RU2354708C1 - Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи - Google Patents

Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2354708C1
RU2354708C1 RU2007124458/02A RU2007124458A RU2354708C1 RU 2354708 C1 RU2354708 C1 RU 2354708C1 RU 2007124458/02 A RU2007124458/02 A RU 2007124458/02A RU 2007124458 A RU2007124458 A RU 2007124458A RU 2354708 C1 RU2354708 C1 RU 2354708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
furnace
temperature
area
peripheral
Prior art date
Application number
RU2007124458/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007124458A (ru
Inventor
Владимир Михайлович Паршаков (RU)
Владимир Михайлович Паршаков
Юрий Алексеевич Бодяев (RU)
Юрий Алексеевич Бодяев
Масхут Фатыхович Гибадулин (RU)
Масхут Фатыхович Гибадулин
Александр Леонидович Мавров (RU)
Александр Леонидович Мавров
Леонид Сергеевич Канин (RU)
Леонид Сергеевич Канин
Виктор Александрович Маевский (RU)
Виктор Александрович Маевский
Андрей Васильевич Чевычелов (RU)
Андрей Васильевич Чевычелов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "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 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2007124458/02A priority Critical patent/RU2354708C1/ru
Publication of RU2007124458A publication Critical patent/RU2007124458A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2354708C1 publication Critical patent/RU2354708C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Blast Furnaces (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к определению оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи. Способ включает отбор газа и измерение его температуры над уровнем засыпи шихты. Площадь колошника разделяют на пять равновеликих по площади колец от оси печи до цилиндрической части защитных плит колошника, или скошенной их части, или воображаемой линии, проведенной от скошенной части защитных плит колошника до основания газоотвода. Затем устанавливают термопары и измеряют температуру периферийного газа под осями газоотводов в середине площади периферийных колец и температуру колошникового газа в газоотводах печи по их вертикальным осям, а определение количественного показателя распределения газового потока по радиусу печи производят по формуле: Kpc=tnc/tкг, где tпс - средняя температура периферийного газа, °С; tкг - средняя температура колошникового газа. Использование изобретения обеспечивает непрерывный автоматический контроль радиального газораспределения в печи. 2 ил.

Description

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для определения оптимального распределения газового потока (ОРГ) по радиусу доменной печи, обеспечивающего максимальное использование тепловой и восстановительной энергии газового потока.
Известен способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи по данным о температуре и содержании двуокиси углерода в газе в различных точках радиуса колошника печи над уровнем засыпи, полученным с помощью горизонтальных зондов, вводимых в печь на момент измерения. Сопоставлением формы кривой радиального газораспределения с показателями плавки находится такая, при которой достигаются наилучшие ее показатели и которая является оптимальной для данных конкретных сырьевых и дутьевых условий работы доменной печи (А.Л.Брусов и др. Исследование параметров газа и распределения шихты на колошнике доменной печи с помощью зонда. «Сталь», 1992, №8, с.7-10).
Данный способ имеет следующие недостатки:
- найденные кривые ОРГ не универсальны и характерны только для тех сырьевых и дутьевых условий плавки, в которых они получены;
- вывод об оптимальности формы кривой радиального газораспределения, полученный в результате сопоставления ее с показателями доменной плавки, субъективен. Вид кривой позволяет только оценить распределение газового потока по радиусу печи, а для получения объективных данных об оптимальности кривой необходима ее количественная оценка и сопоставление найденного критерия с показателями работы доменной печи. Эта операция в данном способе не предусмотрена.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу печи, основанный на измерении температуры газа в верхней части доменной печи с помощью устанавливаемых над уровнем засыпи стационарных радиальных балок, в которых размещаются термопары для измерения температуры в различных точках радиуса колошника, и измерении состава вышедшего из печи общего колошникового газа, расчете по полученным данным количественных показателей распределения газового потока по радиусу печи и использования в доменной печи его восстановительной способности и сопоставлении их между собой для определения радиального газораспределения, при котором достигается наилучшее использование его восстановительной энергии (В.А.Заболотский и др. Непрерывный контроль газового потока в доменной печи №3 ЧМК. «Сталь», 1990, №6, с.14-16). Для количественной оценки распределения газового потока по радиусу печи расстояния между горячими спаями на радиальной балке рассчитаны так, чтобы они измеряли среднюю температуру газа в каждом из пяти равновеликих по площади колец (на оси печи - круга). В этом случае третья точка на радиальной балке делит площадь колошника печи на две равные части: «периферийную» и «центральную». Отсюда количественный показатель распределения газового потока по радиусу доменной печи (Кр) находили из следующего выражения:
Кр=tп/tц, дол. ед.,
где tп=0,4 t1+0,4 t2+0,2 t3 - средняя температура «периферийной» части радиуса колошника, град. С,
tц= 0,2 t3+0,4 t4+0,2 t5 - средняя температура «центральной» части радиуса колошника,
t1, t2, t3, t4, t5 - средняя температура газа в каждом из пяти равновеликих по площади колец (на оси печи - круга) от периферии к центру печи, град. С.
Основными недостатками данного способа являются:
- нарушения в распределении шихтовых материалов при загрузке их в печь, т.к. поток их при ссыпании в печь с загрузочного устройства пересекает стационарно установленные радиальные балки;
- низкая стойкость (от полгода до года) радиальных неохлаждаемых балок из-за периодического (каждые 5-7 мин) изгибающего, истирающего и вибрирующего воздействия загружаемых в доменную печь шихтовых материалов. Использование иногда охлаждения радиальных балок водой или азотом для удлинения срока их службы приводит к искажению данных о температуре газа в различных точках радиуса колошника;
- возможность замены радиальных балок в случае выхода их из строя только во время длительной остановки печи для ее ремонта, что может оставить доменную печь без контроля радиального газораспределения на длительное (от пяти до десяти лет) время от момента выхода из строя радиальной балки до начала ремонта печи.
Сущность предлагаемого изобретения, направленного на определение оптимального радиального распределения газового потока в доменной печи, включающего отбор газа и измерение температуры над уровнем засыпи, разделение площади колошника на пять равновеликих по площади колец, определение количественного показателя распределения газового потока по радиусу печи, оценку распределения газового потока по виду температурной кривой, отличается тем, что разделение площади колошника на пять равновеликих по площади колец осуществляют от оси печи до цилиндрической части защитных плит колошника, или скошенной их части, или воображаемой линии, проведенной от скошенной части защитных плит колошника до основания газоотвода, устанавливают термопары и измеряют температуру над уровнем засыпи под осями газоотводов в середине площади периферийного кольца и в газоотводах печи по их вертикальным осям, определяют среднее значение измеренных температур над уровнем засыпи под осью газоотводов печи в середине площади периферийного кольца и в газоотводах печи по их вертикальной оси, то есть среднюю температуру периферийного газа - tпс, °C и среднюю температуру колошникового газа - tкг, °C соответственно, и определяют количественный показатель радиального распределения газового потока по формуле Крс=tпс/tкг.
Внедрение предлагаемого изобретения устранит недостатки, свойственные прототипу:
- исключит нарушения в распределении ссыпающихся с загрузочного устройства шихтовых материалов вследствие отсутствия прямого контакта их с термопарами;
- исключит необходимость частой замены термопар из-за высокой стойкости периферийных термопар и термопар в газоотводах печи (стойкость их составляет обычно от ремонта до ремонта доменной печи);
- позволит вести непрерывный автоматический контроль радиального газораспределения в течение всей кампании печи.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена взаимосвязь показателей радиального газораспределения, полученных по показаниям радиальной балки, в которой размещены пять термопар, (Кр), и по показаниям периферийных термопар и термопар, установленных в газоотводах печи, (Крс); на фиг.2 - зависимость степени использования окиси углерода в доменной печи (ηсо) от показателя распределения температуры газа по радиусу печи (Крс).
На фиг.1 представлены результаты сопоставления, проведенного на доменной печи №2 НТМК, показателей радиального газораспределения, полученных по показаниям радиальной пятиточечной термопары, установленной над уровнем засыпи (Кр), и по показаниям периферийных термопар и термопар, установленных в газоотводах печи (Крс). Сопоставление величин обоих показателей радиального газораспределения показывает, что между ними существует линейная связь. Разброс экспериментальных точек объясняется тем, что Кр, характеризуя распределение газового потока только по одному диаметру печи, не может отражать его окружное газораспределение. Крс, наоборот, полнее отражает распределение температуры газа по периферии печи, но не учитывает всех особенностей распределения температуры газа в радиальном направлении. Отсюда можно сделать вывод о том, что Крс может характеризовать радиальное газораспределение не хуже, чем Кр, полученное более сложным способом.
На фиг.2 представлено сопоставление данных о распределении и использовании газового потока для получения оптимального радиального газораспределения, определяемого местоположением экстремума зависимости ηсо=(Крс).
Для осуществления предложенного способа доменная печь должна быть оборудована следующими техническими средствами.
Периферийные термопары, устанавливаемые над уровнем засыпи под осями газоотводов и измеряющие температуру газа в пятом (от оси печи) из пяти равновеликих по площади колец, на которые разделена площадь колошника. Размещение термопар непосредственно под осями газоотводов печи исключит влияние на их показания смещения газового потока в горизонтальном направлении при входе в них. Размещение термопар в центре по площади пятого (от оси печи) кольца позволит получать информацию о средней температуре периферийной части колошника, наиболее важной с точки зрения работы газового потока.
Термопары в газоотводах печи, устанавливаемые в их вертикальной части по их осям. Такая установка обеспечит получение информации о средней температуре колошникового газа или, что то же самое, о средней температуре газа по радиусу печи, т.к. численно они должны быть равны.
Газоанализатор, анализирующий состав колошникового газа, вышедшего из печи, на содержание в нем СО и СО2. Полученные данные позволят определять полноту использования восстановительной способности газового потока, определяемую по величине ηсо.
Расчет точки, в которой будет проводиться измерение температуры периферийных газов, проводится следующим образом.
В зависимости от величины радиуса колошника (R) определяется его площадь (Sк). Для доменной печи №4 ММК объемом 1380 м куб. радиус колошника равен 3,3 м. Отсюда:
Sк=πR2=3,14×3,32=34,2 м2.
Из принятого условия, что периферийные термопары должны измерять температуру в центре по площади одного из пяти равновеликих по площади колец, на которые делится площадь колошника, следует, что это кольцо делится, в свою очередь, на два равных по площади кольца. Следовательно, таких равновеликих по площади колец будет десять, а площадь каждого из них будет равна:
Sj=Sк:10=34,2:10=3,42 м2.
Отсюда расстояние, на котором должны находиться спаи термопар от оси печи (R1), определяется по следующему выражению:
Figure 00000001
После оборудования доменной печи перечисленными техническими средствами дальнейшее осуществление предлагаемого способа возможно как с использованием вычислительной техники, так и без нее.
В первом случае очередность операций должна быть следующей:
- непрерывный опрос показаний периферийных термопар, термопар в газоотводах печи и газоанализатора;
- нахождение средних значений искомых величин за выбранный период усреднения;
- расчет показателя распределения температуры газа по радиусу печи (Крс) по выражению
Крс=tпс/tкг, дол. ед.,
где tпс - среднее значение измеренных температур над уровнем засыпи под осями газоотводов в середине площади пятого от оси печи кольца (периферийного кольца), °С,
tкг - среднее значение измеренных температур в газоотводах печи по их вертикальным осям, °С;
- расчет показателя степени использования СО по следующему выражению:
ηco=СО2/(СО+СО2), дол. ед.,
где СО и СО2 - содержание окиси и двуокиси углерода в колошниковом газе на выходе из печи, дол. ед.;
- накопление в памяти ЭВМ выбранного числа значений Крс и ηсо, полученных вышеописанным способом;
- определение экстремума зависимости ηco=f(Крс) с помощью статистической модели вида
Figure 00000002
где α0, α1 и α2 - коэффициенты регрессии модели, определяемые методом наименьших квадратов;
- вывод на экран дисплея графика видеокадра в координатах "Степень использования окиси углерода" и "Показатель распределения температуры газа по радиусу печи", аналогичного изображенному на фиг.2, исходных данных и линии регрессии. Из фиг.2 видно, что оптимальное радиальное газораспределение, при котором достигается максимальное использование окиси углерода, достигалось при значениях Крс=0,95;
- продолжение опроса показаний термопар и газоанализатора; усреднение полученных данных; расчет Крс и ηco; занесение последних результатов расчета в базу данных, исключив при этом первые значения (т.е. проводя непрерывное обновление базы данных); поиск линии регрессии; нанесение на видеограмму, подобную изображенной на фиг.2, последних результатов расчета (исключив первые) и линии регрессии.
Осуществление предлагаемого способа на доменных печах, не оборудованных вычислительной техникой, возможно за счет периодически проводимой обработки данных диаграмм контрольно-измерительных приборов с записью показаний периферийных термопар, установленных на периферии печи над уровнем засыпи и в газоотводах печи и газоанализаторов; усреднения полученных значений за установленные периоды работы печи; определения количественных показателей распределения и использования газового потока за выбранные периоды усреднения; сопоставления их между собой путем построения графика, подобного изображенному на фиг.2; проведения линии регрессии и определения по ней оптимального значения
Крс, при котором достигается максимальное использование окиси углерода.
Осуществление способа было проведено на доменной печи №4 ОАО «ММК» с радиусом колошника 3,3 м. Наиболее просто установку периферийных термопар над уровнем засыпи можно осуществить над защитными плитами колошника. Разделение площади колошника на пять равновеликих по площади колец осуществили от оси печи до воображаемой линии, проведенной от скошенной части защитных плит колошника до основания газоотвода. В этом случае расстояние от оси печи до пересечения оси периферийной термопары с воображаемой линией, проведенной от скошенной части защитных плит колошника до основания газоотвода (скорректированный радиус колошника - Rк), составляло 3,62 м.
Отсюда площадь колошника в этой части печи
Sкк=πRк2=3,14×3,622=41,1 м2.
Расстояние, на котором должны находиться спаи термопар от оси печи (R), определяли (как и в предыдущем случае при определении R1) по следующему выражению:
Figure 00000003
Таким образом, для решения поставленной задачи устанавливаемые термопары должны быть выдвинуты во внутрь печи на 190 мм (3,62 м - 3,43 м=0,19 м) от воображаемой линии, проведенной от скошенной части защитных плит колошника до основания газоотвода. Именно таким образом были установлены на ремонте доменной печи №4 четыре периферийные термопары над уровнем засыпи под осями газоотводов.
Четыре термопары в газоотводах печи были установлены по их осям в их вертикальной части.
Эксплуатация этих термопар на доменной печи №4 показала, что наилучшие показатели работы печи были достигнуты при следующих данных:
- среднее значение измеренных температур над уровнем засыпи под осями газоотводов в середине площади периферийного кольца (tпс) составляло 140°С;
- среднее значение измеренных температур в газоотводах печи по их вертикальным осям (tкг) составляло 200°С;
- показатель распределения температуры газа по радиусу печи (Крс) составлял
Крс=tпс/tкг=140/200=0,7.

Claims (1)

  1. Способ определения оптимального радиального распределения газового потока в доменной печи, включающий отбор газа и измерение температуры над уровнем засыпи, разделение площади колошника на пять равновеликих по площади колец, определение количественного показателя распределения газового потока по радиусу печи, оценку распределения газового потока по виду температурной кривой, отличающийся тем, что разделение площади колошника на пять равновеликих по площади колец осуществляют от оси печи до цилиндрической части защитных плит колошника или скошенной их части, или воображаемой линии, проведенной от скошенной части защитных плит колошника до основания газоотвода, устанавливают термопары и измеряют температуру над уровнем засыпи под осями газоотводов в середине площади периферийных колец и в газоотводах печи по их вертикальным осям, определяют среднее значение измеренных температур над уровнем засыпи под осью газоотводов печи в середине площади периферийных колец и в газоотводах печи по их вертикальной оси, то есть среднюю температуру периферийного газа - tпс, °С и среднюю температуру колошникового газа - tкг, °С соответственно, и определяют количественный показатель радиального распределения газового потока по формуле: Крс=tпс/tкг.
RU2007124458/02A 2007-06-28 2007-06-28 Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи RU2354708C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124458/02A RU2354708C1 (ru) 2007-06-28 2007-06-28 Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124458/02A RU2354708C1 (ru) 2007-06-28 2007-06-28 Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007124458A RU2007124458A (ru) 2009-01-10
RU2354708C1 true RU2354708C1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=40373734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007124458/02A RU2354708C1 (ru) 2007-06-28 2007-06-28 Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2354708C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗАБОЛОТСКИЙ В.А. и др. Непрерывный контроль газового потока в доменной печи №3 ЧМК. - Сталь, №6, с.14-16. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007124458A (ru) 2009-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2901222C (en) Method for determining the state of a fire-resistant lining of a metallurgical vessel for molten metal in particular
CN111705174B (zh) 一种高炉炉墙结厚的检测方法
CN110057712A (zh) 一种氧化烧损率测定系统及方法
KR20170094560A (ko) 제강 공정들의 예측, 제어 및/또는 조절 방법 및 그 장치
Williams Control and analysis in iron and steelmaking
RU2354708C1 (ru) Способ определения оптимального распределения газового потока по радиусу доменной печи
KR20220070519A (ko) 생산 설비의 감시 방법, 생산 설비의 감시 장치, 및 생산 설비의 조업 방법
RU2710825C2 (ru) Устройство и способ для управления печью, исходя из измерений образовавшейся окалины
WO2021095595A1 (ja) 生産設備の操業方法及び操業システム
KR101246436B1 (ko) 고로의 용선 생산량 예측 방법
CN104894328A (zh) 一种转炉终点磷含量预报方法
CN103981330B (zh) 一种测量钢水含碳量的方法及装置
AU661367B2 (en) Apparatus for analysing carbon products
JP7203681B2 (ja) 補正係数の決定方法
RU2299910C2 (ru) Способ контроля состояния футеровки горна доменной печи
KR100383277B1 (ko) 고로 내의 가스류 변동측정방법
JP7173115B2 (ja) スタティック吹錬制御方法、温度補正項推定装置および転炉制御装置
Stumper et al. Blast furnace process improvement with probes and measurement systems
Parshakov et al. Multipoint thermal-probe monitoring the radial gas distribution in blast furnaces with nonconical charging systems at OAO MMK
WO1997012064A1 (en) A method for the determination of the gas flux distribution in a blast furnace
Lin et al. Entwicklungen und Anwendungen neuer Mess-und Überwachungssysteme zur Unterstützung der Hochofenführung
CN114722349A (zh) 一种评价和调整高炉炉缸料柱透液性状态的方法
RU2243266C1 (ru) Способ определения давления шихты в шахтной печи
KR101225431B1 (ko) 고로의 열보전대 위치 확인 방법
KR20160041689A (ko) 가열로의 열효율 정산시스템