EA029948B1 - Футеровка стенки металлургической печи - Google Patents
Футеровка стенки металлургической печи Download PDFInfo
- Publication number
- EA029948B1 EA029948B1 EA201600267A EA201600267A EA029948B1 EA 029948 B1 EA029948 B1 EA 029948B1 EA 201600267 A EA201600267 A EA 201600267A EA 201600267 A EA201600267 A EA 201600267A EA 029948 B1 EA029948 B1 EA 029948B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- lining
- furnace
- refractory
- heat
- melt
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D1/00—Casings; Linings; Walls; Roofs
- F27D1/12—Casings; Linings; Walls; Roofs incorporating cooling arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D1/00—Casings; Linings; Walls; Roofs
- F27D1/0003—Linings or walls
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в других отраслях техники, где требуется снижение скорости разгара футеровки. Охлаждаемый элемент установлен в фурменной зоне внутри металлургической печи. Элемент контактирует с футеровкой, содержащей элементы из теплопроводного материала и примыкающей к охлаждаемому элементу. Футеровку по всей толщине и высоте выполняют послойно материалами с различной теплопроводностью. Футеровка контактирует с расплавом или газовой атмосферой печи. В качестве теплопроводного материала используют сплав меди, никеля, железа. Сплав выбран таким образом, что температура его плавления не ниже температуры плавления меди. Использование футеровки обеспечивает увеличение срока эксплуатации огнеупорной стенки печи в зонах барботажа расплава и в газовой атмосфере печи.
Description
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в других отраслях техники, где требуется снижение скорости разгара футеровки. Охлаждаемый элемент установлен в фурменной зоне внутри металлургической печи. Элемент контактирует с футеровкой, содержащей элементы из теплопроводного материала и примыкающей к охлаждаемому элементу. Футеровку по всей толщине и высоте выполняют послойно материалами с различной теплопроводностью. Футеровка контактирует с расплавом или газовой атмосферой печи. В качестве теплопроводного материала используют сплав меди, никеля, железа. Сплав выбран таким образом, что температура его плавления не ниже температуры плавления меди. Использование футеровки обеспечивает увеличение срока эксплуатации огнеупорной стенки печи в зонах барботажа расплава и в газовой атмосфере печи.
029948
Изобретение относится к металлургии, а именно к футеровке металлургических печей, расположенной в зоне расплава, в зонах барботажа расплава газообразными средами, где наблюдаются наибольшие тепловые нагрузки на огнеупор и максимальная скорость эрозии футеровки, а также может быть использовано в других печах, где имеет место высокое тепловое воздействие на огнеупор в областях нахождения расплава или воздействия высокоскоростного потока отходящих газов на футеровку - в металлургии, химической промышленности и энергетике.
Известна футеровка в ванне плавильной печи (авт.св. СССР № 1681629), где для уменьшения теплового сопротивления футеровки в кладку на глубину 0,2-0,25 длины огнеупора вводят металлические пластины. Пластины контактируют с кожухом печи. Такой способ футеровки обеспечивает работу огнеупора при невысоком уровне теплового воздействия расплава на огнеупор и не может быть использован в печах с высокой скоростью движения расплава.
Также известно устройство для охлаждения стенки металлургической шахтной печи (патент РФ № 2001114), согласно которому при контакте огнеупора, например жаростойкого бетона, с твердыми продуктами в бетон с внутренней стороны кожуха устанавливают охлаждаемые теплоносителем (водой) под давлением элементы с поперечными ребрами, собранными в один пакет. Это обеспечивает работу футеровки в зоне отходящих газов и не гарантирует работу охлаждения в области расплава. Особенно это относится к печам с взрывоопасными в отношении теплоносителя типами расплавов (штейн, шлакоштейновая эмульсия, металлы). Такое устройство не может быть использовано в печах с высокоинтенсивной скоростью нагрева огнеупора.
Большинство металлургических печей имеют наружный кожух, к которому примыкает огнеупорная футеровка. Пустоты между кожухом и футеровкой заполняются специальной засыпкой или материалами, обладающими высокой теплопроводностью. Для снижения температуры огнеупора в шлаковой ванне рудно-термической печи в футеровку устанавливают водоохлаждаемые под давлением элементы (кессоны) (Я.Л. Серебренный. "Электроплавка медноникелевых руд и концентратов", М., Металлургия, 1974, стр. 82). Элементы в шлаковом поясе печи устанавливают через ряд огнеупорного кирпича на глубину 230-460 мм. При разрушении элемента контакт теплоносителя (воды под давлением), как правило, не приводит к взрывам, но намокание кладки, ее вымывание приводят к авариям печей.
Для исключения протечек теплоносителя из охлаждаемого элемента в футеровку контур охлаждения элемента устанавливают снаружи печи (патент США № 3849587). Данная конструкция позволяет снизить аварийность работы печи, но полностью не исключает вероятность аварии при наличии протечек расплава из металлургической печи.
Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве ближайшего аналога (прототипа), является патент РФ № 2134393. Основной недостаток указанного патента состоит в том, что вводимый в огнеупорную футеровку высокотеплопроводный материал, не достигает огневой поверхности, а воздействие нестационарного теплового потока приводит к перегреву огневого наружного слоя. Вследствие этого возникают термические напряжения и скол защитного огнеупора. Кроме того, локальное введение в огнеупорную футеровку высокотеплопроводного материала приводит к неравномерности температурного поля огнеупорной футеровки, что также обусловливает возникновение термических напряжений и разрушение (скол) защитного огнеупорного слоя. Обеспечить теплоотвод от высокотеплопроводного материала может охлаждение, но введение внутрь печи водяного охлаждения под давлением всегда может создать опасность аварии. В прототипе создают на печи внешний охлаждаемый контур, что значительно усложняет конструкцию печи и повышает затраты на её создание, но не исключает прогар кожуха охлаждения вследствие протечек агрессивного в отношении теплоносителя расплава и возможность аварии. Использование патента РФ № 2134393 для охлаждения футеровки свода печи подтверждает, что возможность протечки расплава исключить нельзя, и данный патент пригоден для охлаждения футеровки, где исключено проникновение расплава в зону печи. Локальное охлаждение футеровки за счет введения в нее охлаждаемых с внешней стороны медных стержней обусловливает возникновение градиента температуры от конца стержня к огневой поверхности огнеупора до 17°С/мм, что приводит к возникновению термических напряжений в огнеупоре и его сколу в моменты нестационарного теплового воздействия. Таким образом, указанный патент не обеспечивает взрывобезопасность охлаждения, не исключает возможность возникновения термических напряжений в огнеупоре и его скола, а образующаяся на поверхности огнеупора настыль (гарнисаж) оказывает вредное воздействие на режим охлаждения вследствие падения коэффициента теплоотдачи. На суммарное тепловое сопротивление стенки оказывает влияние не только толщина и теплопроводность слоя, но и внешнее термическое сопротивление слоя, определяемое условиями внешнего теплообмена - критерий Био (Βί), и, в частности, коэффициентом теплоотдачи от расплава к стенке α1. Для условий, когда α1> 250 ккал/м2°С, внешний теплообмен становится доминирующим, и работа стенки в этих условиях определяется критерием Βί, а регулирование температуры стенки невозможно без периодического возникновения слоя гарнисажа.
Задачей предлагаемого технического решения является создание футеровки стенки металлургической печи, работающей в зоне контакта с расплавом или с высокоскоростным газовым потоком, увеличивающей срок стойкости стенки печи.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в том, что футеровка стенки метал- 1 029948
лургической печи, включающая огнеупорную футеровку, теплопроводную засыпку, содержащую элементы из теплопроводного материала, примыкающую к охлаждаемому элементу, при этом огнеупорная футеровка контактирует с расплавом или газовой атмосферой печи, а внутренняя сторона стенки футеровки содержит элементы из высокотеплопроводного материала, согласно изобретению футеровку ниже и выше оси фурм по всей толщине и высоте выполняют послойно материалами с различной теплопроводностью при отношении внутреннего термического сопротивления к внешнему для слоя теплопроводного материала Βί=(1,67-16,81)10-3, а огнеупора Βί = 1,67-7,5.
Охлаждаемый элемент установлен в фурменной зоне внутри металлургической печи.
В качестве теплопроводного материала используют сплав на основе меди, никеля, железа.
При этом сплав выбран таким образом, что температура его плавления была не ниже температуры плавления меди.
Настоящее изобретение предусматривает огнеупорную футеровку металлургической печи, которая способна эксплуатироваться в фурменной зоне внутри печи, где имеет место барботаж расплава дутьем, или в области интенсивного движения отходящих газов.
Огневая поверхность огнеупора и теплопроводных ребер 6 (см. чертеж) подвергается воздействию высокой температуры расплава или газовой фазы печи. Внутри металлургической печи в зоне максимального теплового воздействия непосредственно у кожуха печи 1 устанавливается охлаждаемый элемент 3. Пустоты между кожухом, охлаждаемым элементом, огнеупором заполняются теплопроводным материалом 2. В печи количество установленных охлаждаемых элементов может быть разнообразно. Охлаждаемые элементы выполнены из высокотеплопроводного материала - сплава, причем сплав выбран таким образом, что температура его плавления не ниже температуры плавления меди. Количество охлаждаемых элементов определяется конструктивными особенностями, условиями эксплуатации огнеупорной футеровки металлургической печи - размерами зоны максимального разгара огнеупора, т.е. где имеет место высокоинтенсивный тепломассообмен. Элементы охлаждаются от системы охлаждения, которая обеспечивает условия взрывобезопасности при контакте теплоносителя с взрывоопасным в отношении воды расплавом или газовой атмосферой печи 7 (при разрушении стенки элемента исключается попадание воды во взрывоопасный расплав). Наружная поверхность охлаждаемого элемента 3 (см. чертеж) имеет тесный контакт с высокотеплопроводным материалом 4 с помощью зажимов 8. Наружная поверхность огнеупора 5 находится в контакте с теплопроводным материалом 4, что обеспечивает отвод тепла от огнеупора 5 из зоны максимальных температур к охлаждаемому элементу 3, тем самым обеспечивает снижение температуры огневой поверхности ниже температуры плавления гарнисажа, что приводит к образованию на огневой поверхности 6 огнеупора и материала гарнисажа. Образовавшийся гарнисаж обеспечивает защиту огнеупора и материала от износа. При незапланированном увеличении внешних условий теплообмена возможен режим, когда весь слой гарнисажа расплавится и будет иметь место уменьшение толщины защитного слоя футеровки, но скорость этого уменьшения намного ниже скорости разгара огнеупора без охлаждения, что увеличивает срок эксплуатации металлургической печи.
Выбор толщины слоев футеровки определяется из условий критерия Βί
<5
Βί =
где δ - толщина слоя;
λ - теплопроводность слоя;
α! - коэффициент теплоотдачи от расплава.
Отношение внутреннего з к внешнему тепловому сопротивлению 1/λ1 для слоя теплопроводного материала определяется толщиной материала, его теплопроводностью и условиями внешнего теплообмена α1. Максимальная величина Βί слоя материала отвечает максимальной толщине теплопроводного слоя 5,0 мм, а минимальная 2,0 мм. Слой теплопроводного материала толщиной 5,0 мм предназначен для установки его в зоне барботажа расплава газом, а толщиной 2,0 мм - в газовом, шлаковом и шлакоштейновом пространстве печи. Минимальная величина Βί огнеупорного материала отвечает минимальной толщине огнеупора с его максимальной теплопроводностью λ = 6,98 Вт/м°С, а максимальная величина Βί огнеупору с теплопроводностью 3,95 Вт/м°С.
Перед установкой футеровки в металлургическую печь огнеупорный кирпич предварительно обжимается теплопроводным материалом. Проверяется крепление теплопроводного материала к охлаждаемому элементу. Внутрь металлургической печи сначала устанавливают охлаждаемые элементы. Элементы проходят внутри печи за ее кожухом (см. чертеж). Футеровку стенки начинают с установки слоя теплопроводного материала 4, а затем огнеупорного кирпича 5, а затем опять слой теплопроводного материала 4. После этого происходит крепление слоя материала 4 (см. чертеж) на охлаждаемом элементе 3. После этого операции футеровки повторяются. Зазоры между кожухом, элементом и огнеупором заполняются теплопроводной засыпкой, пастой или мастикой. Заполнение зазоров проверяется щупом. Охлаждаемые элементы после монтажа футеровки подключаются к взрывобезопасной системе охлаждения.
- 2 029948
Проверка футеровки осуществлялась на плавильной печи типа "Норанда" и горизонтальном конвертере для переработки медных штейнов. В печи футеровка (см. чертеж) устанавливалась в фурменной зоне, где имеет место барботаж расплава обогащенным по кислороду дутьем. Охлаждаемые элементы размещались внутри печи ниже, выше оси фурм и в газовом пространстве печи в зоне движения высокоскоростного, высокотемпературного потока газа. После выбивки огнеупорной кладки через боковую поверхность печи, внутри ее у кожуха устанавливались 12 охлаждаемых элементов. Оребрение 4 (см. чертеж) предварительно обжималось на огнеупоре 5 и охлаждаемом элементе 3. После установки охлаждаемых элементов начиналась футеровка, как показано на чертеже. Зазоры между кожухом, охлаждаемым элементом и оребрением заливались теплопроводной мастикой. Заполнение зазоров проверялось щупом. После монтажа стенки охлаждаемые элементы подключались к взрывобезопасной системе водяного охлаждения под разрежением. Срок эксплуатации стенки увеличился в два раза, несмотря на использование обогащенного по кислороду дутья, что отсутствовало ранее. В горизонтальном конвертере для переработки медных штейнов в фурменной зоне устанавливалось 6 охлаждаемых элементов (2 - ниже и 4 выше оси фурм). Футеровка стенки горизонтального конвертера аналогична футеровке стенки плавильной печи типа "Норанда". Толщина огнеупорного кирпича перед охлаждаемыми элементами в печи типа "Норанда" и горизонтальном конвертере составила 520 мм. После окончания футеровки охлаждаемые элементы подключались к взрывобезопасной системе.
Подписи к чертежу: 1 - кожух печи; 2 - теплопроводный материал; 3 - стенка охлаждаемого элемента; 4 - слой теплопроводного материала; 5 - огнеупор; 6 - огневая поверхность; 7 - сечение элемента для прохода теплоносителя; 8 - крепление.
Claims (4)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Футеровка стенки металлургической печи, включающая огнеупорную футеровку, теплопроводную засыпку, содержащую элементы из теплопроводного материала, примыкающую к охлаждаемому элементу, при этом огнеупорная футеровка контактирует с расплавом или газовой атмосферой печи, а внутренняя сторона стенки футеровки содержит элементы из высокотеплопроводного материала, отличающаяся тем, что футеровку ниже и выше оси фурм по всей толщине и высоте выполнена послойно материалами с различной теплопроводностью при отношении внутреннего термического сопротивления к внешнему для слоя теплопроводного материала Βι = (1,67-16,81)10-3, а огнеупора Βι = 1,67-7,5.
- 2. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что охлаждаемый элемент установлен в фурменной зоне внутри металлургической печи.
- 3. Футеровка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве теплопроводного материала используют сплав на основе меди, никеля, железа.
- 4. Футеровка по п.3, отличающаяся тем, что сплав выбран таким образом, что температура его плавления не ниже температуры плавления меди.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013146135/02A RU2555697C2 (ru) | 2013-10-15 | 2013-10-15 | Футеровка стенки металлургической печи |
PCT/RU2014/000926 WO2015057113A2 (ru) | 2013-10-15 | 2014-12-10 | Футеровка стенки металлургической печи |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201600267A1 EA201600267A1 (ru) | 2016-07-29 |
EA029948B1 true EA029948B1 (ru) | 2018-06-29 |
Family
ID=52828827
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201600267A EA029948B1 (ru) | 2013-10-15 | 2014-12-10 | Футеровка стенки металлургической печи |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
AU (1) | AU2014334965B2 (ru) |
CL (1) | CL2016000889A1 (ru) |
EA (1) | EA029948B1 (ru) |
RU (1) | RU2555697C2 (ru) |
WO (1) | WO2015057113A2 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1998054367A1 (en) * | 1997-05-30 | 1998-12-03 | Hoogovens Staal B.V. | Refractory wall structure |
RU2134393C1 (ru) * | 1994-02-16 | 1999-08-10 | Дзе Юниверсити Оф Мельбурн | Футеровка стенки печи и способ ее изготовления |
RU2398166C2 (ru) * | 2005-02-28 | 2010-08-27 | Поль Вурт С.А. | Электродуговая печь |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5285004A (en) * | 1976-01-09 | 1977-07-15 | Sanyo Special Steel Co Ltd | Furnace wall for superhighhpower arc furnace for steel making |
JP2875413B2 (ja) * | 1990-07-09 | 1999-03-31 | 川崎製鉄株式会社 | 溶融金属容器 |
US6280681B1 (en) * | 2000-06-12 | 2001-08-28 | Macrae Allan J. | Furnace-wall cooling block |
DE10119034A1 (de) * | 2001-04-18 | 2002-10-24 | Sms Demag Ag | Kühlelement zur Kühlung eines metallurgischen Ofens |
CH699405B1 (de) * | 2008-08-26 | 2021-06-15 | Mokesys Ag | Feuerfeste Wand, insbesondere für einen Verbrennungsofen. |
-
2013
- 2013-10-15 RU RU2013146135/02A patent/RU2555697C2/ru active
-
2014
- 2014-12-10 EA EA201600267A patent/EA029948B1/ru unknown
- 2014-12-10 AU AU2014334965A patent/AU2014334965B2/en active Active
- 2014-12-10 WO PCT/RU2014/000926 patent/WO2015057113A2/ru active Application Filing
-
2016
- 2016-04-14 CL CL2016000889A patent/CL2016000889A1/es unknown
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2134393C1 (ru) * | 1994-02-16 | 1999-08-10 | Дзе Юниверсити Оф Мельбурн | Футеровка стенки печи и способ ее изготовления |
WO1998054367A1 (en) * | 1997-05-30 | 1998-12-03 | Hoogovens Staal B.V. | Refractory wall structure |
RU2398166C2 (ru) * | 2005-02-28 | 2010-08-27 | Поль Вурт С.А. | Электродуговая печь |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CL2016000889A1 (es) | 2016-09-23 |
AU2014334965B2 (en) | 2018-02-22 |
WO2015057113A3 (ru) | 2015-07-16 |
EA201600267A1 (ru) | 2016-07-29 |
WO2015057113A2 (ru) | 2015-04-23 |
RU2555697C2 (ru) | 2015-07-10 |
AU2014334965A1 (en) | 2016-05-05 |
RU2013146135A (ru) | 2015-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3849587A (en) | Cooling devices for protecting refractory linings of furnaces | |
ZA200500513B (en) | Cooling element | |
Verscheure et al. | Furnace cooling technology in pyrometallurgical processes. | |
FI126540B (en) | Blast furnace for metallurgical processes | |
EA029948B1 (ru) | Футеровка стенки металлургической печи | |
CN105509475B (zh) | 一种高密封性耐高温闸门及其使用方法 | |
Shrivastava et al. | Computational study of blast furnace cooling stave using heat transfer analysis | |
Kyllo et al. | Composite furnace module cooling systems in the electric slag cleaning furnace | |
EP2960608A1 (en) | Method for cooling housing of melting unit and melting unit | |
Kumar et al. | Strategic steps towards longer and reliable blast furnace trough campaign–Tata Steel experience | |
CN108253787A (zh) | 电磁浸没燃烧冶炼装置 | |
JP2013127352A (ja) | 三相交流電極式円形電気炉の冷却方法及びその三相交流電極式円形電気炉 | |
Plascencia et al. | Extending the life of water-cooled copper cooling fingers for furnace refractories | |
SU1806322A3 (ru) | Футеровка ванны плавильной печи | |
Kennedy et al. | High intensity slag resistance furnace design | |
KR100851188B1 (ko) | 고로 스테이브 수명 연장방법 | |
Hundermark et al. | Redoubling Platinum Group Metal Smelting Intensity—Operational Challenges and Solutions | |
RU2088868C1 (ru) | Футеровка подины отражательной печи | |
Kyllo et al. | Developing composite furnace module cooling systems | |
SU943510A1 (ru) | Секци свода дуговой печи | |
RU95664U1 (ru) | Электропечь-миксер | |
JP3253250B2 (ja) | 自溶炉の角部冷却装置及び平面部冷却装置並びにそれらの配置構造 | |
McDougall | Sidewall design for improved lining life in a PGM smelting furnace | |
De Vries et al. | Novel DC Furnace Design for Smelting Nickel and Cobalt Bearing Concentrate from Spent Alumina Catalyst | |
Shima et al. | Refractories of Flash Furnaces in Japan |