CN212779037U - 欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置 - Google Patents

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田庄
李涛
金松
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Abstract

本实用新型公开了一种欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置,包括一个测量筒体,该筒体的左侧端竖向设置着一块矩形定位板,定位板的长度大于所述筒体的外径,筒体的中部内竖向设置着一块具有中心导向孔的导向板,该筒体的右侧端内呈上下水平间隔设置着两根销轴,两根销轴的中部分别铰接着一根向筒体后方外侧延伸的测量尺,两根测量尺的中部之间滑动配合套装着一个测量滑块,测量滑块沿着两根测量尺滑动,测量滑块的中部通过固定螺母连接着一根测量杆体,测量杆体依次穿过所述的导向板以及定位板从所述筒体的左侧伸出,定位板外侧的测量杆体上设置着一个限位螺母。该装置能通过测量氧气风口小套的侵蚀状况,来判断氧气风口的小套使用寿命。

Description

欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置
技术领域
本实用新型涉及一种欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置。
背景技术
由于风口破损导致的休风占欧冶炉总休风时间的40%以上。风口大量、频繁破损不仅严重影响了欧冶炉的生产稳定(作业率),导致非计划休风时间增加,熔炼率低下,铁水产量下降和延后工序生产计划,而且极大地增加了燃料消耗、检修费用和生产备件消耗,给降低欧冶炉生产成本造成了巨大压力。
欧冶炉风口破损和使用寿命与风口冷却水条件、风口氧气鼓风条件、气化炉炉缸半焦床活性状态、竖炉炉况、出渣铁作业情况等都有密切关系。虽然在材质、结构和制造技术等方面,欧冶炉风口与高炉风口基本相同,但使用工况条件与高炉存在显著差别。高炉风口通过1100~1200℃的热风,风量大、风口速度高达200~250m/s,风口回旋区深度一般1.5~2.0米。风口前理论燃烧温度约2200℃,风口前炉缸焦炭块度平均20mm以上,炉缸透气性好,高温煤气容易离开回旋区,渣铁容易滴下和分离、排放。而欧冶炉风口工作环境非常恶劣,纯氧鼓风理论燃烧温度高达3400~3800℃,风口前端处在高温、强氧化气氛下。此外,由于块煤高温强度不及焦炭,在气化炉内粉化严重,炉缸半焦平均粒度<5mm,其透气性和透液性很差。欧冶炉使用纯氧,鼓风动能仅为高炉的1/10,回旋区深度约0.6~0.7m。在短的回旋区深度和差的半焦床透气性条件下,氧气燃烧产生的高温煤气容易贴近风口前端,而且高温煤气易回流到风口氧气出口处。如风口前腔冷却条件不能满足铜壁工作温度要求,氧气通道内壁即缓慢软化、熔融,出现扩孔现象。当风口内径逐步向深度和宽度方向扩大到一定程度,铜壁变薄甚至到达水腔,则漏水破损。
《欧冶炉氧气风口小套安装条件检测装置》实用新型专利号201820426874.7;发明人:金松;贺平辉;田宝山等;摘要:本实用新型属于一种欧冶炉氧气风口小套安装使用测试装置,特别是欧冶炉氧气风口小套安装条件检测装置,包括在欧冶炉氧气风口上安装的氧气风口大套前端的端口上配合安装着氧气风口小套,检测装置的结构为铝质检测壳体其外形尺寸与氧气风口小套的外形尺寸相等,在铝质检测壳体内设置着与铝质检测壳体同轴线的支撑管,支撑管的前端固接在铝质检测壳体前端的端壁上,伸出铝质检测壳体外的支撑管后端横向固接着手柄,伸出铝质检测壳体外的支撑管的长度为1500mm。本实用新型结构简单实用,检测方便,经检测氧气风口大套具备安装氧气风口小套的条件后,再安装氧气风口小套,可一次安装成功,确保安装质量。降低劳动强度。
上述专利中的结构,和欧冶炉现场使用的结构存在较大差异,无法用到欧冶炉氧气风口小套使用检测上。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置,能通过测量氧气风口小套的侵蚀状况,来判断氧气风口的小套使用寿命,当测量接近破损尺寸时,可及时更换,减少破损量,降低工艺检修更换小套的时间。
实现上述目的的一种欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置,包括一个测量筒体,该筒体的左侧端竖向设置着一块矩形定位板,矩形定位板的长度大于所述筒体的外径,筒体的中部内竖向设置着一块具有中心导向孔的导向板,该筒体的右侧端内呈上下水平间隔设置着两根销轴,两根销轴的中部分别铰接着一根向筒体后方外侧延伸的测量尺,两根测量尺的中部之间滑动配合套装着一个测量滑块,测量滑块沿着两根测量尺滑动,测量滑块的中部通过固定螺母连接着一根测量杆体,测量杆体依次穿过所述的导向板以及矩形定位板从所述筒体的左侧伸出,矩形定位板外侧的测量杆体上设置着一个限位螺母。
使用时,将本实用新型插入小套氧气风口通道内部,拉动测量杆。随着测量杆伸出,剪刀型测量尺沿着轴销旋转打开,测量尺两边和小套氧气风口通道接触后停止,拉出的长度对应张开的开度,即为侵蚀后的侵蚀宽度,根据使用现场不同拉出位置对应的开度,即可测量小套热面前段侵蚀区域的孔径变化,实现对氧气风口通道前段检测。经过现场使用后,解决了欧冶炉氧气风口使用中接近破损状态的风口的更换问题,氧气风口工艺休风率得到了大幅度降低。
附图说明
下面将结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
图1为本实用新型的主视结构示意图;
图2为图1中的AA剖面结构示意图;
图3为图1中的BB剖面结构示意图;
图4为图1中的CC剖面结构示意图;
图5为本实用新型的使用状态结构示意图。
具体实施方式
一种欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置,如图1至图5所示,包括一个测量筒体5,该筒体5的左侧端竖向设置着一块矩形定位板7,矩形定位板7的长度大于所述筒体5的外径,筒体5的中部内竖向设置着一块具有中心导向孔的导向板6,该筒体5的右侧端内呈上下水平间隔设置着两根销轴4,两根销轴4的中部分别铰接着一根向筒体后方外侧延伸的测量尺1,两根测量尺1的中部之间滑动配合套装着一个测量滑块2,测量滑块2沿着两根测量尺1滑动,测量滑块2的中部通过固定螺母3连接着一根测量杆体9,测量杆体9依次穿过所述的导向板6以及矩形定位板7从所述筒体5的左侧伸出,矩形定位板7外侧的测量杆体9上设置着一个限位螺母8。转动限位螺母8可以调节测量杆体9的工作长度。

Claims (1)

1.一种欧冶炉氧气风口小套侵蚀状况测量装置,包括一个测量筒体,其特征是:该筒体的左侧端竖向设置着一块矩形定位板,矩形定位板的长度大于所述筒体的外径,筒体的中部内竖向设置着一块具有中心导向孔的导向板,该筒体的右侧端内呈上下水平间隔设置着两根销轴,两根销轴的中部分别铰接着一根向筒体后方外侧延伸的测量尺,两根测量尺的中部之间滑动配合套装着一个测量滑块,测量滑块沿着两根测量尺滑动,测量滑块的中部通过固定螺母连接着一根测量杆体,测量杆体依次穿过所述的导向板以及矩形定位板从所述筒体的左侧伸出,矩形定位板外侧的测量杆体上设置着一个限位螺母。
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