RU2280844C1 - Способ контроля уровня жидкого металла - Google Patents

Способ контроля уровня жидкого металла Download PDF

Info

Publication number
RU2280844C1
RU2280844C1 RU2004138027/02A RU2004138027A RU2280844C1 RU 2280844 C1 RU2280844 C1 RU 2280844C1 RU 2004138027/02 A RU2004138027/02 A RU 2004138027/02A RU 2004138027 A RU2004138027 A RU 2004138027A RU 2280844 C1 RU2280844 C1 RU 2280844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
liquid metal
chamber
slag
layer
Prior art date
Application number
RU2004138027/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004138027A (ru
Inventor
к Владимир Алексеевич Коп (RU)
Владимир Алексеевич Копяк
Владимир Николаевич Дигин (RU)
Владимир Николаевич Дигин
Виктор Владимирович Решетов (RU)
Виктор Владимирович Решетов
Михаил Яковлевич Бровман (RU)
Михаил Яковлевич Бровман
Original Assignee
Владимир Алексеевич Копяк
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 Владимир Алексеевич Копяк filed Critical Владимир Алексеевич Копяк
Priority to RU2004138027/02A priority Critical patent/RU2280844C1/ru
Publication of RU2004138027A publication Critical patent/RU2004138027A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2280844C1 publication Critical patent/RU2280844C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам контроля уровня жидкого металла в металлургических агрегатах для плавки или разливки. Технический результат - повышение точности контроля. Сущность изобретения состоит в том, что измеряют давление газа в двух камерах, открытых снизу и погруженных в жидкий металл на различную глубину. При этом фиксируют давление в камере, погруженной на большую глубину в момент времени, когда давление во второй камере становится равным атмосферному. Способ позволяет определить высоту слоя жидкого металла и шлака. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к черной и цветной металлургии и может быть использовано для контроля уровня жидкого металла в разливочных ковшах, кристаллизаторах установок непрерывного литья, плавильных печах, миксерах и в иных агрегатах.
Известны способы контроля уровня жидкого металла с применением рентгеновского или гамма-излучения, см. авторское свидетельство СССР №243163, МПК В 22 D 11/10, 1970 г. Его недостатком является сложность защиты обслуживающего персонала от излучения, а мощность источников излучения для просвечивания ковшей диаметрами в несколько метров должна быть значительной.
Известен также способ с измерением температуры в различных точках стенок агрегата, например ковша, с помощью ряда термопар, см. авторское свидетельство СССР №740391, МПК В 22 D 11/04, 1980 г. Недостатком способа является низкая точность измерения, особенно из-за влияния слоя шлака, нагретого до высокой температуры.
Ближайшим аналогом заявленного способа является способ, основанный на измерении давления воздуха или иного газа в полости, открытой к жидкому металлу, в который она погружена, например, с помощью манометров, см. авторское свидетельство СССР №942868, МПК В 22 D 11/16, 1982 г. Давление газа в полости определено высотой столба жидкого металла, поэтому, измерив давление газа, можно определить и высоту столба металла. Недостатком является то, что точность значительно снижается при наличии слоя шлака над жидким металлом, а отличить давление, создаваемое жидким шлаком, от давления, создаваемого жидким металлом, весьма затруднительно.
Данный способ направлен на решение задачи - обеспечить повышение точности контроля уровня жидкого металла и при этом определить также толщину слоя шлака. Эта техническая задача решается за счет того, что осуществляют контроль давления газа в двух независимых камерах, открытых снизу и погруженных в жидкий металл на различную глубину, и измеряют давление в полости, погруженной на большую глубину, в момент времени, в который давление в полости камеры, погруженной на меньшую глубину, становится равным атмосферному давлению. При этом вычисляют толщину слоя жидкого шлака на поверхности металла и учитывают ее в дальнейшем при определении уровня жидкого металла. Толщину слоя жидкого шлака вычисляют по предложенной формуле.
Схема устройства, предназначенного для реализации способа, приведена на фиг.1, а на фиг.2 показано изменение давления газа, фиксируемого двумя измерительными приборами.
В разливочном ковше 1 расположен слой футеровки 2 и керамическая камера 3, соединенная с манометром 4 трубкой 5. Вторая камера 6 из огнеупорного материала погружена в полость ковша на меньшую глубину. Эта камера соединена с манометром 7. Ковш снабжен шиберным затвором 8 для выпуска металла.
Ковш заполнен жидким металлом 9 на высоту Н от торца камеры 3, открытой снизу и погруженной в расплав. Способ реализуется следующим образом.
После заполнения ковша 1, покрытого слоем футеровки 2, металлом, в камере 3 манометр 4 с трубкой 5 фиксирует давление, равное
Figure 00000002
а манометр 7 давление
Figure 00000003
где ρ - плотность жидкого металла,
ρ0 - плотность жидкого шлака,
Н - высота жидкого металла 9 относительно нижнего торца камеры 3,
h - толщина слоя жидкого шлака.
По мере разливки жидкого металла величина Н уменьшается. Здесь Н0 - известное расстояние между торцевыми поверхностями камер 3 и 6. После опускания мениска шлака - поверхность А, фиг.1, до уровня торца камеры 6, в ней фиксируется манометром 7 давление, равное атмосферному, когда избыточное давление равно нулю, Р2=0. В этот момент времени τ=τ0 известно, что Н(τ0)+h=Н0 и, следовательно, высота слоя шлака h=Н0-Н(τ0). В камере 3 в этот момент фиксируется давление
Figure 00000004
то есть именно в этот момент времени определяются: высота слоя жидкого металла
Figure 00000005
и толщина слоя жидкого шлака
Figure 00000006
Именно показание манометра 4 и давление в этот момент времени то в камере 3 позволяют определить толщину слоя шлака, находящегося в ковше. После этого давление P1, (при τ>τ0) определяет высоту слоя жидкого металла
Figure 00000007
где h определено формулой (5).
Figure 00000008
Именно формула (5) дает возможность определить толщину слоя жидкого шлака над мениском жидкого металла и эта величина h учитывается в дальнейшем при определении уровня металла.
При завершении разливки металла, когда Н(τ)=0; в момент времени τк давление в камере 3 равно
Figure 00000009
Достижение давления P1к) означает, что у нижнего торца камеры 3 находится уже поверхность слоя шлака и это может быть сигналом к окончанию разливки, например, чтобы избежать попадания шлака в кристаллизатор или изложницу.
Приведем пример реализации способа. В ковш залита жидкая сталь плотностью ρ=7·103 кг/м3. Цилиндрические камеры 3 и 6 диаметрами 40 мм открыты снизу и погружены в жидкую сталь так, что расстояние между их торцевыми поверхностями Н0=1 м. Давление в камере 3: P1=14,6·104 Н/м2, а в камере 6: Р2=7,6·104 Н/м2. Затем эти давления уменьшаются, как показано на фиг.2, при разливке ковша массой 5 тонн стали. В момент времени τ0=6,5 мин фиксируется давление P2=0, см. фиг.2, и при этом давление P1=5,5·104 Н/м2. По формулам (4) и (5) определяем, что в данный момент мы имеем слой жидкой стали высотой
Н(τ0)=(5,5·104-2·1·104)/10(7-2)·103=0,7 м,
(над нижним торцом камеры 3) и слой шлака толщиной равной
h=(7·1·104-5,5·104)/5·104=0,3 м.
Таким образом, измерение давления в двух камерах 3 и 6 позволили определить толщину слоя шлака, отделив величину его давления от величины давления, создаваемого жидким металлом. При τ>τ0 P2=0, a P1 уменьшается. В момент времени τ=τк согласно формуле (8) при τк=14 мин
Н=0; Р1к)=(2·104-5,5·2·104/7)/(1-0,2857)=0,6·104 Н/м2.
В этот момент времени, когда Н=0, над нижним торцом камеры 3 уже находится только слой шлака и можно прекратить разливку (этот участок линии P1 на фиг.2 показан пунктиром) и слить шлак в отдельную емкость (ковш для шлака). Легко можно сделать так, что при равенстве давления в камере 6 атмосферному подается звуковой или световой сигнал и фиксируются показания манометра 4, измеряющего давление в камере 3. Шкалу манометра 4 можно проградуировать не только в барах (или в Н/м2), но и в единицах длины (м), равных высоте слоя шлака согласно формуле (5).
Способ не требует больших затрат для его использования, не требует применения радиоактивных элементов, что повышает безопасность труда.

Claims (2)

1. Способ контроля уровня жидкого металла, включающий измерение давления газа в камере, погруженной в жидкий металл и открытой снизу, и вычисление по значению измеренного давления текущего уровня металла, отличающийся тем, что при этом в жидкий металл погружают вторую камеру на глубину, меньшую глубины погружения первой камеры, измеряют в ней давление и в момент, когда давление во второй камере становится равным атмосферному, вычисляют толщину слоя жидкого шлака на поверхности металла, который учитывают в дальнейшем при определении уровня жидкого металла.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщину слоя жидкого шлака определяют по формуле
h=Н0-Н(τ0)=[ρ0gH0-P10)]/g(ρ-ρ0),
где Н0 - расстояние между торцевыми поверхностями верхней и нижней камер;
Н(τ0) - высота слоя жидкого металла в момент времени τ0, когда давление в верхней камере стало равным атмосферному;
ρ - плотность жидкого металла;
ρ0 - плотность шлака;
g - ускорение силы тяжести;
P10) - давление в камере, погруженной на большую глубину в момент времени τ0, когда давление в камере, погруженной на меньшую глубину, стало равным атмосферному.
RU2004138027/02A 2004-12-27 2004-12-27 Способ контроля уровня жидкого металла RU2280844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138027/02A RU2280844C1 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ контроля уровня жидкого металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138027/02A RU2280844C1 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ контроля уровня жидкого металла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004138027A RU2004138027A (ru) 2006-06-10
RU2280844C1 true RU2280844C1 (ru) 2006-07-27

Family

ID=36712277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004138027/02A RU2280844C1 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ контроля уровня жидкого металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2280844C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004138027A (ru) 2006-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2473051C2 (ru) Устройство и способ измерения уровня расплавленного жидкого металла
KR101946102B1 (ko) 용광로에서 주철과 슬래그의 레벨을 측정하기 위한 방법 및 기기
JP6465984B2 (ja) 逆充填炭素及び温度ドロップインセンサ
KR100594485B1 (ko) 열분석용 샘플링 디바이스
EP2924442B1 (en) Device and method for continuously measuring flow rate near liquid steel surface
CN201848510U (zh) 中间包钢水测温与液位监测装置
RU2280844C1 (ru) Способ контроля уровня жидкого металла
CN105057608A (zh) 一种用于重力铸造合金临界凝固系数检测的装置和方法
US4102190A (en) Method and apparatus for determining the weight of slag on a bath of molten metal
MXPA06003199A (es) Sonda para bano criolitico fundido.
JP2942633B2 (ja) 鋳造炉中の金属湯量の測定方法
JP6465985B2 (ja) 逆充填炭素及び温度ドロップインセンサ
JP2006272388A (ja) 重力鋳造法に於ける給湯炉からの出湯制御方法及びその装置、出湯制御方法により製造するタイヤ加硫用金型の製造方法
US20100000303A1 (en) Apparatus and method for determining the percentage of carbon equivalent, carbon and silicon in liquid ferrous metal
US20050200056A1 (en) Apparatus and method for determining fluid depth
US3053075A (en) Apparatus for measurement of gas in metal
TWI792485B (zh) 鋼之連續鑄造方法
Diószegi et al. Volumetric changes during the solidification of cast iron
JPS59147987A (ja) 測温方法及び装置
SU1380860A1 (ru) Литейный ковш
US231838A (en) Pethhs
JPS6133540Y2 (ru)
JPH07236958A (ja) 連続鋳造設備における湯面位置制御装置
LĂSCUŢONI Steel thermal stratification during stationary period in ladle
CN205096531U (zh) 一种炼钢中包钢水余量的显示器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061228

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081228