RU2674054C2 - Охлаждающая плита доменной печи со встроенной системой обнаружения износа - Google Patents

Охлаждающая плита доменной печи со встроенной системой обнаружения износа Download PDF

Info

Publication number
RU2674054C2
RU2674054C2 RU2017107851A RU2017107851A RU2674054C2 RU 2674054 C2 RU2674054 C2 RU 2674054C2 RU 2017107851 A RU2017107851 A RU 2017107851A RU 2017107851 A RU2017107851 A RU 2017107851A RU 2674054 C2 RU2674054 C2 RU 2674054C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
housing
cooling plate
wear
furnace
Prior art date
Application number
RU2017107851A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017107851A (ru
RU2017107851A3 (ru
Inventor
Никола Маджоли
Никола МУЗЕЛЬ
Original Assignee
Поль Вурт С.А.
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 Поль Вурт С.А. filed Critical Поль Вурт С.А.
Publication of RU2017107851A publication Critical patent/RU2017107851A/ru
Publication of RU2017107851A3 publication Critical patent/RU2017107851A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674054C2 publication Critical patent/RU2674054C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B7/00Blast furnaces
    • C21B7/10Cooling; Devices therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B7/00Blast furnaces
    • C21B7/10Cooling; Devices therefor
    • C21B7/106Cooling of the furnace bottom
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B7/00Blast furnaces
    • C21B7/10Cooling; Devices therefor
    • C21B7/103Detection of leakages of the cooling liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D19/00Arrangements of controlling devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D21/00Arrangements of monitoring devices; Arrangements of safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D21/00Arrangements of monitoring devices; Arrangements of safety devices
    • F27D21/0021Devices for monitoring linings for wear
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/0005Cooling of furnaces the cooling medium being a gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/001Cooling of furnaces the cooling medium being a fluid other than a gas
    • F27D2009/0013Cooling of furnaces the cooling medium being a fluid other than a gas the fluid being water
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/0018Cooling of furnaces the cooling medium passing through a pattern of tubes
    • F27D2009/0021Cooling of furnaces the cooling medium passing through a pattern of tubes with the parallel tube parts close to each other, e.g. a serpentine
    • F27D2009/0024Cooling of furnaces the cooling medium passing through a pattern of tubes with the parallel tube parts close to each other, e.g. a serpentine with contiguous tubes, which may be separately welded one to the other
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/0018Cooling of furnaces the cooling medium passing through a pattern of tubes
    • F27D2009/0032Cooling of furnaces the cooling medium passing through a pattern of tubes integrated with refractories in a panel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/004Cooling of furnaces the cooling medium passing a waterbox
    • F27D2009/0043Insert type waterbox, e.g. cylindrical or flat type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein
    • F27D2009/0002Cooling of furnaces
    • F27D2009/0045Cooling of furnaces the cooling medium passing a block, e.g. metallic
    • F27D2009/0048Cooling of furnaces the cooling medium passing a block, e.g. metallic incorporating conduits for the medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D21/00Arrangements of monitoring devices; Arrangements of safety devices
    • F27D2021/0007Monitoring the pressure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Blast Furnaces (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии. Охлаждающая плита для металлургической печи содержит корпус с передней поверхностью и с противоположной ей задней поверхностью, который выполнен с по меньшей мере одним каналом теплоносителя, причем передняя поверхность предпочтительно содержит чередующиеся ребра и углубления и в процессе использования обращена к внутреннему пространству печи. Охлаждающая плита для металлургической печи содержит также средства обнаружения износа, выполненные с возможностью контроля износа корпуса, которые содержат несколько закрытых напорных камер, распределенных по различным местоположениям в корпусе, причем напорные камеры размещены на заданных глубинах ниже передней поверхности корпуса, и датчик давления, соотнесенный с каждой напорной камерой с возможностью обнаружения отклонения от эталонного давления в напорной камере, когда последняя становится открытой вследствие износа корпуса. Предлагается надежный альтернативный способ отслеживания состояния износа охлаждающих плит. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение, в общем, относится к охлаждающим плитам для металлургических печей, а именно доменных печей, и прежде всего к охлаждающим плитам со средствами для обнаружения износа корпуса в результате истирания огнеупорной стенки.
Уровень техники
Охлаждающие плиты для металлургических печей, также называемые «планками», являются хорошо известными из уровня техники. Они используются для покрытия внутренней стенки внешнего кожуха металлургической печи, такой как, например, доменная печь или электродуговая печь, и служат для обеспечения:
(1) теплоотводного защитного экрана между внутренним пространством печи и внешним кожухом печи, и
(2) крепежного средства для облицовки из огнеупорного кирпича, огнеупорного материала торкретирования или наращиваемого в ходе процесса слоя в печи.
Первоначально, охлаждающие плиты были представлены плитами из литейного чугуна с отлитыми в них охлаждающими трубами. В качестве альтернативы планкам из литейного чугуна, были разработаны медные планки. В настоящее время большинство охлаждающих плит для металлургической печи изготавливают из меди, медного сплава или, в последнее время, из стали.
Облицовка из огнеупорного кирпича, огнеупорный материал торкретирования или наращиваемый в ходе процесса слой образуют защитный слой, размещенный перед горячей поверхностью панелеобразного корпуса. Этот защитный слой является полезным для защиты охлаждающей плиты от ухудшения характеристик, вызываемого господствующей в печи агрессивной средой. На практике, однако, печь также иногда используют без этого защитного слоя, что приводит к эрозии пластинчатых ребер на горячей поверхности.
Как это является известным из уровня техники, в то время как в доменной печи первоначально предоставляется облицовка из огнеупорного кирпича на передней стороне планок, эта облицовка изнашивается в течение срока службы. Прежде всего, было замечено, что в секции заплечиков доменной печи огнеупорная облицовка может исчезнуть относительно быстро. В то время как в этом случае нарастающий слой шлака и шихты, как правило, образуется на горячей стороне охлаждающих плит, этот слой фактически непрерывно нарастает и стирается таким образом, что в течение некоторых периодов времени охлаждающие плиты оказываются подвергнутыми непосредственному воздействию тяжелых условий в доменной печи, что проводит к износу корпуса охлаждающей плиты.
Основными причинами износа нарастающего слоя и, само собой разумеется, облицовки и охлаждающих плит является восходящий поток горячих газов, а также истирание посредством опускающейся шихты (уголь, руда и т.д.). Относительно потока горячих газов, износ происходит не только вследствие тепловой нагрузки, но также и в результате истирания несомыми в восходящих газах частицами.
Документ JP-A2-61264110 описывает охлаждающую планку, содержащую систему обнаружения износа с помощью ультразвукового датчика, пребывающего в контакте с задней поверхностью корпуса планки для обнаружения его эрозии. Такая техника представляется как громоздкая для реализации в окружении доменной печи.
Цель изобретения
Цель настоящего изобретения состоит в предоставлении альтернативного и надежного способа отслеживания состояния износа охлаждающих плит.
Эта цель достигнута охлаждающей плитой, как заявлено в п. 1 формулы изобретения.
Сущность изобретения
Охлаждающая плита для металлургической печи согласно настоящему изобретению содержит корпус с передней поверхностью и с противоположной ей задней поверхностью, причем корпус имеет в себе по меньшей мере один канал теплоносителя. В процессе использования передняя поверхность, которая, предпочтительно, содержит чередующиеся ребра и углубления, обращена к внутреннему пространству печи.
Следует отметить, что охлаждающая плита оснащается средствами обнаружения износа, которые содержат несколько закрытых напорных камер, распределенных по различным местоположениям в пределах корпуса и размещенных на заданных глубинах ниже передней поверхности корпуса. Датчик давления соотнесен с каждой напорной камерой с целью обнаружения отклонения от эталонного давления, когда напорная камера становится открытой вследствие износа участка корпуса.
Тем самым настоящее изобретение предлагает способ обнаружения износа охлаждающих плит, основанный на физическом принципе изменения давления, что является легким и относительно недорогим для контроля. Кроме того, сеть закрытых, заделанных в корпус плиты напорных камер, позволяет осуществлять совместный контроль износа в нескольких местоположениях, и предоставляет возможность различения нескольких состояний износа (или уровней износа), в зависимости от числа закрытых напорных камер и их расстояния от поверхности. Следовательно, настоящее изобретение позволяет осуществлять расширенный контроль над охлаждающей плитой, который обеспечивает обнаружение состояния износа охлаждающей плиты в нескольких областях корпуса, а также обеспечивает различение отличных условий износа в той же области.
В предпочтительном варианте осуществления напорные камеры выполнены в виде глухих отверстий, высверленных от задней поверхности корпуса, и закрыты герметично смонтированными пробками. Каждый датчик давления в этом случае может быть поддержан его соответствующей пробкой, а присоединительный провод датчика давления герметично пропущен через пробку наружу. Подходящими являются, например, датчики пьезоэлектрического типа. Для простоты реализации напорные камеры и, соответственно, глухие отверстия могут быть выполнены в виде удлиненных полых камер, простирающихся по существу перпендикулярно передней поверхности корпуса. Глухие отверстия могут, например, иметь диаметр менее 5 мм, предпочтительно от 1 до 3 мм.
Предпочтительно, напорные камеры распределены по различным местоположениям группами по меньшей мере из двух напорных камер, причем каждая напорная камера в пределах группы размещена на различной заданной глубине ниже передней поверхности корпуса. Прежде всего, в пределах каждой группы одна напорная камера может быть размещена под ребром, а другая напорная камера может быть размещена под углублением. При этом можно отслеживать несколько областей охлаждающей плиты, и в каждой области также различать между различными уровнями износа. Например, группы напорных камер могут быть расположены в верхней, нижней и центральной секциях корпуса, предпочтительно с использованием 2 или 3 групп на секцию.
На практике напорные камеры изготавливают в виде закрытых и уплотненных камер, содержащих заданную текучую среду под эталонным давлением, выбранным таким образом, что в процессе использования эталонное давление в камерах отличается от рабочего давления доменной печи. Для простоты реализации текучая среда в напорных камерах является воздухом, хотя в принципе, могут быть использованы и другие газы (прежде всего, инертные газы). В принципе, текучая среда в напорных камерах может быть представлена жидкостью, например водой, но опять-таки предпочтительными являются газы, и прежде всего воздух, поскольку следует избегать попадания воды в печь даже в небольших количествах. Эталонное давление для газа может быть выбрано из: вакуумметрического давления, давления ниже рабочего давления печи, давления выше рабочего давления печи. Предположим, типичное рабочее давление доменной печи находится в диапазоне 2-3 бар, эталонное давление (измеренное при температуре окружающей среды) может составлять, например, около 1 бар (атмосферное давление), или около 4 бар или выше.
Согласно другому аспекту изобретение относится к доменной печи, содержащей кожух, облицованный охлаждающими плитами, как описано выше, а также содержит систему управления, которая выполнена для: получения сигналов давления от каждого из датчиков давления напорных камер в охлаждающих плитах, обнаружения отклонения давления от эталонного давления на датчиках давления, и отображения схемы распределения состояния износа облицовки из охлаждающих плит на основании информации из сигналов давления и известного местоположения охлаждающих плит в доменной печи.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение далее описывается в качестве примера со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг. 1: принципиальный чертеж варианта осуществления предложенной охлаждающей плиты,
Фиг. 2: вертикальное представление вида в разрезе через охлаждающую плиту на фиг. 1, смонтированную на внешнем кожухе печи,
Фиг. 3: увеличенный вид детали А на фиг. 2.
Подробное описание предпочтительного варианта осуществления
Предпочтительный вариант предложенной охлаждающей плиты 10 схематично показан на фиг. 1-3. Охлаждающая плита 10 содержит корпус 12, который, как правило, формуют из плоской заготовки, например изготавливают из отливки или из медной, медносплавной или стальной штамповки. Кроме того, корпус 12 имеет по меньшей мере один заделанный в него обычный канал 14 теплоносителя. Как это может быть отмечено на фиг. 1, охлаждающая плита 10 в настоящем документе представлена с четырьмя каналами 14 теплоносителя с целью обеспечения теплоотводного защитного экрана между внутренним пространством печи и внешним кожухом печи 16 печи (или защитой).
Фиг. 2 показывает охлаждающую плиту 10 на фиг. 1 в поперечном разрезе, смонтированную на кожухе 16 печи. Корпус 12 имеет переднюю поверхность, обозначенную в общем как 18, также называемую горячей поверхностью, которая обращена к внутреннему пространству печи, и противоположную ей заднюю поверхность 20, также называемую холодной поверхностью, которая в процессе использования обращена к внутренней поверхности кожуха 16 печи.
Как известно из уровня техники, передняя поверхность 18 корпуса 12, предпочтительно, имеет структурированную поверхность, выполненную, прежде всего с чередующимися ребрами 22 и углублениями 24. Когда охлаждающая плита 10 смонтирована в печи, углубления 24 и пластинчатые ребра 22 размещают по существу горизонтально с целью обеспечения крепежных средств для облицовки из огнеупорного кирпича (не показана).
Как известно, во время функционирования доменной печи или подобного устройства, облицовка из огнеупорного кирпича разрушается под действием спускающегося шихтового материала, что приводит к тому обстоятельству, что охлаждающие плиты оказываются незащищенными и должны противостоять агрессивной среде в доменной печи.
В результате, происходит также истирание охлаждающих плит, и является желательным иметь информацию о состоянии износа охлаждающих плит.
Следует учесть, что предложенная охлаждающая плита 10 оборудуется средствами обнаружения износа, как объясняется далее.
Предложенные средства обнаружения износа содержат несколько закрытых напорных камер 26, 28, распределенных по различным местоположениям в корпусе 12 и размещенных на заданных глубинах ниже передней поверхности 18 корпуса 12. Закрытые напорные камеры 26, 28 изготовлены для задания в них внутреннего эталонного давления (обычно отличающегося от рабочего давления доменной печи), и с каждой напорной камерой 26, 28 соотнесен датчик давления 30. Когда корпус 12 эродирует до глубины размещения закрытой напорной камеры, последняя становится открытой, и давление в ней выравнивается с рабочим давлением доменной печи. В рамках контроля над давлением в закрытой напорной камере 26, 28 тем самым можно измерить момент открывания закрытой напорной камеры, который обозначается отклонением от начального эталонного давления. На практике, закрытые напорные камеры 26, 28 могут быть выполнены в виде глухих отверстий, высверленных от задней поверхности охлаждающей плиты. Эти отверстия высверливают по существу перпендикулярно передней поверхности 18 охлаждающей плиты 10, как это может быть отмечено на фиг. 2 и 3. Глухие отверстия могут иметь малый диаметр, предпочтительно в диапазоне 1-3 мм. Каждое глухое отверстие закрывают пробкой 32 с целью уплотнения напорной камеры 26, 28. Кроме того, пробка поддерживает датчик 30 давления таким образом, что датчик давления обращен к внутренней части закрытой напорной камеры. Такой датчик 30 давления может быть представлен датчиком пьезоэлектрического типа. Соединительные провода 34 каждого датчика 30 давления герметично пропущены через пробку 32 и проходят наружу печи через отверстие 36 в кожухе печи, как представлено на фиг. 2.
Как указано выше, принцип контроля основывается на отклонении давления от эталонного давления. Соответственно, в каждой напорной камере 26, 28 первоначально задают эталонное давление газа, которое отличается от обычного рабочего давления доменной печи. За счет этого может быть измерено существенное изменение давления, когда закрытая напорная камера становится открытой вследствие износа участка корпуса, первоначально отделяющего внутренний конец напорной камеры от переднего края панели. Давление в каждой напорной камере 26, 28, таким образом, может быть задано на уровне эталонного давления, которое является либо менее, либо более высоким, чем рабочие давления доменной печи, или может также быть задано вакуумметрическое давление.
На фиг. 1 положение напорных камер 26, 28 схематично обозначается выполненными сплошными линиями окружностями. Как это может быть замечено, они распределены на корпусе охлаждающей плиты в различных четко заданных местоположениях. Как уже очевидно из других чертежей, закрытые напорные камеры, предпочтительно, размещены группами.
Например, напорные камеры могут быть распределены группами по меньшей мере из двух напорных камер, причем каждая напорная камера в пределах группы размещена на различной заданной глубине ниже передней поверхности корпуса. Возвращаясь к фиг. 3, можно увидеть, что одна напорная камера является соотнесенной с ребром 22, тогда как другая напорная камера является соотнесенной с углублением.
Внутренняя оконечность напорной камеры 28 располагается на расстоянии D1 ниже поверхности ребра, тогда как камера 26 располагается на расстоянии D2 ниже соответствующего углубления, которое может также упоминаться как расстояние D'2 при соотнесении его с соседним ребром 22.
Таким образом, так называемая «глубина» напорной камеры соответствует расстоянию от внутреннего конца напорной камеры в корпусе до передней поверхности 18 охлаждающей плиты, в настоящем документе - D1 и D'2 при соотнесении передней стороны с уровнем неизношенных ребер 22 в новой охлаждающей плите.
Обнаружение изменения давления в напорных камерах 28 тем самым подразумевает, что толщина ребра уменьшилась более чем на D1. Обнаружение изменения давления в напорной камере 26 подразумевает, что толщина корпуса 25 в углублении 24 уменьшилась более чем на D'2 или, что уровень износа в углублении 22 является большим, чем D2 (в зависимости от точки отсчета).
Таким образом, показанная на иллюстрациях конфигурация позволяет осуществлять контроль 9 за различными местоположениями/областями охлаждающей плиты 10: охлаждающая плита разделяется на верхнюю, нижнюю и центральную секции, каждая из которых подразделяется на левый, правый и центральный участки.
Кроме того, для каждой области можно отслеживать износ ребра и углубления.

Claims (19)

1. Охлаждающая плита для металлургической печи, содержащая:
- корпус (12) с передней поверхностью (18) и с противоположной ей задней поверхностью (20), причем корпус выполнен с по меньшей мере одним каналом (14) теплоносителя, причем передняя поверхность (18) предпочтительно содержит чередующиеся ребра (22) и углубления (24) и в процессе использования обращена к внутреннему пространству печи,
- средства обнаружения износа, выполненные с возможностью контроля износа корпуса (12),
отличающаяся тем, что средства обнаружения износа содержат:
- несколько закрытых напорных камер (26, 28), распределенных по различным местоположениям в корпусе, причем напорные камеры размещены на заданных глубинах ниже передней поверхности (18) корпуса, и
- датчик (30) давления, соотнесенный с каждой напорной камерой (26, 28) с возможностью обнаружения отклонения от эталонного давления в напорной камере, когда последняя становится открытой вследствие износа корпуса.
2. Охлаждающая плита по п. 1, отличающаяся тем, что напорные камеры (26, 28) выполнены в виде глухих отверстий, высверленных от задней поверхности (20) корпуса, и закрыты герметично смонтированными пробками (32).
3. Охлаждающая плита по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что напорные камеры (26, 28) в виде глухих отверстий представляют собой удлиненные полые камеры, простирающиеся по существу перпендикулярно передней поверхности (18) корпуса.
4. Охлаждающая плита по п. 2 или 3, отличающаяся тем, что датчик (30) давления поддерживается пробкой (32), а присоединительные провода (34) датчика (30) давления герметично пропущены через пробку (32) наружу.
5. Охлаждающая плита по п. 3 или 4, отличающаяся тем, что напорные камеры (26, 28) в виде глухих отверстий имеют диаметр менее 5 мм, предпочтительно от 1 до 3 мм.
6. Охлаждающая плита по одному из пп. 1-5, отличающаяся тем, что напорные камеры (26, 28) распределены по различным местоположениям группами по меньшей мере из двух напорных камер, причем каждая напорная камера в пределах группы размещена на различной заданной глубине ниже передней поверхности корпуса.
7. Охлаждающая плита по п. 6, отличающаяся тем, что в пределах каждой группы одна напорная камера размещена под ребром (22), а другая напорная камера размещена под углублением (24).
8. Охлаждающая плита по п. 6 или 7, отличающаяся тем, что группы напорных камер расположены в верхней, нижней и центральной областях корпуса, предпочтительно по 2 или 3 группы на область.
9. Охлаждающая плита по одному из пп. 1-8, отличающаяся тем, что датчик (30) давления выполнен в виде датчика пьезоэлектрического типа.
10. Охлаждающая плита по одному из пп. 1-9, отличающаяся тем, что каждая напорная камера (26, 28) находится под эталонным давлением, выбранным из вакуумметрического давления, давления газа ниже рабочего давления печи или давления газа выше рабочего давления печи.
11. Доменная печь, содержащая кожух, облицованный охлаждающими плитами по одному из пп. 1-10, и систему управления, выполненную с возможностью:
получения сигналов давления от каждого из датчиков давления напорных камер в охлаждающих плитах,
обнаружения отклонения давления от эталонного давления на одном или нескольких датчиках давления и
отображения схемы распределения состояния износа облицовки из охлаждающих плит на основании информации из сигналов давления и известного местоположения охлаждающих плит в доменной печи.
RU2017107851A 2014-08-11 2015-08-07 Охлаждающая плита доменной печи со встроенной системой обнаружения износа RU2674054C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LU92515A LU92515B1 (en) 2014-08-11 2014-08-11 Blast furnace cooling plate with integrated wear detection system
LU92515 2014-08-11
PCT/EP2015/068301 WO2016023838A1 (en) 2014-08-11 2015-08-07 Blast furnace cooling plate with integrated wear detection system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017107851A RU2017107851A (ru) 2018-09-13
RU2017107851A3 RU2017107851A3 (ru) 2018-10-19
RU2674054C2 true RU2674054C2 (ru) 2018-12-04

Family

ID=51392319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107851A RU2674054C2 (ru) 2014-08-11 2015-08-07 Охлаждающая плита доменной печи со встроенной системой обнаружения износа

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9963753B2 (ru)
EP (1) EP3180452B1 (ru)
JP (1) JP6578348B2 (ru)
KR (1) KR101759868B1 (ru)
CN (1) CN106687606B (ru)
BR (1) BR112017002506B1 (ru)
LU (1) LU92515B1 (ru)
RU (1) RU2674054C2 (ru)
TW (1) TWI652348B (ru)
UA (1) UA118486C2 (ru)
WO (1) WO2016023838A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU93234B1 (en) * 2016-09-23 2018-04-05 Wurth Paul Sa Material hopper, in particular for a blast furnace
LU100516B1 (en) * 2017-11-13 2019-05-27 Wurth Paul Sa Shaft furnace condition monitoring
EP3693690A1 (en) * 2019-02-08 2020-08-12 Paul Wurth S.A. Cooling plate thickness measurement in a metallurgical furnace

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU513630A3 (ru) * 1973-03-19 1976-05-05 Хоговенс Иймуйден Бв (Фирма) Устройство футеровки стенок шахтной печи
DE2907511A1 (de) * 1979-02-26 1980-09-11 Gutehoffnungshuette Sterkrade Kuehlplatte fuer schachtoefen und verfahren zur herstellung derselben
SU872552A1 (ru) * 1980-03-19 1981-10-15 Норильский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Горно-Металлургический Комбинат Им.А.П.Завенягина Плитовый холодильник металлургических агрегатов
JPS61264110A (ja) * 1985-05-17 1986-11-22 Kawasaki Steel Corp 高炉ステ−ブ損耗検知方法
RU2022024C1 (ru) * 1992-09-22 1994-10-30 Малое коллективное предприятие "Домна" Устройство для охлаждения доменной печи
RU2144570C1 (ru) * 1995-02-07 2000-01-20 СМС Шлеманн - Зимаг АГ Охлаждающая плита для шахтных печей
RU2482192C2 (ru) * 2008-06-06 2013-05-20 Поль Вурт С.А. Холодильная плита для металлургической печи
RU2495940C2 (ru) * 2008-11-04 2013-10-20 Поль Вурт С.А. Холодильная плита для металлургической печи и способ её изготовления

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5239044Y2 (ru) * 1972-08-21 1977-09-05
FR2356105A1 (fr) * 1976-06-25 1978-01-20 Asea Ab Procede et dispositif pour le refroidissement des regions exposees du revetement dans un four metallurgique
ES473370A1 (es) * 1978-09-14 1979-04-16 Siderurgica Nacional Sa Perfeccionamientos introducidos en la deteccion de fugas delliquido refrigerante en las toberas de horno alto.
NL183317C (nl) * 1982-06-03 1988-09-16 Hoogovens Groep Bv Hoogovenwand.
US4872345A (en) * 1988-03-30 1989-10-10 Shell Oil Company Measuring wall erosion
JPH11293312A (ja) * 1998-02-13 1999-10-26 Nkk Corp 冶金炉用ステーブ
FI120850B (fi) * 2008-02-11 2010-03-31 Outotec Oyj Menetelmä ja järjestely metallurgisen uunin jäähdytyselementin yksittäisessä jäähdytyselementtikierrossa virtaavan jäähdytysfluidin ainakin yhden fysikaalisen suureen kuten lämpötilan, virtauksen tai paineen mittaamiseksi

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU513630A3 (ru) * 1973-03-19 1976-05-05 Хоговенс Иймуйден Бв (Фирма) Устройство футеровки стенок шахтной печи
DE2907511A1 (de) * 1979-02-26 1980-09-11 Gutehoffnungshuette Sterkrade Kuehlplatte fuer schachtoefen und verfahren zur herstellung derselben
SU872552A1 (ru) * 1980-03-19 1981-10-15 Норильский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Горно-Металлургический Комбинат Им.А.П.Завенягина Плитовый холодильник металлургических агрегатов
JPS61264110A (ja) * 1985-05-17 1986-11-22 Kawasaki Steel Corp 高炉ステ−ブ損耗検知方法
RU2022024C1 (ru) * 1992-09-22 1994-10-30 Малое коллективное предприятие "Домна" Устройство для охлаждения доменной печи
RU2144570C1 (ru) * 1995-02-07 2000-01-20 СМС Шлеманн - Зимаг АГ Охлаждающая плита для шахтных печей
RU2482192C2 (ru) * 2008-06-06 2013-05-20 Поль Вурт С.А. Холодильная плита для металлургической печи
RU2495940C2 (ru) * 2008-11-04 2013-10-20 Поль Вурт С.А. Холодильная плита для металлургической печи и способ её изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
CN106687606A (zh) 2017-05-17
US9963753B2 (en) 2018-05-08
EP3180452A1 (en) 2017-06-21
RU2017107851A (ru) 2018-09-13
LU92515B1 (en) 2016-02-12
JP2017527697A (ja) 2017-09-21
US20170226601A1 (en) 2017-08-10
KR101759868B1 (ko) 2017-07-20
RU2017107851A3 (ru) 2018-10-19
BR112017002506B1 (pt) 2021-05-18
CN106687606B (zh) 2019-03-29
BR112017002506A2 (pt) 2017-12-05
TW201615843A (zh) 2016-05-01
WO2016023838A1 (en) 2016-02-18
UA118486C2 (uk) 2019-01-25
JP6578348B2 (ja) 2019-09-18
KR20170026636A (ko) 2017-03-08
EP3180452B1 (en) 2017-11-08
TWI652348B (zh) 2019-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2674054C2 (ru) Охлаждающая плита доменной печи со встроенной системой обнаружения износа
EP2419542B1 (en) Cooling plate for a metallurgical furnace
US12071675B2 (en) Shaft furnace condition monitoring
EP2673386B1 (en) Stave cooler for a metallurgical furnace
RU2358015C2 (ru) Способ защиты фурменного прибора и огнеупорной футеровки печи
US4676487A (en) Cooling plate for metallurical furnaces
CN110382722B (zh) 用于冶金炉的冷却板
CN214470084U (zh) 用于冶金炉的壁板保护系统及冶金炉壁板体
JP2669279B2 (ja) 高炉の操業方法
JP7294830B2 (ja) 溶融炉の出湯口部の冷却構造及びその冷却構造に用いられる金属板ブロックの製造方法。
US11384985B2 (en) Furnace stave
CN214496367U (zh) 用于冶金炉的壁板保护系统及冶金炉壁板体
JPH0967607A (ja) 高炉の炉底監視方法
CN118076851A (zh) 冷却元件以及与冷却元件有关的方法
JPH06212215A (ja) 炉底の耐火レンガの温度制御方法
JP2002038210A (ja) 高炉炉壁付着物厚み測定装置及び高炉の操業方法
CN114891941A (zh) 一种对高炉炉缸气隙的判断及处理工艺
Sheshukov et al. Improving the durability and reliability of vacuum-chamber linings
JPH09209011A (ja) 高炉炉底側壁煉瓦の侵食抑制方法
RU2235134C1 (ru) Плитовый холодильник для металлургических печей
ITBS20060125A1 (it) Davanzale per forni metallurgici