EP0032186B1 - Ausmauerung für Industrieöfen, insbesondere Schachtöfen, wie Hochöfen o. dgl. - Google Patents
Ausmauerung für Industrieöfen, insbesondere Schachtöfen, wie Hochöfen o. dgl. Download PDFInfo
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- EP0032186B1 EP0032186B1 EP80107418A EP80107418A EP0032186B1 EP 0032186 B1 EP0032186 B1 EP 0032186B1 EP 80107418 A EP80107418 A EP 80107418A EP 80107418 A EP80107418 A EP 80107418A EP 0032186 B1 EP0032186 B1 EP 0032186B1
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- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B7/00—Blast furnaces
- C21B7/04—Blast furnaces with special refractories
- C21B7/06—Linings for furnaces
Definitions
- the invention relates to the lining for industrial furnaces, in particular shaft furnaces, such as blast furnaces or the like, with cooling boxes which project inwards from the furnace shell and are arranged at a distance and which have a layer of a material with high thermal conductivity and a layer covering this against the interior of the furnace Layer of a material of high abrasion resistance are embedded.
- Such a lining has become known, for example, from DE-OS 2 443 305.
- layers of graphite or semi-graphite are arranged between several rows of cooling plates, which are covered with a silicon carbide layer towards the inside of the furnace, the layers of semi-graphite or graphite with the layer of silicon carbide by forming these layers in shape are mutually interlocked by rings of different diameters.
- Such a lining is suitable if the cooling plate are at relatively short distances from one another in the vertical and horizontal directions.
- the cooling plate For financial, but also for technical reasons, it is often required to arrange the cooling plate at comparatively large vertical and horizontal distances, which then shows that during operation of the industrial furnace, heavily corroded areas occur between the cooling plates, which form pocket-like inside the lining . In addition to abrasion effects, the formation of these pockets is primarily determined by the course of isotherms in the masonry. The increasing wear of the masonry with increasing distance from the next cooling plate indicates insufficient cooling in the area of the greatest wear in the middle of these pockets. In many cases it is not possible to reduce the distance between the cooling plates to such an extent that the pocket formation becomes insignificant or even disappears.
- the object of the invention is to improve the durability of the delivery, regardless of the type of cooling used for the furnace shell.
- refractory materials of different technical properties such as thermal conductivity, abrasion resistance, strength, corrosion resistance and resistance to temperature changes, are combined with one another in such a way that isotherms arise in the masonry that run as parallel as possible to the original masonry surface.
- Fig. 1 denotes the furnace shell, for example of a blast furnace, in the delivery, the original front of which is designated 2 on the working side, cooling boxes 3 are used.
- Fig. 1 The cooling boxes are also designated 3, between which there are pockets 4 in the case of deliveries according to the prior art, as indicated in section in Fig. 1.
- the tank 1 is lined on the inside with a ramming compound 16, which forms an insulating layer. It is followed by a layer 17 of firebricks, in front of which a layer 18 of graphite or semi-graphite blocks is placed, which are clad against the inside of the furnace with a layer 19 of self-bonded silicon carbide.
- the coolers are designated 13.
- the principle of the invention can be seen from FIG. 3 in that the layer 19 of self-bonded silicon carbide is reduced in thickness in the middle of the distance between two cooling boxes 13, as can be seen at 20 with a corresponding reinforcement of the lining behind it.
- the four layers of ceramic materials used have different properties.
- the ramming mass 16 is one thermally insulating mass.
- Commercially available high-quality refractory bricks, as indicated at 17, have a comparatively low thermal conductivity.
- the layer or stones 18 made of graphite or semi-graphite have a very high thermal conductivity, while the layer or stones 19 made of silicon carbide have comparatively high thermal conductivity and, moreover, have very high erosion and corrosion resistance with high temperature change independence.
- Fig. 4 shows the application of the principle of the invention to a delivery using combined cooling systems.
- cooling boxes 43 and the furnace 41 but here cooling plates (staves) are laid, which are designated 51.
- the thermally insulating ramming compound is omitted here.
- the combined cooling system within the furnace shell 41 consists of cooling plates 51 and a double jacket cooling 53, which can optionally only be used as an alternative.
- the middle lining elements 50 are substantially reduced in thickness, similar to the infeed according to FIG. 3, so that the elements made of graphite or semi-graphite protrude further into the furnace interior.
- these elements 52 protrude through the lining made of silicon carbide in a manner similar to section 4a.
- the combined cooling system consists of cooling boxes 43 and a double jacket 53.
- the silicon carbide layer in the middle area between the cooling boxes is even reduced to the value zero in the area 4a and 4c, so that here the graphite or carbon material continuously from the peripherally installed cooling unit, for example a cooling plate or the double jacket, to the Work surface is enough. This is sometimes necessary if large cooling plate clearances or large wall thicknesses of the delivery are intended.
- infeed takes place in accordance with Example 4b, in which the highly heat-conducting graphite, semi-graphite or carbon material retains wear-reducing silicon carbide facing even in the area of the greatest cooling plate distance.
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Description
- Die Erfindung bezieht sich auf die Ausmauerung für Industrieöfen, insbesondere Schachtöfen, wie Hochöfen od. dgl., mit vom Ofenpanzer nach innen vorragenden, im Abstand angeordneten Kühlkästen, die in einer Schicht aus einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit und einer diese Schicht gegen das Ofeninnere abdeckenden Schicht aus einem Material von hoher Abriebfestigkeit eingebettet sind.
- Eine solche Ausmauerung ist beispielsweise aus der DE-OS 2 443 305 bekanntgeworden. Bei dieser Ausmauerung sind zwischen mehreren Reihen von Kühlplatten Schichten aus Graphit oder Halb-Graphit angeordnet, die zum Ofeninnern hin mit einer Siliziumcarbid-Schicht abgedeckt sind, wobei die Schichten aus Halb-Graphit oder Graphit mit der Schicht aus Siliziumcarbid durch Ausbildung dieser Schichten in Form von Ringen unterschiedlichen Durchmessers wechselseitig verzahnt sind.
- Eine solche Ausmauerung eignet sich dann, wenn die Kühlplatte in senkrechter und waagrechter Richtung voneinander vergleichsweise geringe Abstände aufweisen.
- Aus finanziellen, aber auch aus technischen Gründen ist jedoch häufig gefordert, die Kühlplatte in vergleichsweise großen vertikalen und horizontalen Abständen anzuordnen, wobei sich dann zeigt, daß im Betrieb des Industrieofens zwischen den Kühlplatten stark korrodierte Bereiche auftreten, die sich ins Innere der Ausmauerung taschenartig ausbilden. Die Ausbildung dieser Taschen ist neben Abriebeffekten vor allem durch den Verlauf von Isothermen im Mauerwerk bestimmt. Der zunehmende Verschleiß des Mauerwerkes mit zunehmendem Abstand von der jeweils nächsten Kühlplatte deutet auf eine mangelhafte Kühlung im Bereich des stärksten Verschleißes in der Mitte dieser Taschen hin. In vielen Fällen ist es nicht möglich, den Abstand zwischen den Kühlplatten so weit zu verringern, daß die Taschenbildung unbedeutend wird oder sogar verschwindet.
- Aufgabe der Erfindung ist es, unabhängig von der Art der eingesetzten Kühlung des Ofenpanzers, die Haltbarkeit der Zustellung zu verbessern.
- Dabei werden nach dem Grundprinzip der vorliegenden Erfindung mehrere feuerfeste Werkstoffe unterschiedlicher technischer Eigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit, Abriebbeständigkeit, Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit so miteinander kombiniert, daß Isothermen im Mauerwerk entstehen, die möglichst parallel zur ursprünglichen Mauerwerksoberfläche verlaufen.
- Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Überlegungen gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1.
- Fortbildungen dieser Lösungen, insbesondere im Hinblick auf die Anwendbarkeit auf die verschiedensten Arten von Kühlung am Ofen und der Verwendung besonders geeigneter Materialien, sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
- Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist darin zu sehen, daß die Bildung solcher Taschen in der Zustellung auch dann mit Sicherheit vermieden ist, wenn die Abstände zwischen den Kühlplatten oder -kästen vergleichsweise groß gewählt sind.
- Die Zeichnungen zeigen in
- Fig. 1 zur Erläuterung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe einen Schnitt durch einen Teil einer gekühlten Ofenwand herkömmlicher Bauart,
- Fig. 2 eine Abwicklung des gekühlten Ofenwandteiles nach Fig. 1,
- Fig. 3 einen Schnitt durch einen gekühlten Ofenwandteil mit Kühlkästen und ungekühltem Panzer,
- Fig. 4 die Anwendung des Erfindungsprinzips auf eine gekühlte Ofenwand, bei der zur Vereinfachung der Darstellung in einer Figur drei verschiedene Möglichkeiten eines Kühlsystems unter 4a, 4b und 4c angedeutet sind.
- In Fig. 1 ist mit 1 der Ofenpanzer beispielsweise eines Hochofens bezeichnet, in dessen Zustellung, deren ursprüngliche Front an der Arbeitsseite mit 2 bezeichnet ist, Kühlkästen 3 eingesetzt sind.
- Bei 4 ist die Begrenzungslinie der Zustellung nach einer bestimmten Arbeitsdauer des Ofens angedeutet, wobei man deutlich die sich bildenden Taschen 5 erkennt.
- In Fig. sind die Kühlkästen ebenfalls mit 3 bezeichnet, zwischen denen sich bei Zustellungen nach dem Stande der Technik Taschen 4 befinden, wie sie im Schnitt in Fig. 1 angedeutet sind.
- Bei der Ofenwand nach Fig. 3 handelt es sich um diejenige eines Hochofenschachtes mit Kühlkästen und ungekühltem Panzer. Der Panzer 1 ist innen mit einer Stampfmasse 16 ausgekleidet, die eine Isolierschicht bildet. Es schließt eine Schicht 17 aus Schamottesteinen an, vor die eine Schicht 18 aus Graphit oder Halb-Graphitblöcken gesetzt ist, welche gegen die Ofeninnenseite mit einer Schicht 19 aus selbstgebundenem Siliziumcarbid verkleidet sind.
- Die Kühlkästen sind mit 13 bezeichnet. Man erkennt aus Fig. 3 das Erfindungsprinzip dahingehend, daß die Schicht 19 aus selbstgebundenem Siliziumcarbid in der Mitte des Abstandes zwischen zwei Kühlkästen 13, wie bei 20 erkennbar unter entsprechender Verstärkung der dahinterliegenden Ausmauerung in ihrer Dicke verringert ist.
- Die vier verwendeten Schichten aus keramischen Werkstoffen besitzen unterschiedliche Eigenschaften. Die Stampfmasse 16 ist eine thermisch isolierende Masse. Handelsübliche hochwertige Schamottesteine, wie sie bei 17 angedeutet sind, weisen eine vergleichsweise geringe Wärmeleitfähigkeit auf.
- Die Schicht oder die Steine 18 aus Graphit oder Halb-Graphit besitzen eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, während die Schicht oder die Steine 19 aus Siliziumcarbid vergleichsweise hohe Wärmeleitfähigkeit und darüber hinaus sehr hohe Erosions- und Korrosionsbeständigkeit mit hoher Temperaturwechselselbständigkeit besitzen.
- Man erkennt aus dieser Figur, daß, um den Wärmewiderstand zwischen Arbeitsoberfläche und den Kühlkästen an der Arbeitsseite näherungsweise gleichzuhalten, mit zunehmendem Abstand von den Kühlkästen die Dicke der Siliziumcarbidschicht verringert ist und damit das hoch wärmeleitende Graphitmaterial dichter an die Arbeitsoberfläche heran verlegt ist.
- Die in ähnlicher Schichtfolge verlegte Schamottestein-Schicht 17 mit dahinter liegender isolierender Stampfmassen-Schicht 16 sorgt für einen thermischen Schutz des metallischen Ofenpanzers 11 bei gleichzeitig gezieltem Wärmeabfluß durch die Zonen annähernd gleichen Wärmewiderstandes, die aus dem Siliziumcarbid und dem Graphit bzw. Halb-Graphit oder Kohle bestehen.
- Fig. 4 zeigt die Anwendung des Erfindungsprinzips auf eine Zustellung unter Verwendung kombinierter Kühlsysteme. Im Bereich 4a erkennt man Kühlkästen 43 und den Ofenpanzer41, jedoch sind hier Kühlplatten (staves) verlegt, die mit 51 bezeichnet sind. Hier entfällt die thermisch isolierende Stampfmasse. Die Körper aus Graphit oder Halb-Graphit, die mit 48 bezeichnet sind, reichen im Mittelbereich bei 52 durch die aus selbstgebundenem Siliziumcarbid 49 bestehende innere Auskleidungsschicht.
- Im Bereich 4b besteht das kombinierte Kühlsystem innerhalb des Ofenpanzers 41 aus Kühlplatten 51 und einer Doppelmantelkühlung 53, die gegebenenfalls auch nur alternativ zum Einsatz kommen können. Auch hier sind wiederum die mittleren Auskleidungselemente 50 ähnlich wie bei der Zustellung nach Fig. 3 in ihrer Dicke wesentlich verringert, so daß die Elemente aus Graphit oder Halb-Graphit weiter ins Ofeninnere vorragen. Im Bereich 4c ragen diese Elemente 52 ähnlich wie im Abschnitt 4a durch die Auskleidung aus Siliziumcarbid hindurch. Hier besteht das kombinierte Kühlsystem aus Kühlkästen 43 und einem Doppelmantel 53.
- Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 ist im Bereich 4a und 4c die Siliziumcarbidschicht im Mittelbereich zwischen den Kühlkästen sogar auf den Wert Null zurückgenommen, so daß hier das Graphit- oder Kohlenstoffmaterial durchgehend vom peripher eingebauten Kühlaggregat, beispielsweise einer Kühlplatte oder dem Doppelmantel, bis an die Arbeitsoberfläche reicht. Dies ist mitunter erforderlich, wenn große Kühlplattenabstände oder große Wandstärken derZustellung beabsichtigt sind.
- Bei geringeren Abständen oder geringeren Zustellungswandstärken erfolgt die Zustellung entsprechend Beispiel 4b, bei dem das hoch wärmeleitende Graphit-, Halb-Graphit- oder Kohlenstoffmaterial, auch im Bereich der größten Kühlplattenentfernung noch eine verschleißverringernde Siliziumcarbidvormauerung behält.
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