Способ контроля температуры газов в фурменной зоне
Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при управлении тепловым состоянием доменной печи. Сущность изобретения заключается в том, что измеряют температуру торцовой стенки воздушной фурмы доменной печи с помощью встроенной в нее термопары, измеряют скорость изменения этой температуры и разность температур охлаждающей воды на входе в воздушную фурму и на выходе из нее. Температуру газов в фурменной зоне определяют расчетом по уравнению, учитывающему величину теплосъема на фурме, теплофизические свойства материала фурмы и ее геометрические характеристики, а также характеристики термопар и место их установки. 2 ил.
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано при управлении доменной плавкой.
Известен способ определения температуры фурменной зоны доменной печи путем измерения температуры носка фурмы с помощью термопары в виде одного электрода, соединенного с носком фурмы. Этот способ позволяет определять температуру торцовой стенки фурмы и контролировать ее состояние. При этом температура газов в фурменной зоне может быть определена только косвенно и приближенно, так как в этом способе не учитываются интенсивность теплообмена в фурменной зоне, тепловая нагрузка на фурму и физические характеристики материала фурмы. Целью изобретения является повышение точности контроля температуры газов в фурменной зоне. Для этого измеряют температуру носка фурмы с помощью термопары в виде одного термоэлектрода (например константанового провода), зачеканенного в носок фурмы, и дополнительно измеряют температуру охлаждающей воды на входе и выходе из фурмы и скорость изменения температуры носка фурмы, а температуру газов в фурменной зоне определяют в зависимости от температуры носка фурмы, скорости ее изменения и температуры охлаждающей воды. Для определения температуры газов в фурменной зоне согласно изобретению может быть использована формула tф= K1














t(x,




После определения констант интегрирования с помощью граничных условий имеем
t(x,







Для определения температуры газов в фурменной зоне (перед стенкой фурмы используем баланс тепла на границе фурма рабочее пространство печи



Решая уравнения (3) и (4) относительно tф, получаем
tф= tв+




Теплосъем qb определяется по перепаду температур охлаждающей воды на входе и выходе фурмы и по ее расходу
qв=

М расход охлаждающей воды, кг/c. В приведенных выше уравнениях (1-5) использованы следующие обозначения:
b глубина заделки термоэлектрода в стенке фурмы, м;


Ср теплоемкость материала фурмы, Дж/кг


а температуропроводность материала фурмы, м2/с;
Срb теплоемкость воды, кДж/кг



tb=K2lb (6) и
qb=K3 lдиф, (7) где lb ЭДС термопреобразователя, измеряющего температуру носка фурмы в точке b, мВ;
lдиф ЭДС дифференциального термопреобразователя, измеряющего разность температур охлаждающей воды на входе и выходе фурмы, мВ;
К2 градуировочный коэффициент термопреобразователя, град/мВ;
К3 градуировочный коэффициент дифференциального термопреобразователя, учитывающий площадь передачи тепла и теплосъем, Вт/м2

K1= K



tф=K1





Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. Сигнал с термопары 2 (фиг.1), измеряющей температуру стенки фурмы, подается на вход сумматора и дифференциатора. Продифференцированный сигнал



K2=




Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2