RU2025495C1 - Способ контроля теплообмена в доменной печи - Google Patents

Способ контроля теплообмена в доменной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2025495C1
RU2025495C1 SU5045989A RU2025495C1 RU 2025495 C1 RU2025495 C1 RU 2025495C1 SU 5045989 A SU5045989 A SU 5045989A RU 2025495 C1 RU2025495 C1 RU 2025495C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
gas
temperature
materials
charge
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Спирин
В.С. Новиков
М.Ф. Сафронов
В.С. Швыдкий
Ю.Г. Ярошенко
В.В. Лавров
Ю.Н. Овчинников
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to SU5045989 priority Critical patent/RU2025495C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025495C1 publication Critical patent/RU2025495C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Blast Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: относится к металлургии, а именно к шахтным печам с противоточно движущимся плотным продуваемым слоем. Сущность изобретения: измеряют температуру газа над уровнем засыпи и температуру газа в слое шихтовых материалов на расстоянии 2,0 - 4,0 м ниже уровня засыпи, определяют отношение теплоемкостей потоков шихты и газа на колошнике печи и рассчитывают коэффициент теплообмена по уравнениям стационарного теплообмена для слоя шихтовых материалов. 3 табл.

Description

Способ относится к металлургии и может быть использован для определения коэффициента теплообмена на действующих промышленных шахтных печах с противоточно движущимся плотным слоем, особенно доменных.
Для контроля теплового состояния действующих агрегатов, прогнозирования температурных полей материала и газа в объеме слоя и для выбора оптимальных режимных и конструктивных параметров вновь разрабатываемых и проектируемых шахтных печей и установок исключительно важна информация о коэффициентах теплообмена в слое. Под коэффициентом теплообмена Кv понимается количество тепла, передаваемого в единицу времени 1 м3 слоя с учетом внутреннего теплового сопротивления кусков слоя при разности температур газа и материала, равной 1 град.
Известны многочисленные способы контроля теплообмена в доменных печах путем определения коэффициента теплообмена в неподвижном продуваемом слое, применяемые в лабораторных условиях. В основе этих методов лежат закономерности прогрева неподвижного слоя, продуваемого потоком газа.
Однако эти способы применимы для неподвижного слоя материала и справедливы только для слоя, состоящего из моношихты, т.е. из кусков одинаковой формы с одинаковыми теплофизическими свойствами. Данных о коэффициентах теплообмена в противоточно движущемся продуваемом слое мало, поэтому часто используются зависимости, полученные в лабораторных условиях для неподвижного слоя, хотя теплообмен в этих случаях существенно различен, что дает значительные погрешности. Это связано с тем, что аэродинамика движущегося слоя в доменных печах имеет принципиальные особенности, которые в значительной степени определяют теплообмен.
Известны способы контроля теплообмена путем определения коэффициента теплообмена в движущемся слое кусковых материалов на действующих доменных печах, основанные на данных измерений температур газа и материала по высоте слоя по измерениям температур колошникового газа при загрузке шихтовых материалов. Однако эти способы требуют измерений температурных полей материала и газа в объеме печи. Если измерение температуры газа в слое материалов возможно, в частности отсасывающей термопарой, то измерение температур (средней по массе) кусков слоя на действующих печах с необходимой точностью проблематично. Поэтому в указанных способах измеряется температура газа в слое, а температура материала определяется по разности температур газа и материала. При этом разность температур задается ориентировочно, на основании опыта, интуиции. В частности для условий шахты доменной печи она принята равной 20оС.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ контроля теплообмена, включающий измерение температуры газа над слоем и в слое шихтовых материалов, начальной температуры загружаемых материалов и определение коэффициента теплообмена в противоточно движущемся плотном слое, основанные на сухой выдувке шахтной, в частности, доменной печи. Согласно этому способу на работающей печи прекращают загрузку материалов и продолжают работать без изменения внешних параметров. По мере опускания шихты температура колошника (температура газа на выходе из слоя) естественно растет и соответствует в каждый момент времени среднеинтегральной температуре газа на горизонте печи с опускающимся уровнем засыпи. В дальнейшем рассчитывается коэффициент теплообмена по выражению
Kv=
Figure 00000001
lg
Figure 00000002
где tг′′, tш′ - температура газа и материала на уровне засыпи, оС;
tг′, tш′′ - температура газа и материала в слое материалов, на расстоянии Н, м, от уровня засыпи, оС;
Vг - выход газа, м3/с;
S - площадь поперечного сечения слоя, м2.
При этом уравнение (1) получено на основе математического описания теплообмена в противоточно движущемся плотном слое.
Однако этот способ имеет следующие недостатки:
Способ можно использовать только во время выдувки печи, т.е. полученные результаты будут справедливы только для этого нетипичного, вспомогательного режима работы печи. Применять полученные результаты для основного нормального режима работы печей невозможно вследствие существенных различий в режимах работы печи.
Определить коэффициент теплообмена по выражению (1) можно только при знании температуры материала на выходе из рассматриваемого участка слоя. Измерить эту температуру в слое материалов, как уже указывалось ранее, весьма проблематично, следовательно точность этого способа недостаточна.
Методика постановки эксперимента по этому способу требует, чтобы выдувка печи производилась без подачи пара и воды на колошник. Это приводит к тому, что температура колошника растет и достигает 800-900оС, что может повлечь за собой деформацию металлоконструкций, поэтому реализация данного способа сопряжена с существенными затруднениями.
Техническим результатом, который обеспечивает предлагаемый способ, является повышение точности и оперативности контроля теплового состояния печи с использованием значений коэффициента теплообмена на действующих шахтных, в частности, доменных печах.
Поставленная цель достигается тем, что в способе контроля теплообмена в доменных печах измеряют температуру газа над слоем и в слое шихтовых материалов, начальную температуру загружаемых материалов, вычисляют коэффициент теплооб- мена, измеряют температуру газа в слое шихтовых материалов на расстоянии 2,0-4,0 м ниже уровня засыпи, определяют отношение теплоемкостей потоков шихты и газа на колошнике доменной печи, а коэффициент теплообмена рассчитывают по выражению
Kv=
Figure 00000003

(2а) где См - теплоемкость материала, кДж/кг˙ ˙град.;
Gм - расход материалов, кг/т чугуна;
Н - расстояние от уровня засыпи, на котором измеряется температура газа в слое tг′, м;
S - площадь поперечного сечения печи, м2;
m - отношение теплоемкостей шихты и газа, доля;
tг′′ - температура газа над уровнем засыпи, оС;
tг′ - температура газа в слое материалов, оС;
tш′ - начальная температура загружаемых материалов, оС;
Кv - коэффициент теплообмена, Втм3˙ ˙град.
Р - производительность печи, т/с.
Действительно, в соответствии с имеющимся аналитическим решением задачи стационарного теплообмена в противоточно движущемся плотном слое выражение для расчета температуры газа в зависимости от глубины опускания шихты имеет вид:
Figure 00000004
=
Figure 00000005
=
Figure 00000006

(2б) где Y = Y =
Figure 00000007
- безразмерная координата по высоте слоя;
N = N =
Figure 00000008
- безразмерная высота слоя;
y, H - координата по высоте слоя и высота слоя, м;
Сг - теплоемкость газа, кДж/м3 ˙град;
Wг - скорость газа, м/с.
В случае, когда требуется знать только температуру газа на выходе из слоя (зоны теплообмена), т.е. на уровне засыпи Y = 0 и
Figure 00000009
=
Figure 00000010
=
Figure 00000011

(3)
Определить значение безразмерной температуры газа над уровнем засыпи Н ′′ можно по известной температуре газа над уровнем засыпи tг′′ и на некотором расстоянии от него, например, в верхней половине или середине шахты, т. е. на входе в рассматриваемый участок слоя tг′, а также начальной температуре материалов, загружаемых в печь tш′. Отношение теплоемкостей потоков шихты и газа m можно определить по расходу газа через слой (выходу колошникового газа), количеству и составу загружаемых материалов.
Из выражения (3) значение безразмерной высоты соля равно
N =
Figure 00000012

(4)
Учитывая, что КY = NCгWг/H значение коэффициента теплообмена можно рассчитать по выражению
Kv=
Figure 00000013

(5а)
Таким образом, измерив температуру газа на входе в рассматриваемый участок слоя материалов tг′, на выходе из слоя tг′′ при известной начальной температуре загружаемых материалов коэффициент теплообмена можно определить по выражению
Kv=
Figure 00000014

(5б) где Gм - расход материалов, кг/т˙ чуг.;
Р - производительность печи, т/с;
См - теплоемкость материалов, кДж/кг˙ град.
Минимальное расстояние от уровня засыпи, на котором измеряется температура газа в слое tг′, равное 2,0 м, обусловлено следующим обстоятельством.
Периодичность загрузки шихтовых материалов на колошнике доменной печи оказывает влияние на температурное поле слоя материалов.
При этом влияние периодичности загрузки шихтовых материалов на температурное поле слоя материалов сказывается на глубине до 2,0 м ниже уровня засыпи. Таким образом, минимальное расстояние от уровня засыпи, на котором целесообразно измерять температуру газ в слое составляет 2,0 м. Уменьшение этого значения приводит к существенной погрешности определения коэффициента теплообмена.
Максимальное расстояние от уровня засыпи, равное 4,0 м, обусловлено характером изменения отношения теплоемкостей потоков по высоте печи, связанное с ходом восстановительных процессов. Заметное развитие восстановления оксидов железа в доменных печах, как показывают результаты математического моделирования доменного процесса и экспериментальных исследований, начинается на расстоянии более 4,0 м от уровня засыпи. Поэтому на этом расстоянии от уровня засыпи изменение m несущественно и его значение можно определить известными методами по выходу и составу колошникового газа, расходу и составу загружаемых шихтовых материалов. Результаты расчетов коэффициента теплообмена при измерении tг′ на различном расстоянии от уровня засыпи представлены в табл. 1, из которой следует, что отклонение горизонтов измерений температур от указанных значений приводит к значительным погрешностям определения Кv.
Сопоставление заявляемого способа с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известных тем, что
- не требуется контролировать температуру материала непосредственно в слое. Необходимо контролировать температуру газа в слое материалов на расстоянии 2,0-4,0 м ниже уровня засыпи;
- не требуется прекращения загрузки материалов в печь на длительный период без изменения внешних параметров, т.е. печь может работать в обычном, нормальном режиме;
- изменяется момент измерения параметров. Температура газа на входе и выходе из рассматриваемого участка слоя отношения теплоемкостей потоков и др. необходимые параметры определяются в любой требуемый момент времени, т. е. возможно определение коэффициента теплообмена в любом режиме работы печи.
Предложена новая зависимость для определения коэффициента теплообмена, который используется в качестве одного из важнейших параметров для контроля теплового состояния доменных печей.
Кроме того, авторам не известно использование для определения коэффициента теплообмена отношения теплоемкостей потоков шихты и газа на колошнике печи.
На основании изложенного можно сделать вывод о соответствии предлагаемого решения критерию "изобретательский уровень".
Способ реализуется следующим образом.
Измерения производились на доменной печи N 3 Магнитогорского металлургического комбината полезным объемом 1180 м3, выплавляющей передельный чугун. Основные показатели работы печи и исходные данные, принятые в расчетах, приведены в табл. 2. Для определения коэффициента теплообмена измеряется средняя температура газа над слоем шихтовых материалов, т.е. на выходе из теплообмена, например в газоотводах доменной печи, которая составляет 280оС. Одновременно отсасывающей ХА термопарой измеряется температура газа на горизонте, расположенном над уровнем засыпи на расстоянии 3,5 м от уровня засыпи. Измерение температур на этом горизонте осуществлялось через исследовательское отверстие, расположенное на данном горизонте. В дальнейшем определяется средняя температура газа в слое материалов на этом горизонте с учетом площади отдельных колец, которая составила 680оС. Начальная температура загружаемых материалов равна 20оС.
В дальнейшем определяются:
- выход колошникового газа Vг, м3/т чугуна;
- теплоемкость потока газа Wг = СгVг, кДж/т чугуна ˙град., где Сг - теплоемкость газа, кДж/м3 град.;
- теплоемкость потока материала
Wм = СмGм = СкGк + СокGок + СаглGагл, кДж/т.чугуна ˙град., где Ск; Сок; Сагл - соответственно теплоемкость кокса, окатышей и агломерата, кДж/кг˙ град.;
Gк; Gок; Gагл - расходы соответственно кокса, окатышей и агломерата, кг/т˙чугуна;
- отношение теплоемкостей потоков шихты и газа m = Wм/Wг доли.
Результаты этих расчетов приведены в табл. 3. После подстановки необходимых данных в уравнение (2а) определяется коэффициент теплообмена
Kv=
Figure 00000015
= 2061 Вт/м3·град
В табл. 1 приведены коэффициенты теплообмена, рассчитанные по формуле 2а.
Для сопоставления заявляемого способа с прототипом проведены расчеты по способу прототипа. При этом как и в прототипе принято, что разность температур материала и газа на выходе из теплообмена равна 20оС, т.е. температура материала на выходе из теплообмена составляет tш′ = 680-20 = 660оС. Тогда коэффициент теплообмена по способу прототипа составит
Kv=
Figure 00000016
lg
Figure 00000017
= 2562
Figure 00000018

что существенно отличается от результата, полученного по предложенному способу.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕПЛООБМЕНА В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ, включающий измерение температуры газа над слоем и в слое шихтовых материалов, начальной температуры загружаемых материалов, вычисление коэффициента теплообмена, отличающийся тем, что измеряют температуру газа в слое шихтовых материалов на расстоянии 2,0-4,0 м ниже уровня засыпи, определяют отношение теплоемкостей потоков шихты и газа на колошнике печи, а коэффициент теплообмена рассчитывают по выражению
    Kv=
    Figure 00000019
    ,
    где Cм - теплоемкость материала, кДж/кг · град;
    Gм - расход шихтовых материалов, кг на 1 т чугуна;
    P - производительность печи, т/с;
    m - отношение теплоемкостей потоков шихты и газа, доли;
    t
    Figure 00000020
    - температура газа над слоем шихтовых материалов, oC ;
    t
    Figure 00000021
    - температура газа в слое шихтовых материалов, oC ;
    t
    Figure 00000022
    - начальная температура загружаемых материалов, oC ;
    S - площадь поперечного сечения печи, м2;
    H - расстояние от уровня засыпи до горизонта, где измеряется температура газа в слое материалов, м.
SU5045989 1992-06-04 1992-06-04 Способ контроля теплообмена в доменной печи RU2025495C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045989 RU2025495C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Способ контроля теплообмена в доменной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045989 RU2025495C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Способ контроля теплообмена в доменной печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025495C1 true RU2025495C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21606116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5045989 RU2025495C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Способ контроля теплообмена в доменной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025495C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Экспериментальное определение суммарного коэффициента теплопередачи в доменной печи. А.В. Ченцов и др. с.58-68. Восстановление, теплообмен и гидродинамика в доменном процессе. Труды института металлургии УНУ АН СССР. Под ред. С.В. Шаврина. Свердловск УНЦ АН СССР, 1970, ч.1, с.132. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3033466B2 (ja) 高炉の操業方法
Thurlby et al. Development and validation of a mathematical model for the moving grate induration of iron ore pellets
Meshalkin et al. Analysis of the thermophysical processes and operating modes of electrothermic reactor using a computer model
RU2025495C1 (ru) Способ контроля теплообмена в доменной печи
Venkataramana et al. Mathematical modelling and simulation of the iron ore sintering process
JP2727563B2 (ja) 高炉操業方法
JPS54114413A (en) Blast furnace operation
Aldina et al. Implementation of a mathematical modelling of a rotary cement kilns
Wright et al. Assessment of refractory condition in a blast furnace hearth using computational fluid dynamics
JP7111278B1 (ja) 溶融物の残留量検出方法および検出装置、ならびに竪型炉の操業方法
TWI816287B (zh) 液體的液面高度的檢測方法及檢測裝置、熔融物體的液面高度的檢測方法及檢測裝置、及立式爐的操作方法
Ubale et al. Numerical investigation of temperature distribution in blast furnace hearth
RU2815506C1 (ru) Способ и устройство определения уровня жидкости, способ и устройство определения уровня жидкости для жидкого материала и способ работы вертикальной печи
Makkiabadi et al. Comparative Study on Induration of Wet Iron Ore Pellets in Different Straight Grate Furnaces in Iran Using Mathematical Models
JPH05239518A (ja) 高炉の炉熱制御方法
SU1546499A1 (ru) Способ ведени теплового процесса в шахтной печи
WO1997012064A9 (en) A method for the determination of the gas flux distribution in a blast furnace
Jenkins Heat transfer in rotary cement kilns
Ghahremanian Mathematical Modeling of Pellet Induration Process at Goharzamin Iron Ore Pelletizing Plant: Graphical User Interface
JP2897363B2 (ja) 溶銑の製造方法
JPS6173804A (ja) 高炉の操業法
SMELTING Substitution of Coke and Energy Saving in Blast Furnaces Part 1. Characteristics of Technology and Uneven Processes―Cognition, Calculation, Forecast
JPS6361367B2 (ru)
TW202302864A (zh) 液體殘留量的檢測方法及檢測裝置、熔融物殘留量的檢測方法及檢測裝置、立式爐的操作方法
JPH0417607A (ja) 高炉操業法