EP0963448B1 - Procede et dispositif de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'une enceinte, en particulier un four a cuve. - Google Patents
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Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B7/00—Blast furnaces
- C21B7/24—Test rods or other checking devices
Definitions
- the present invention relates to a method for measuring the gas transfer time in an enclosure, in particular in a tank furnace such as a blast furnace, with a device for its implementation and a method for calibrating the device in question.
- the measurement method of the invention is applicable to processes in which the value of Tmp cannot be neglected in magnitude by compared to Tm.
- blast furnace charge consists of superimposed layers, alternately composed of ore and fuel.
- ore we mean iron materials, generally prepared and agglomerated or in pellets and capable of contain various substances, including fondants.
- fuel is meant carbonaceous materials consisting mainly of coke.
- Ore and fuel are alternately loaded into the blast furnace so to form, on the height thereof, alternating layers of ferrous materials and combustible.
- a very important parameter in the above context is the knowledge of the field of speed of the gases inside the blast furnace charge, preferably continuously, because we can deduce information to optimize the thermal efficiency and blast furnace chemical in question.
- this type of information can be used by various systems, expert or otherwise, for regulating the operation of installations implementing tank ovens.
- Japanese document JP-A-60 049 267 describes a method for accurately measuring the speed of a gas in a shaft furnace, which consists in sending a tracer gas in the oven from gas injection devices connected respectively to a first cane, said cane of gas injection and a second cane, known as a detection.
- the two rods are arranged in the flow of oven gas, at a fixed height distance (L).
- the first tracer gas injected at the injection nozzle travels this distance in the flow before being intercepted by the detection rod connected to a detector.
- the second tracer gas is injected through an incorporated tube in the detection rod and is directly intercepted by it at the outlet of the tube, so that the measurement of time spent by this second tracer gas in the rod detection allows to calibrate the device.
- Japanese document JP-A-59 009 116 describes also a method for determining the distribution of gas flow in a blast furnace by measuring the speed of a tracer gas moving between a position lower injection and a detection position higher. These two positions can be varied in height so as to operate a detection close to an area or a filler layer where the concentration of gas is maximum. We obtain the distribution of gas by performing a plurality of measurements in the radial direction.
- the present invention consists of a method as claimed in claims 1, 3 and 5 and a device as claimed in claims 8, 9 and 13 which eliminate certain disadvantages of the above methods via a different approach focused on determination of the average transfer time of the gas present in the enclosure of the blast furnace between two points distinct from the latter.
- the method for measuring the time of transfer of gases within an enclosure is essentially characterized in that performs at least one operation in which a gas, called a tracer gas, is injected a point A or A 'of the enclosure, in that at least one operation is carried out in which the gas present there is taken at a point B of this same enclosure, point A or A 'being different from point B, in that we perform at least one operation in which we detect the presence of the tracer gas in the gas sampled at B, in that the time is deduced therefrom necessary for the tracer gas to pass from point A or A 'to point B depending on the information obtained about the presence of the tracer gas via a system of detection, and in that at least one in-situ measurement of the response time of the system taking the sample at B, a measurement called process calibration.
- a gas called a tracer gas
- the gas tracer is injected at a point on the wall of the enclosure, preferably at a nozzle during application to an enclosure formed by a tank furnace, in particular a blast furnace.
- the gas tracer does not react chemically either with the substances present in the enclosure, nor with the products generated there.
- the tracer gas is injected in a sufficiently small quantity so as not to disturb the course of the reactions taking place inside the enclosure in question.
- the sampling of the gas in the enclosure is carried out at several points.
- the gas sampling is carried out by means of a beam, placed above or under the upper level of the load contained in the enclosure and provided with several sampling points.
- the samples are taken by probes which accompany the charge contained in the enclosure, during its downward movement.
- Figure 1 shows schematically the application of the principle of the measurement method of the invention to case of the Haut-Foumeau.
- the blast furnace (1) the injection nozzles (2), a measuring beam (3) provided with several sampling probes (4), the beam (3) being connected to an analysis device (5).
- the calibration operation referred to in the measurement method of the invention, is necessary from the moment when it is desired to carry out continuous measurements with variable pressure and temperature conditions at the level of the sample. It also proves necessary when the pressure drop in the sampling circuit changes over time, for example, following the progressive clogging of the gas filtering elements included in a gas sampling unit.
- a fundamental advantage of the method of the invention lies in its aspect of in-situ calibration, as opposed to a calibration carried out in the laboratory or outside the enclosure. It is obvious that this type of calibration carried out on the site of the measurements makes it possible to take account of the real state of the sampling device.
- the calibration operation consists of injecting at the sampling point, relating to the equipment to be calibrated, a quantity of a specific gas and to measure the time between said injection and the detection of the aforementioned gas in the sampling and detection.
- a sampling probe or cane made up of at least two tubes, at least one said tubes used to take the gas present in the enclosure at the sampling point and being connected to analysis equipment sensitive to at least one component of the gas sampled in the enclosure, and the other or at least one of the other tubes present used for injection of the aforementioned determined gas and being connected to an item of equipment supplying them with said gas.
- the duration t2-t0 is easily measurable and is a good approximation of t2-t1.
- the difference t1 - t0 can indeed be neglected because the transmission speed of the increase in pressure in a tube, of the order of the speed of sound, is very significantly higher than usual gas displacement speeds
- a gaseous mixture not containing the tracer gas is used in the operation and the same operations are carried out as above.
- Another calibration method can also be used in the case where the sampling are short, that is to say when the time Tmp is less than for example 3 at 4 times the time Tm.
- a sampling probe or rod composed of two coaxial tubes, one being connected to operate the injection of the tracer gas and the other to draw the gas present in the enclosure.
- FIG. 3a applies to the case where a gaseous mixture, formed of a gas, preferably neutral, and of tracer gas at low flow rate is sent into the tube used to inject the tracer gas and where one causes to an instant t0 a sudden increase in the pressure of the aforementioned mixture
- Figure 3b applies to the case where the sampling circuits are short and where one sends a gas, called calibration, free or low tracer gas content, at a flow rate such as the speed of the gas in the tube used for injection is significantly greater than that of the gas in the tube used for sampling and where a t2 is detected at an instant via the analysis device connected to the sampling rod, a variation in concentration of tracer gas.
- the duration t1-t0 gives the transfer time in the sampling circuit and allows its calibration.
- the continuous purge of step 3 is replaced in the previous modality by a discontinuous purge by successively opening and closing the purge valve (21) so that the pressure in the circuit oscillates between that of the purge circuit and that of the enclosure.
- the latter method makes it easier to remove gas from possible dead volumes of the sampling and conditioning circuits by creating pressure variations.
- a flow measurement means is used to continuously determine or sequentially the flow passing through one or more parts used during the measurement, such as the sampling circuit, the conditioning circuit of the gas and the circuit going to the tracer gas detector, we compare the readings over time in the different circuits, and we proceed either to a new calibration each time at least one of the measured values differs by more than 10% from the value previously measured in the same place, i.e. at a mathematical operation interpolation to correct the transfer time measurements obtained as a function of previously measured values in the same device.
- a rare gas in particular helium, is used as the tracer gas.
- a helium-nitrogen mixture is used as gas and nitrogen as the purge gas.
- the invention also relates to a device intended for its implementation as claimed in claims 8, 9 and 13.
- the means for injecting the tracer gas into the enclosure comprise at least one reservoir (8) containing the tracer gas, the latter being at a pressure higher than that prevailing in the blast furnace, a valve (9) with response rapid remote-controlled and an element (10) creating a pressure drop in order to control the flow injected, preferably the element (10) is an adjustment valve or an orifice calibrated, possibly associated with a non-return valve (11) intended to prevent backflow gas present at the injection point, i.e. the hot wind if the injection takes place at the level a nozzle or blast furnace gas if the injection takes place at a point on the wall, preferably a probe (12) or rod for injecting the tracer gas into the blast furnace.
- the means for withdrawing the gas present in the blast furnace includes one or more probes or rods sample.
- the means for managing the various operations necessary for carrying out the process of the invention comprise at least one computer or similar equipment controlling the sequence of different sequences such as opening or closing valves, collecting measurements supplied by the detector (s) and assuming the operations for calculating the delay between the opening of the tracer gas injection valve and its detection as a function of the point of sampling as well as archiving and calibration operations.
- the probe is replaced (4) or double-walled sampling rod whose inner tube (17) is used to take the sample and the outer tube (16) is used to send the end of the rod (4) a certain quantity of calibration gas, by a sampling probe or cane double-walled whose outer tube is used for sampling and the tube inside is used to send a certain amount of gas at the end of the cane calibration.
- the probe is replaced (4) or double-walled sampling rod whose inner tube (17) is used for take the sample and the outer tube (16) is used to send at the end of cane (4) a certain amount of calibration gas, by a probe or cane double-walled sample whose outer tube is used to sample and the inner tube is used to send a certain amount of gas at the end of the cane calibration.
- a sampling probe is used double wall with an inner tube such as its opening on the sample side gas is recessed from the outer tube.
- the representation is made in Figure 4, allowing in particular the calibration using a single tube sampling probe, said device comprises a probe (4) connected to a device (13) for conditioning the sampled gas, said probe (4) is also connected on the one hand to a tank (22) containing the purge gas via a valve (21), and on the other hand to a device (15) for analyzing the sampled gas and to an exhaust (14) via a valve (23), a pressure gauge (24) being connected to the common point of the valves (21) and (23).
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Description
où
- Tm
- est le temps de transfert des gaz au sein du processus entre deux points déterminés,
- Tt
- est le temps total mesuré entre le début de la prise de mesure et la fin de cette mesure,
- Tmp
- est le temps mort de prélèvement.
Un avantage fondamental de la méthode de l'invention réside dans son aspect d'étalonnage in-situ, par opposition à un étalonnage effectué en laboratoire ou à l'extérieur de l'enceinte. Il est évident que ce type d'étalonnage effectué sur le site même des mesures permet de tenir compte de l'état réel du dispositif de prélèvement.
la figure 3a s'applique au cas où l'on envoie un mélange gazeux, formé d'un gaz, de préférence neutre, et de gaz traceur à faible débit dans le tube utilisé pour injecter le gaz traceur et où l'on provoque à un instant t0 un accroissement brutal de la pression du mélange précité, et que
la figure 3b s'applique au cas où les circuits de prélèvement sont courts et où l'on envoie un gaz, dit d'étalonnage, exempt ou à faible teneur en gaz traceur, à un débit tel que la vitesse du gaz dans le tube utilisé pour l'injection soit nettement supérieure à celle du gaz dans le tube utilisé pour le prélèvement et où l'on détecte à un instant t2 via le dispositif d'analyse connecté sur la canne de prélèvement une variation de concentration en gaz traceur.
- le tube intérieur (17) étant en prélèvement, on effectue la purge en envoyant un mélange contenant du gaz traceur qui se trouve dans le réservoir (20) en surpression par rapport à l'enceinte du haut-fourneau, ce mélange est introduit à faible débit dans le tube extérieur (16) par l'intermédiaire de la vanne télécommandée (18);
- on effectue la purge suffisamment longtemps pour permettre un remplissage complet du volume compris entre les tubes intérieur (17) et extérieur (16), ce mélange s'échappe alors à l'extrémité de la sonde et se mélange au gaz de haut-fourneau passant à cet endroit;
- on prélève une partie du gaz via le tube (17) et on l'analyse au moyen du détecteur (15) qui décèlera une faible concentration en gaz traceur;
- on ouvre la vanne télécommandée (19) à l'instant t0 pendant un temps court ce qui provoque une impulsion de pression, car le circuit de la vanne (19) est conçu de manière à présenter une perte de charge nettement plus faible que le circuit de la vanne (18); il s'en suit que l'impulsion de pression se propage rapidement à la vitesse du son dans le gaz jusqu'à l'extrémité du tube (16) où elle entraíne un accroissement de débit au bout de la sonde (4), et par conséquent une augmentation de la concentration en gaz traceur du gaz de haut-fourneau passant à proximité de l'extrémité du tube intérieur (17) a lieu au moment t1 ;
- on détecte au moment t2 via le détecteur (15) une augmentation de la teneur en gaz traceur;
- on détermine le temps de transfert dans le haut-fourneau par l'opération t2 - t0 car t1 - t0 est négligeable vu les conditions opératoires, car la vitesse du son dans un tube est d'un ordre de grandeur plusieurs fois supérieur à la vitesse de déplacement du gaz.
- on utilise une sonde (4) ou canne de prélèvement à double paroi constituée de deux
tubes concentriques disposés de telle sorte que le tube intérieur (17) soit utilisé pour
effectuer le prélèvement et que le tube extérieur (16) soit utilisé pour envoyer en bout de
canne de prélèvement du gaz, le tube intérieur (17) étant en prélèvement, on effectue
les opérations suivantes :
- on envoie, par action sur la vanne (21) commandée à distance, un gaz, dit d'étalonnage, exempt ou à faible teneur en gaz traceur, issu du réservoir (22), ledit gaz étant envoyé à un débit tel que la vitesse du gaz dans le tube extérieur (16) soit nettement supérieure à celle du gaz dans la canne de prélèvement ou tube intérieur (17), de préférence 3 à 4 fois cette dernière,
- à un temps t0, on envoie, en ouvrant brièvement la vanne (18) reliée au réservoir (20) contenant du gaz traceur, une impulsion ou quantité supplémentaire de gaz traceur dans le gaz d'étalonnage introduit dans le tube extérieur (16) et ce dernier arrive à l'entrée de la canne de prélèvement (4) à l'instant t1 où il est partiellement aspiré par ladite canne de prélèvement (4) et passe dans le tube intérieur (17),
- on détecte à un instant t2 via le dispositif (15) d'analyse connecté sur la canne de prélèvement (4) en question une présence plus forte de gaz traceur,
- on détermine le temps de transfert dans l'équipement de prélèvement par l'opération t2 - t0 car la différence t1 - t0 peut être négligée si l'on respecte les conditions opératoires précitées, c'est-à-dire si la vitesse dans le tube extérieur est telle que t1 - t0 peut être considéré comme négligeable ou si cette dernière peut être calculée avec une précision suffisante.
et
- une sonde (4) ou canne de prélèvement à double paroi, le tube intérieur (17) étant utilisé pour effectuer le prélèvement et le tube extérieur (16) étant utilisé pour envoyer en bout de canne (4) une certaine quantité de gaz d'étalonnage,
- un réservoir (20) relié au tube extérieur (16), ledit réservoir étant en surpression par rapport à l'enceinte du haut-fourneau et contenant le gaz de purge, par l'intermédiaire de la vanne télécommandée (18) d'une part et d'autre part via la vanne télécommandée (19) qui est incluse dans un circuit conçu de manière à présenter une perte de charge nettement plus faible que le circuit de la vanne (18),
- le tube intérieur (17) de la sonde (4) relié au détecteur (15) via une unité (13) de traitement du gaz prélevé.
- une sonde (4) ou canne de prélèvement à double paroi constituée de deux tubes concentriques disposés de telle sorte que le tube intérieur (17) soit utilisé pour effectuer le prélèvement et que le tube extérieur (16) soit utilisé pour envoyer du gaz en bout de canne de prélèvement,
- le tube extérieur (16) relié d'une part à un réservoir (22) contenant un gaz d'étalonnage via une vanne (21) commandée à distance, et d'autre part à un réservoir (20) contenant du gaz traceur via une vanne (18),
- le tube intérieur (17) de la canne de prélèvement (4) est relié à un dispositif (13) de conditionnement du gaz prélevé, dont la sortie est reliée d'une part à un dispositif (15) d'analyse et d'autre part à un échappement (14).
Claims (13)
- Procédé de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'une enceinte, tel qu'on effectue au moins une fois les opérations:en utilisant une sonde ou canne de prélèvement composée d'au moins deux tubes dont un premier tube, non utilisé pour le prélèvement, est utilisé pour injecter le gaz traceur précité et un deuxième tube est utilisé pour prélever le gaz présent dans l'enceinte au point de prélèvement, caractérisé en ce que l'on effectue la mesure d'étalonnage au moyen des opérations suivantes :d'injection d'un gaz appelé gaz traceur en un point A ou A' de l'enceinte ;de prélèvement en un point B de cette enceinte le gaz y présent, le point B étant différent du point A ou A' ;de détermination au moyen d'un équipement de détection et analyse de la présence du gaz traceur dans le gaz prélevé en B ;de mesure in situ du temps de réponse de l'équipement effectuant le prélèvement en B, dite étalonnage du procédé, ladite mesure consistant à injecter au point B, relatif à l'équipement à étalonner, une quantité d'un gaz déterminé et à mesurer le temps séparant ladite injection et la détection du gaz précité dans l'équipement de prélèvement et de détection ;de déduction du temps nécessaire au gaz traceur pour passer du point A ou A' au point B en fonction des informations obtenues à propos du gaz traceur via les moyens de détection ;1) on envoie un mélange gazeux, formé d'un gaz de préférence neutre et d'un gaz traceur, à faible débit dans le premier tube, ledit mélange s'échappant à l'extrémité de la canne de prélèvement vers l'enceinte ;2) on prélève par le deuxième tube le gaz de l'enceinte auquel s'est mélangé le gaz traceur, le deuxième tube étant raccordé aux moyens de détection ;3) on provoque à un instant t0 un accroissement brutal de la pression du mélange précité, l'augmentation de pression dans le premier tube se transmettant à son extrémité ouverte et y induisant à l'instant t1 un accroissement de débit ;4) on détermine l'instant t2 qui est le moment où la variation de la concentration en gaz traceur présent dans le mélange est détectée par le dispositif d'analyse auquel est relié le deuxième tube ;5) on détermine le temps de transfert dans l'équipement de prélèvement par l'opération t2-t0.
- Procédé suivant la revendication 1, dans lequel le gaz dans l'enceinte contient du gaz traceur en une concentration mesurable, caractérisé en ce qu'on utilise un mélange gazeux ne contenant pas le gaz traceur et en ce qu'on effectue les mêmes opérations 1) à 5) que précédemment.
- Procédé de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'une enceinte, tel qu'on effectue au moins une fois les opérations:en utilisant une sonde ou canne de prélèvement composée d'au moins deux tubes dont un premier tube, non utilisé pour le prélèvement, est utilisé pour injecter le gaz traceur précité et un deuxième tube est utilisé pour prélever le gaz présent dans l'enceinte au point de prélèvement, caractérisé en ce que l'on effectue la mesure d'étalonnage au moyen des opérations suivantes :d'injection d'un gaz appelé gaz traceur en un point A ou A' de l'enceinte ;de prélèvement en un point B de cette enceinte le gaz y présent, le point B étant différent du point A ou A' ;de détermination au moyen d'un équipement de détection et analyse de la présence du gaz traceur dans le gaz prélevé en B ;de mesure in situ du temps de réponse de l'équipement effectuant le prélèvement en B, dite étalonnage du procédé, ladite mesure consistant à injecter au point B, relatif à l'équipement à étalonner, une quantité d'un gaz déterminé et à mesurer le temps séparant ladite injection et la détection du gaz précité dans l'équipement de prélèvement et de détection ;de déduction du temps nécessaire au gaz traceur pour passer du point A ou A' au point B en fonction des informations obtenues à propos du gaz traceur via les moyens de détection ;1) on envoie un gaz, dit d'étalonnage, exempt de ou à faible teneur en gaz traceur, à un débit tel que la vitesse du gaz dans le premier tube soit nettement supérieure à celle du gaz présent dans le deuxième tube, de préférence 3 à 4 fois cette dernière,2) à un temps t0, on envoie une impulsion ou quantité supplémentaire de gaz traceur dans le gaz d'étalonnage introduit dans le premier tube et ce dernier arrive au bout dudit tube, donc à l'entrée de la canne de prélèvement, à l'instant t1 où il est partiellement aspiré par le deuxième tube de ladite canne de prélèvement,3) on détecte à un instant t2 via le dispositif d'analyse connecté sur la canne de prélèvement une variation de concentration en gaz traceur,4) on détermine le temps de transfert dans l'équipement de prélèvement par l'opération t2-t0.
- Procédé suivant la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce qu'on utilise une sonde ou canne de prélèvement composée de deux tubes coaxiaux, un premier tube étant connecté pour opérer l'injection du gaz traceur ou mélange gazeux et un deuxième tube pour prélever le gaz présent dans l'enceinte.
- Procédé de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'une enceinte, tel qu'on effectue au moins une fois les opérations:dans lequel on procède à un étalonnage en utilisant une sonde de prélèvement à un seul tube, celui-ci s'appliquant dans le cas où la teneur en composant analysé du gaz de l'enceinte diffère suffisamment de la teneur en ce composant dans un gaz dit de purge pour que la transition de l'un à l'autre soit détectable par le système d'analyse, une vanne d'arrêt étant placée sur le circuit de prélèvement, caractérisé en ce qu'on effectue les opérations suivantes:d'injection d'un gaz appelé gaz traceur en un point A ou A' de l'enceinte ;de prélèvement en un point B de cette enceinte le gaz y présent, le point B étant différent du point A ou A' ;de détermination au moyen d'un équipement de détection et analyse de la présence du gaz traceur dans le gaz prélevé en B ;de mesure in situ du temps de réponse de l'équipement effectuant le prélèvement en B, dite étalonnage du procédé, ladite mesure consistant à injecter au point B, relatif à l'équipement à étalonner, une quantité d'un gaz déterminé et à mesurer le temps séparant ladite injection et la détection du gaz précité dans l'équipement de prélèvement et de détection ;de déduction du temps nécessaire au gaz traceur pour passer du point A ou A' au point B en fonction des informations obtenues à propos du gaz traceur via les moyens de détection ;1) on ouvre la vanne d'arrêt placée sur le circuit de l'équipement de prélèvement de manière à mettre ce dernier en liaison avec l'équipement d'analyse;2) on ouvre une vanne de purge de manière à envoyer dans le circuit de prélèvement précité un gaz, dit de purge, différenciable du gaz de l'enceinte par un de ses composants détectable sélectivement par l'équipement d'analyse, ladite opération étant effectuée pendant un temps suffisamment long pour que l'entièreté de la section de tuyauterie allant de la vanne de purge au détecteur inclus dans l'équipement d'analyse du gaz prélevé soit purgée ;3) on ferme ensuite la vanne d'arrêt placée sur le circuit de prélèvement et on laisse l'opération de purge se poursuivre en direction de l'enceinte et ce pendant un temps suffisamment long pour que la tuyauterie et les appareillages situés entre la vanne d'arrêt et la sonde de prélèvement soient totalement remplis du gaz de purge de sorte que l'on élimine tant des circuits de prélèvement que de conditionnement du gaz prélevé toute trace de gaz de l'enceinte ;4) on ferme ensuite la vanne de purge et on attend que la pression du circuit de prélèvement, côté vanne de purge, soit égale à la pression régnant dans l'enceinte ;5) on ouvre la vanne d'arrêt placée sur le circuit de prélèvement à l'instant t0 et on relève l'instant t1 où l'équipement d'analyse de composition du gaz prélevé décèle le composant du gaz de l'enceinte auquel il est sensible ;6) on détermine le temps de transfert dans l'équipement de prélèvement par l'opération t1-t0.
- Procédé suivant la revendication 5, caractérisé en ce qu'on remplace la purge en continu de l'étape 3) dans la modalité précédente par une purge discontinue.
- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'on utilise un moyen de mesure de débit pour déterminer en continu ou séquentiellement le débit transitant dans une ou plusieurs parties utilisées lors de la mesure, en ce qu'on compare les valeurs relevées au cours du temps dans les différents circuits, et en ce qu'on procède soit à un nouvel étalonnage chaque fois qu'une au moins des valeurs mesurées diffère de plus de 10% par rapport à la valeur précédemment mesurée au même endroit, soit à une opération mathématique d'interpolation pour corriger les mesures de temps de transfert obtenues en fonction de valeurs mesurées précédemment dans le même dispositif.
- Dispositif de mise en oeuvre du procédé de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'un haut-fourneau selon l'une quelconque des revendications 1, 2 ou 4 comprenant des moyens pour injecter un gaz traceur dans la charge du haut-fourneau, des moyens pour prélever du gaz présent dans le haut-foumeau et des moyens pour analyser le gaz prélevé, caractérisé en ce qu'il comporte:une sonde ou canne (4) de prélèvement à double paroi, comprenant un tube intérieur (17) utilisé pour effectuer le prélèvement et un tube extérieur (16) utilisé pour envoyer en bout de canne (4) une certaine quantité de gaz d'étalonnage,un réservoir (20) en surpression par rapport à l'enceinte du haut-fourneau et contenant un gaz de purge, le tube extérieur (16) précité y étant relié par l'intermédiaire d'une première vanne télécommandée (18) d'une part et d'autre part via une seconde vanne télécommandée (19) qui est incluse dans un circuit conçu de manière à présenter une perte de charge nettement plus faible que le circuit de la première vanne (18),un détecteur (15) relié au tube intérieur (17) de la sonde (4) via une unité (13) de traitement du gaz prélevé.
- Dispositif de mise en oeuvre du procédé de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'un haut-fourneau selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4 comprenant des moyens pour injecter un gaz traceur dans la charge du haut-fourneau, des moyens pour prélever du gaz présent dans le haut-fourneau et des moyens pour analyser le gaz prélevé, caractérisé en ce qu'il comporte :une sonde ou canne (4) de prélèvement à double paroi, comprenant un tube intérieur (17) utilisé pour effectuer le prélèvement et un tube extérieur (16) utilisé pour envoyer en bout de canne (4) une certaine quantité de gaz d'étalonnage,d'une part un réservoir (22) contenant un gaz d'étalonnage relié au tube extérieur (16) de la canne de prélèvement (4) via une vanne télécommandée (21) et d'autre part un réservoir (20) contenant du gaz traceur également relié au tube extérieur (16) via une vanne (18),un dispositif (13) de conditionnement du gaz prélevé relié au tube intérieur (17) de la canne de prélèvement (4), et dont la sortie est reliée d'une part à un dispositif (15) d'analyse et d'autre part à un échappement (14).
- Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que les moyens pour injecter le gaz traceur dans la charge du haut-fourneau comprennent au moins un réservoir (8) contenant le gaz traceur, ce dernier étant à une pression supérieure à celle régnant dans le haut-fourneau, une vanne (9) à réponse rapide pilotée à distance et un élément (10) créant une perte de charge afin de contrôler le débit injecté, l'élément (10) étant de préférence une vanne de réglage ou un orifice calibré, associé éventuellement à un clapet anti-retour (11) destiné à empêcher le reflux du gaz présent au point d'injection, c'est-à-dire le vent chaud si l'injection a lieu au niveau d'une tuyère ou le gaz de haut-fourneau si l'injection a lieu en un point de la paroi, préférentiellement via une sonde ou canne (12) d'injection du gaz traceur dans le haut-fourneau.
- Dispositif suivant la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce qu'on remplace la sonde ou canne (4) de prélèvement à double paroi dont le tube intérieur (17) est utilisé pour effectuer le prélèvement et le tube extérieur (16) est utilisé pour envoyer en bout de canne (4) une certaine quantité de gaz d'étalonnage, par une sonde ou canne (4) de prélèvement à double paroi dont le tube extérieur est utilisé pour effectuer le prélèvement et le tube intérieur est utilisé pour envoyer en bout de canne une certaine quantité de gaz d'étalonnage.
- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la sonde (4) de prélèvement à double paroi comporte un tube intérieur tel que son ouverture du côté du prélèvement du gaz soit en retrait par rapport au tube extérieur.
- Dispositif de mise en oeuvre du procédé de mesure du temps de transfert des gaz au sein d'un haut-fourneau selon la revendication 5 ou 6 comprenant des moyens pour injecter un gaz traceur dans la charge du haut-foumeau, des moyens pour prélever du gaz présent dans le haut-fourneau et des moyens pour analyser le gaz prélevé, caractérisé en ce qu'il comprend une sonde (4) de prélèvement à un seul tube, la sonde (4) est connectée à un dispositif (13) de conditionnement du gaz prélevé, ainsi que d'une part à un réservoir (22) contenant un gaz de purge via une vanne (21), et d'autre part à un dispositif (15) d'analyse du gaz prélevé et à un échappement (14) via une vanne (23), un manomètre (24) étant connecté au point commun desdites vannes (21,23).
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