Способ контроля теплообмена в доменной печи
Авторы патента:
Использование: относится к металлургии, а именно к шахтным печам с противоточно движущимся плотным продуваемым слоем. Сущность изобретения: измеряют температуру газа над уровнем засыпи и температуру газа в слое шихтовых материалов на расстоянии 2,0 - 4,0 м ниже уровня засыпи, определяют отношение теплоемкостей потоков шихты и газа на колошнике печи и рассчитывают коэффициент теплообмена по уравнениям стационарного теплообмена для слоя шихтовых материалов. 3 табл.
Способ относится к металлургии и может быть использован для определения коэффициента теплообмена на действующих промышленных шахтных печах с противоточно движущимся плотным слоем, особенно доменных.
Для контроля теплового состояния действующих агрегатов, прогнозирования температурных полей материала и газа в объеме слоя и для выбора оптимальных режимных и конструктивных параметров вновь разрабатываемых и проектируемых шахтных печей и установок исключительно важна информация о коэффициентах теплообмена в слое. Под коэффициентом теплообмена Кv понимается количество тепла, передаваемого в единицу времени 1 м3 слоя с учетом внутреннего теплового сопротивления кусков слоя при разности температур газа и материала, равной 1 град. Известны многочисленные способы контроля теплообмена в доменных печах путем определения коэффициента теплообмена в неподвижном продуваемом слое, применяемые в лабораторных условиях. В основе этих методов лежат закономерности прогрева неподвижного слоя, продуваемого потоком газа. Однако эти способы применимы для неподвижного слоя материала и справедливы только для слоя, состоящего из моношихты, т.е. из кусков одинаковой формы с одинаковыми теплофизическими свойствами. Данных о коэффициентах теплообмена в противоточно движущемся продуваемом слое мало, поэтому часто используются зависимости, полученные в лабораторных условиях для неподвижного слоя, хотя теплообмен в этих случаях существенно различен, что дает значительные погрешности. Это связано с тем, что аэродинамика движущегося слоя в доменных печах имеет принципиальные особенности, которые в значительной степени определяют теплообмен. Известны способы контроля теплообмена путем определения коэффициента теплообмена в движущемся слое кусковых материалов на действующих доменных печах, основанные на данных измерений температур газа и материала по высоте слоя по измерениям температур колошникового газа при загрузке шихтовых материалов. Однако эти способы требуют измерений температурных полей материала и газа в объеме печи. Если измерение температуры газа в слое материалов возможно, в частности отсасывающей термопарой, то измерение температур (средней по массе) кусков слоя на действующих печах с необходимой точностью проблематично. Поэтому в указанных способах измеряется температура газа в слое, а температура материала определяется по разности температур газа и материала. При этом разность температур задается ориентировочно, на основании опыта, интуиции. В частности для условий шахты доменной печи она принята равной 20оС. Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ контроля теплообмена, включающий измерение температуры газа над слоем и в слое шихтовых материалов, начальной температуры загружаемых материалов и определение коэффициента теплообмена в противоточно движущемся плотном слое, основанные на сухой выдувке шахтной, в частности, доменной печи. Согласно этому способу на работающей печи прекращают загрузку материалов и продолжают работать без изменения внешних параметров. По мере опускания шихты температура колошника (температура газа на выходе из слоя) естественно растет и соответствует в каждый момент времени среднеинтегральной температуре газа на горизонте печи с опускающимся уровнем засыпи. В дальнейшем рассчитывается коэффициент теплообмена по выражению Kv=











S - площадь поперечного сечения печи, м2;
m - отношение теплоемкостей шихты и газа, доля;
tг


tг

tш

Кv - коэффициент теплообмена, Втм3





(2б) где Y = Y =

N = N =

y, H - координата по высоте слоя и высота слоя, м;
Сг - теплоемкость газа, кДж/м3

Wг - скорость газа, м/с. В случае, когда требуется знать только температуру газа на выходе из слоя (зоны теплообмена), т.е. на уровне засыпи Y = 0 и



(3)
Определить значение безразмерной температуры газа над уровнем засыпи Н






N =

(4)
Учитывая, что КY = NCгWг/H значение коэффициента теплообмена можно рассчитать по выражению
Kv=

(5а)
Таким образом, измерив температуру газа на входе в рассматриваемый участок слоя материалов tг



Kv=

(5б) где Gм - расход материалов, кг/т

Р - производительность печи, т/с;
См - теплоемкость материалов, кДж/кг



- не требуется контролировать температуру материала непосредственно в слое. Необходимо контролировать температуру газа в слое материалов на расстоянии 2,0-4,0 м ниже уровня засыпи;
- не требуется прекращения загрузки материалов в печь на длительный период без изменения внешних параметров, т.е. печь может работать в обычном, нормальном режиме;
- изменяется момент измерения параметров. Температура газа на входе и выходе из рассматриваемого участка слоя отношения теплоемкостей потоков и др. необходимые параметры определяются в любой требуемый момент времени, т. е. возможно определение коэффициента теплообмена в любом режиме работы печи. Предложена новая зависимость для определения коэффициента теплообмена, который используется в качестве одного из важнейших параметров для контроля теплового состояния доменных печей. Кроме того, авторам не известно использование для определения коэффициента теплообмена отношения теплоемкостей потоков шихты и газа на колошнике печи. На основании изложенного можно сделать вывод о соответствии предлагаемого решения критерию "изобретательский уровень". Способ реализуется следующим образом. Измерения производились на доменной печи N 3 Магнитогорского металлургического комбината полезным объемом 1180 м3, выплавляющей передельный чугун. Основные показатели работы печи и исходные данные, принятые в расчетах, приведены в табл. 2. Для определения коэффициента теплообмена измеряется средняя температура газа над слоем шихтовых материалов, т.е. на выходе из теплообмена, например в газоотводах доменной печи, которая составляет 280оС. Одновременно отсасывающей ХА термопарой измеряется температура газа на горизонте, расположенном над уровнем засыпи на расстоянии 3,5 м от уровня засыпи. Измерение температур на этом горизонте осуществлялось через исследовательское отверстие, расположенное на данном горизонте. В дальнейшем определяется средняя температура газа в слое материалов на этом горизонте с учетом площади отдельных колец, которая составила 680оС. Начальная температура загружаемых материалов равна 20оС. В дальнейшем определяются:
- выход колошникового газа Vг, м3/т чугуна;
- теплоемкость потока газа Wг = СгVг, кДж/т чугуна

- теплоемкость потока материала
Wм = СмGм = СкGк + СокGок + СаглGагл, кДж/т.чугуна


Gк; Gок; Gагл - расходы соответственно кокса, окатышей и агломерата, кг/т

- отношение теплоемкостей потоков шихты и газа m = Wм/Wг доли. Результаты этих расчетов приведены в табл. 3. После подстановки необходимых данных в уравнение (2а) определяется коэффициент теплообмена
Kv=


В табл. 1 приведены коэффициенты теплообмена, рассчитанные по формуле 2а. Для сопоставления заявляемого способа с прототипом проведены расчеты по способу прототипа. При этом как и в прототипе принято, что разность температур материала и газа на выходе из теплообмена равна 20оС, т.е. температура материала на выходе из теплообмена составляет tш

Kv=



что существенно отличается от результата, полученного по предложенному способу.
Формула изобретения
Kv=

где Cм - теплоемкость материала, кДж/кг

Gм - расход шихтовых материалов, кг на 1 т чугуна;
P - производительность печи, т/с;
m - отношение теплоемкостей потоков шихты и газа, доли;
t

t

t

S - площадь поперечного сечения печи, м2;
H - расстояние от уровня засыпи до горизонта, где измеряется температура газа в слое материалов, м.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к металлургии, в частности к устройствам контроля параметров доменной плавки, и может быть использовано для регулирования процесса выпуска чугуна и шлака, и теплового состояния доменной печи
Способ регулирования хода доменной печи // 1836431
Изобретение относится к системам контроля и регулирования расхода горячего дутья и дутьевых добавок через фурмы доменной печи
Изобретение относится к системам контроля и регулирования расхода горячего дутья и дутьевых добавок через фурмы доменной печи
Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в доменном производстве
Изобретение относится к черной металлургии , преимущественно к доменному производству
Изобретение относится к устройствам поиска и обнаружения повреждений охлаждаемых элементов, в частности фурм доменных и ферросплавных печей, и позволяет повысить эксплуатационную надежность, расширить функциональные возможности и быстродействие устройства
Изобретение относится к способам контроля и автоматизации технологических процессов
Изобретение относится к металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для вдувания газообразного топлива в воздушные фурмы доменных печей
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к устройствам регулирвоания параметров доменной плавки, и может быть использовано для автоматизации и оптимизации работы доменной печи
Газорегулирующая система для доменной печи // 2110581
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для вдувания природного газа в воздушные фурмы доменных печей
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к регулированию расхода газообразного топлива по фурмам доменной печи
Зондовая сканирующая система // 2119537
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для контроля конфигурации и толщины слоев железорудных материалов, кокса и их смесей в шахте доменных печей
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к устройствам контроля и диагностики работы оборудования доменной печи, и может быть использовано для автоматизации процессов доменной плавки
Датчик вида шихтовых материалов // 2130078
Изобретение относится к металлургии, в частности к производству металла в шахтных печах из шихтовых материалов и твердого топлива, отличающихся электрическим сопротивлением, и может быть использовано для контроля распределения материалов в этих печах
Устройство уплотнения копья в отверстии при введении его в находящуюся под давлением емкость // 2149189
Изобретение относится к устройствам уплотнения копья в отверстии при его введении в находящуюся под давлением емкость, в частности шахтную печь