RU2305242C1 - Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя - Google Patents

Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя Download PDF

Info

Publication number
RU2305242C1
RU2305242C1 RU2006107413/02A RU2006107413A RU2305242C1 RU 2305242 C1 RU2305242 C1 RU 2305242C1 RU 2006107413/02 A RU2006107413/02 A RU 2006107413/02A RU 2006107413 A RU2006107413 A RU 2006107413A RU 2305242 C1 RU2305242 C1 RU 2305242C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
electrode
temperature
heating
current
Prior art date
Application number
RU2006107413/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Педро (RU)
Анатолий Александрович Педро
Иль Никитич Белоглазов (RU)
Илья Никитич Белоглазов
Борис Николаевич Куценко (RU)
Борис Николаевич Куценко
Ольга Владимировна Суслова (RU)
Ольга Владимировна Суслова
Василий Викторович Пашкевич (RU)
Василий Викторович Пашкевич
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2006107413/02A priority Critical patent/RU2305242C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305242C1 publication Critical patent/RU2305242C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Furnace Details (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к рудовосстановительным печам, и предназначено для повышения надежности работы самообжигающихся электродов при длительных простоях печи и оптимального выхода на рабочий режим. Для этого контролируют тепловое состояние ванны печи, измеряют номинальный ток электрода, термоЭДС в цепи электрод-земля, определяют начальный ток разогрева и дальнейшее изменение электрических параметров по заданной программе. При этом измеряют температуру внутренней стенки ванны печи, температуру рабочей поверхности электрода при номинальном токе, а начальный ток разогрева определяют по математическому выражению. Изобретение позволяет повысить технико-экономические показатели работы рудно-термических печей, а также повысить эксплуатационную стойкость электродов за счет повышения достоверности оценки их теплового состояния и получения оптимального характера разогрева печи после простоя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротермии, в частности к эксплуатации фосфорных, карбидных, ферросплавных и других рудовосстановительных печей, и предназначено для их оптимального выхода на рабочий режим после длительных простоев.
Одним из важнейших факторов в повышении надежности работы электродов руднотермических печей является правильный выбор режима разогрева печи после простоя.
При повышенных скоростях разогрева возможно образование термических трещин в теле электрода, приводящих в конечном итоге к его обрыву или сколам скоксовавшихся кусков.
Большая часть обрывов электродов происходит именно после простоев печей.
В то же время при замедленном разогреве время выхода печи на рабочий режим будет больше необходимого, т.е. печь недодаст продукцию.
Кроме того, при длительных простоях возможно так называемое "переохлаждение" ванны, сопровождающееся увеличением ее электрического сопротивления. Пуск такой печи затруднен и в таких случаях перемещением электродов пытаются добиться появления в них тока при включении печи. Это нередко приводит к обломам электродов. Для предупреждения "переохлаждения" ванны периодическими включениями печи на минимальной мощности стараются поддерживать такой уровень проводимости ванны, который позволил бы в дальнейшем произвести выход печи на рабочий режим без каких-либо осложнений.
В настоящее время эти включения носят субъективный и далеко не оптимальный характер. Нередко в этих случаях печь вообще не отключают, и она работает с некоторой минимальной мощностью, т.е. практически с непроизводительной тратой электроэнергии.
Известен способ определения режима разогрева печи после простоя, изложенный в книге Гасик М.И. Самообжигающиеся электроды рудовосстановительных электропечей. М., Металлургия, 1976, с.304-305.
Сущность способа заключается в том, что для успешной работы печей во время разогрева печей после длительного простоя необходимо придерживаться следующего графика набора токовой нагрузки. Для первых пяти часов разогрева печи начальный ток разогрева (Ip, А) в момент включения печи после простоя выражается формулой:
Ip=0,15Iн·τ,
а в последующее время
Ip=(0,6-0,8)·Iн+0,05Iн(τ-5),
где Iн - номинальная сила тока электрода.
Основным его недостатком является отсутствие надежного критерия определения начального тока разогрева в момент включения печи и режима разогрева печи.
Наиболее надежным критерием может быть знание теплового состояния электрода, т.е. характера температурных полей в его теле при отключении и их изменение в процессе остывания и нагрева печи. Известен способ оценки теплового состояния электрода путем его зондирования, описанный в книге Кашкуль В.В., Гриншпут А.Г., Люберец И.И. Передовой опыт эксплуатации рудовосстановительных электропечей. М., Металлургия, 1988, 113 с. Недостатком этого метода помимо его сложности является то, что контроль температуры возможен только на стартовых электродах. На печах, находящихся в эксплуатации, термопары обычно сгорают или закорачиваются металлом плавящейся металлической трубы-кожуха, не доходя 1,0-1,5 метра до торца электрода, т.е. выше реакционной зоны.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является "Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя" по патенту РФ №2009422, МПК F27В 3/28, опубл. в Б.И. №5 15.03.94.
Сущность способа заключается в том, что для работы печей во время разогрева после простоя определение начального тока разогрева и дальнейшее изменение электрических параметров производят по величине термоЭДС в цепи электрод-земля в соответствии с выражением
Figure 00000002
где Ip - начальный ток разогрева электрода, кА,
Iн - номинальный ток электрода, кА;
Eф, Emin - фактическое и минимально допустимое значение термоЭДС в цепи электрод-земля, мВ;
К - коэффициент, зависящий от типоразмера печи и получаемого продукта.
Кроме того, периодические включения печи для предупреждения переохлаждения ванны осуществляют при некотором минимальном значении термоЭДС.
Недостатком прототипа является то, что он не обеспечивает оптимальный характер времени разогрева печи из-за недостаточно точного определения исходных параметров.
Техническим результатом изобретения является улучшение технико-экономических показателей работы рудно-термической печи и повышение эксплуатационной стойкости электродов за счет повышения достоверности оценки их теплового состояния, и получения оптимального характера разогрева печи после простоя.
Технический результат достигается тем, что в способе определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя, включающем контроль теплового состояния ванны печи, измерение номинального тока электрода, термоЭДС в цепи электрод-земля, определение начального тока разогрева и дальнейшее изменение электрических параметров по заданной программе, согласно изобретению, измеряют температуру внутренней стенки ванны печи, температуру рабочей поверхности электрода при номинальном токе, а начальный ток разогрева определяют из математического выражения
Figure 00000003
где
Ip, Iн - соответственно, начальный ток разогрева и номинальный ток электрода, кА;
Tвн.cm - температура внутренней стенки ванны печи, °С;
Е - термо-ЭДС в цепи электрод-земля, мВ;
К - коэффициент, зависящий от типоразмеров печи и вида технологического процесса, °С/мВ;
Tэл.н - температура рабочей поверхности электрода при номинальном токе, а время разогрева печи от Ip до Iн определяют по скорости изменения температуры на рабочей поверхности электрода в соответствии с выражением
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- скорость изменения температуры рабочей поверхности электрода на момент включения печи, °С/мин;
К - коэффициент, зависящий от типоразмеров печи и вида технологического процесса, °С/мВ.
Способ поясняется чертежом, на котором по величине температуры рабочей поверхности электрода Тэл определяют начальный ток разогрева Ip и дальнейший подъем тока до значения Iн осуществляют по прямой, соответствующей
Figure 00000006
на момент включения печи.
Температура рабочей поверхности электрода сразу после отключения печи определяется мощностью, с которой работала печь перед отключением. В дальнейшем происходит падение этой температуры со скоростью зависящей от количества тепла в ванне печи. Наибольший пусковой ток, при котором гарантированно не произойдет термических разрушений в теле электрода, должен быть таким, чтобы прекратилось падение температуры электрода и лишь затем возможен дальнейший рост тока. Отсюда, пусковой (начальный) ток при разогреве печи следует выбирать исходя из температуры рабочей поверхности электрода в момент включения. Эта температура определяется в соответствии с выражением:
Tэл=Tвн.cm+K·E,
где Тэл, Твн.cm - соответственно температура рабочей поверхности электрода и внутренней стенки ванны печи, °С;
Е - термоЭДС в цепи электрод-земля, мВ;
К - коэффициент, зависящий от типоразмеров печи и вида технологического процесса, °С/мВ.
Температура внутренней стенки ванны печи определяется с помощью термопары, установленной в футеровке, термоЭДС - с помощью милливольтметра, установленного в цепи электрод-земля.
Температура рабочей поверхности электрода при номинальном токе Тэл.н измеряется с помощью вольфрамрениевой термопары, армированной алундовой сеткой, размещенной в стальных трубах, которые прижаты к электроду.
Пример.
Печь РК3-72Ф для получения фосфора была аварийно остановлена из-за выхода из строя системы пылеулавливания.
В момент отключения печи температура футеровки, измеренная с помощью вмонтированной термопары, была Тст=400°С, термо-ЭДС, измеренная в цепи "электрод-земля", Е=100 мВ. Номинальный ток электрода печи РК3-72Ф равен 80000 А.
Ранее опытным путем была определена температура на рабочей поверхности электрода при номинальном токе. Для этого внутрь электрода непосредственно вплотную к его кожуху в стальной трубе помещалась вольфрамрениевая термопара, армированная алундовой соломкой. Термопара сгорала еще до момента попадания ее по мере расходования электрода в реакционную зону, однако экстраполяцией полученных значений температура рабочей поверхности электрода при номинальном токе была определена 2700°С, т.е. Тэл.н.=2700°С.
Коэффициент "К", зависящий от вида технологического процесса, осуществляемого в печи, и ее типоразмера, определяемый опытным путем с учетом существующего на заводе графика разогрева печи РК3-72Ф после простоя равен K=2,0°С/мВ.
Таким образом, подставив в предлагаемые формулы значения Твх.ст., Е и
Figure 00000007
при постоянных значениях Iн, Тэл.н и К получим
Figure 00000008
Время разогрева
Figure 00000009

Claims (1)

  1. Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя, включающий контроль теплового состояния ванны печи, измерение номинального тока электрода, термоЭДС в цепи электрод-земля, определение начального тока разогрева и дальнейшее изменение электрических параметров по заданной программе, отличающийся тем, что измеряют температуру внутренней стенки ванны печи, температуру рабочей поверхности электрода при номинальном токе, а начальный ток разогрева определяют по математическому выражению
    Figure 00000010
    где Iр, Iн - соответственно начальный ток разогрева и номинальный ток электрода, кА;
    Твн.cm - температура внутренней стенки ванны печи, °С;
    Е - термо-ЭДС в цепи электрод-земля, мВ;
    К - коэффициент, зависящий от типоразмеров печи и вида технологического процесса, °С/мВ;
    Тэл.н - температура рабочей поверхности электрода при номинальном токе, а время разогрева печи от Iр до Iн определяют по скорости изменения температуры на рабочей поверхности электрода в соответствии с выражением
    Figure 00000011
    где
    Figure 00000012
    - скорость изменения температуры рабочей поверхности электрода на момент включения печи, °С/мин;
    K - коэффициент, зависящий от типоразмеров печи и вида технологического процесса, °С/мВ.
RU2006107413/02A 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя RU2305242C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107413/02A RU2305242C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107413/02A RU2305242C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2305242C1 true RU2305242C1 (ru) 2007-08-27

Family

ID=38597153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006107413/02A RU2305242C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305242C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459168C2 (ru) * 2010-04-05 2012-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экологическое предприятие ЭКОСИ" Устройство автоматического контроля температуры жидкого металла в реакционной емкости и изменения толщины огнеупорной футеровки электродуговой печи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАШКУЛЬ В.В. и др. Передовой опыт эксплуатации рудовосстановительных электропечей. - М.: Металлургия, 1988, с.542-543. ГАСИК М.И. Самообжигающиеся электроды рудовосстановительных электропечей. - М.: Металлургия, 1976, с.304-305. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459168C2 (ru) * 2010-04-05 2012-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экологическое предприятие ЭКОСИ" Устройство автоматического контроля температуры жидкого металла в реакционной емкости и изменения толщины огнеупорной футеровки электродуговой печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104776604B (zh) 电热水器的防干烧控制方法和电热水器
RU2571971C2 (ru) Способ и система управления процессом плавления и рафинирования металла
CN103038630B (zh) 内燃机的控制装置
JP2012500959A5 (ru)
JP6294566B2 (ja) 電気アーク炉内の金属溶融物の温度を決定するためのシステム及び方法
RU2011111732A (ru) Способ эксплуатации печи, а также устройство для осуществления этого способа
US20080198894A1 (en) Method For Regulating the Melting Process in an Electric-Arc Furnace
CN104060080A (zh) 轧钢加热炉板坯加热控制方法及系统
RU2305242C1 (ru) Способ определения параметров разогрева рудно-термической печи после простоя
CN101825400B (zh) 埋弧电炉电极插深自动控制方法
CN101825401B (zh) 埋弧电炉电极插深自动控制装置
JP5408417B2 (ja) フェロニッケル製錬用電気炉の操業方法
WO2015175785A1 (en) Furnace control for manufacturing steel using slag height measurement and off-gas analysis systems
JP4191885B2 (ja) プラズマ式灰溶融炉及びその運転方法
CN201360360Y (zh) 埋弧电炉电极插深自动控制装置
CN103727795B (zh) 一种大型直流电弧炉直接送电烘炉方法
Dong et al. On the freezing and melting behavior of the eutectic Pt–C
RU2385952C2 (ru) Способ управления электрическим режимом дуговой печи
RU2360009C2 (ru) Способ электроплавки стали в дуговой печи
SE0702774L (sv) Förfarande för värmning i en industriugn
RU75129U1 (ru) Устройство для управления индукционным тигельным миксером
Pedro Thermal monitoring of the electrode and bath in an ore-roasting furnace during downtime
US7180931B1 (en) Electrode immersion depth determination and control in electroslag remelting furnace
RU2734457C1 (ru) Способ определения момента расплавления шихты и устройство для его определения
JP2010025464A (ja) 竪型炉炉内溶融物レベル計測装置及びその計測方法

Legal Events

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

Effective date: 20080311