3 не показан. При достижении потребления заданного количества электроэнергии или заданного значения ЭДС блок 6 выдает команду на отключение печи через второй пороговый элемент 8, преобразующий количество электроэнергии в соответствующий сигнал. Исходя из величины подгоночного сопротивления и шкалы регистрирующего прибора для каждой конкретной печи определяется то минимальное значение ЭДС, ниже которого включение печи затруднено и может вызвать облом электродов при выходе печи на рабочую мощность. Обычно для известных руднотермических печей мощностью 7,5 - 80 МВт эта величина колеблется в пределах 7,5 - 15 м, но определяется, как было описано, для каждой печи. Кроме того, при полном остывании печи, т. е. величина ЭДС близка к нулю, возникает опасность, что печь вообще не включается, т. е. фазы не "схватятся", поэтому в блоке 6 происходит сравнение фактического значения термо-ЭДС с минимально-допустимым и если фактическая величина меньше, блок 6 включает печь. Периодическое включение - отключение печи на минимальной мощности без подачи шихты позволяет поддерживать тепловое состояние ванны печи и обеспечить быстрый выход на рабочую мощность. Величина заданного значения потребления электроэнергии печью во время периодического включения зависит от типа печи, но целесообразно выбрать такой, чтобы термо-ЭДС достигла середины допустимого диапазона. Для каждой печи его можно определить и задать (блок 7). Максимальная величина ЭДС, т. е. температура в приэлектродной зоне зависит от мощности, с которой работала печь непосредственно перед отключением. Темп уменьшения ЭДС или скорость остывания электрода зависят от средней мощности с которой печь работала в период между двумя отключениями. На фиг. 4 показаны зависимости ЭДС от продолжительности простоя. Рассмотрим более подробно осуществление предлагаемого способа на различных печах производства фосфора. П р и м е р 1. Печь ОКБ-767 для получения фосфора мощностью 7,5 МВА аварийно остановлена из-за отсутствия шихты. После отключения печи постоянно в блоке 4 (КСП) регистрируется изменение ЭДС, (переключатель 3 поставлен в рабочее положение), которая в первоначальный момент составила 140 мВ. На основании статической обработки данных при остановке и разогреве печи было определено минимально допустимое значение ЭДС, которое равно 20 мВ. Через 4 ч шихта вновь стала поступать, к этому времени величина ЭДС составила 28,0 мВ (4пф). Печь включили на 20 ступени печного трансформатора (Ил = 160 В) при плотности тока в электроде 0,5 А/см2, что соответствует току электрода - 3,2 кА (диаметр электрода 900 мм). Величина тока определялась по формуле 3:



Uпф - фактическое значение ЭДС в цепи "электрод-земля" перед включением печи. Дальнейший подъем мощности производился в соответствии с существующим графиком разогрева печи ОКБ-767, начиная с плотности тока 0,5 А/см2 через 1,1/3 ч путем переключения ступеней напряжения печь вошла в рабочий режим с плотностью тока 3,0 А/см2. Электроды работали нормально. При разогреве печи по графику потребовалось бы 2-2,5 ч. П р и м е р 2. Электропечь РКЗ-48ФМ2 для получения фосфора была аварийно остановлена из-за выхода из строя системы гранулирования шлака. Средняя рабочая мощность перед отключением составляла 31,4 МВт, а ЭДС, измеренная путем установки переключателя 3 в рабочее положение и зафиксированная самописцем КСП-4 (блок 4), составила 165 мВ. Для этой печи ранее было определено минимально-допустимое значение ЭДС, которое позволяет нормально включать печь после простоя, равное 12-14 мВ. Через 3 ч, когда ЭДС достигла 14 мВ, сработал первый пороговый элемент 5 и выдал команду на включение печи для подогрева (в блок 6) и на переключатель 3 на включение измерительной схемы, электрофильтр не был подключен, а роль блока сравнения выполнил задатчик КСП. В сумматор (блок 7) после включения печи на 10 ступени трансформатора (Uф = 337 В; Iэ = 40 кА) со счетчика активной электроэнергии поступают сигналы о количестве потребленной энергии. Через 0,5 ч увеличила потребляемую мощность до 20 МВт


Iр= K





Формула изобретения
Iр= K



где Iр - первоначальный ток электрода (разогрева), кА;
Eф, Emin - фактическое и минимально допустимое значение термоЭДС в цепи электрод - земля, мВ;
K - коэффициент, зависящий от типоразмера печи и получаемого продукта. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по достижении фактического значения термоЭДС минимально допустимого значения для этой печи включают печь, а после потребления ею заданного количества электроэнергии выключают. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что величину минимально допустимой термоЭДС определяют предварительно для конкретной печи из экспериментальной зависимости
E= A2

где

A2, B2 - эмпирические коэффициенты, определяемые статистическим методом.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4