高爐爐襯厚度及爐溫在線監(jiān)測的研究
發(fā)布時間:2020-12-30 09:37
高爐爐溫是影響高爐安全穩(wěn)定順行以及高爐長壽的重要因素。為實現(xiàn)高爐爐溫的穩(wěn)定控制,國內外眾多高爐研究者進行了大量的實驗研究,并且在延長高爐壽命方面取得了重大突破。但是我國只有少部分高爐壽命可以達到8~10年,大部分高爐爐身的壽命僅可以維持3~5年;谶@個問題,本文通過實時監(jiān)測測溫點的溫度值以及探測棒的長度,并根據(jù)測溫點的溫度值和探測棒的長度實時修正高爐爐墻內表面的溫度值,以指導工長通過調節(jié)冷卻壁的冷卻水流速等達到實時監(jiān)控高爐爐襯內表面溫度的變化趨勢,使高爐的正常運轉和實現(xiàn)高爐長壽的目的。高爐爐襯厚度及爐溫的研究中主要包括以下內容:1、高爐爐襯內表面溫度以及高爐爐襯厚度測量在現(xiàn)代大型高爐上難以直接測量。針對該問題本文設計了兩種高爐爐襯厚度與溫度的測量裝置,其相同點是通過測量探測棒的實時長度來間接推斷出高爐爐襯的實時厚度,一維測溫裝置與三維測溫裝置的不同點是溫度傳感器的布設位置。2、根據(jù)國內某高爐的實際結構與尺寸,結合測溫裝置的結構對高爐爐襯溫度建立仿真模型,通過ANSYS有限元軟件對高爐爐襯傳熱的正問題進行仿真計算(通過查閱資料得知高爐爐襯內表面與爐氣的復合換熱系數(shù)、冷卻壁與冷卻水的對流...
【文章來源】:內蒙古科技大學內蒙古自治區(qū)
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
電偶連續(xù)測溫結構示意圖
器以及溫度表等,其中攝像儀組件需要安裝于高爐頂端,調整攝像槍的視覺范圍以便清晰地觀察整個料面的溫度分布情況。圖1.2 紅外成像測溫結構圖A-攝像儀組件;B-視像電源電纜;C-監(jiān)視器;D-長時錄像機;E 溫度表;F-供電系統(tǒng);G-供氣系統(tǒng);H-排水系統(tǒng);I-高壓水供水環(huán)管(3)光纖連續(xù)測溫光纖連續(xù)測溫是將光電耦合探頭靠近被測鐵水表面使其接收鐵水的輻射能(兩者之間的距離約為200 ~ 400mm ),將接收到的輻射能轉化為電信號經(jīng)過光纖傳輸?shù)缴衔粰C進行相關的信號處理,得出連續(xù)的鐵水實時溫度。如圖 1.3 所示為光纖連續(xù)測溫裝置的結構示意圖。但是此方法是測量出鐵口的鐵水溫度,并不能準確反映出高爐內部的反映溫度。
圖1.3光纖連續(xù)測溫示意圖置是在高爐爐喉徑向面安裝四根測溫梁,且四根測溫每隔90度安裝。其中一根測溫梁較其它三根較長溫方式是將溫度傳感器按一定方式布設在測溫梁上溫度[10~12]。但是在實際使用中,測溫裝置的安裝位性,從而在料面上形成明顯的十字形凹陷。對于測十字測溫裝置的結構固定,并不能實現(xiàn)測溫梁的伸溫裝置只能連續(xù)測量出測溫點所在位置的溫度值。上升過程中的復雜變化,所以使得測溫點處的煤氣差。如圖 1.4 和 1.5 所示為邯剛7#高爐的十字測
【參考文獻】:
期刊論文
[1]對高爐銅冷卻壁應用特性的幾點認識[J]. 佘京鵬,陳鋼,許領舜,沈大偉. 煉鐵. 2013(04)
[2]高爐爐腹區(qū)域鑄銅冷卻壁的數(shù)值模擬及結構優(yōu)化[J]. 魏淵,孔建益,姜本熹,王玉穩(wěn),王興東. 鑄造技術. 2013(07)
[3]高爐銅冷卻壁熱態(tài)實驗及溫度場數(shù)值模擬[J]. 鄭建春,宗燕兵,蒼大強. 北京科技大學學報. 2008(08)
[4]一種新型數(shù)字化超聲波自動探傷系統(tǒng)的研制[J]. 芮華,徐大專. 儀器儀表學報. 2005(09)
[5]基于高爐專家系統(tǒng)的多變量爐溫智能控制系統(tǒng)[J]. 黃波,汪衛(wèi). 鋼鐵. 2005(04)
[6]冷卻壁材料對壁體溫度的影響[J]. 馬學東,高興岐,王鳳輝,李玲玲. 冶金能源. 2005(01)
[7]高爐爐身下部及爐缸、爐底冷卻系統(tǒng)的傳熱學計算[J]. 程樹森,楊天鈞,左海濱,孫磊,楊為國,潘奉賢. 鋼鐵研究學報. 2004(05)
[8]基于MAX6675的溫度控制器設計[J]. 李平,李亞榮. 儀表技術與傳感器. 2004(07)
[9]超聲波探傷儀收發(fā)電路研究[J]. 宋建萍. 電子工程師. 2004(06)
[10]爐墻厚度測量系統(tǒng)的設計和改進[J]. 楊友松,崔大福,晉偉,董大明,牛煥忠,李淑俊,闕耀華. 包頭鋼鐵學院學報. 2003(03)
博士論文
[1]高爐爐墻的傳熱學研究[D]. 薛慶國.北京科技大學 2001
碩士論文
[1]電阻爐智能溫度控制器的設計[D]. 余福兵.內蒙古科技大學 2012
[2]電阻爐智能溫度控制系統(tǒng)的設計和應用[D]. 呂小紅.武漢科技大學 2008
[3]高爐爐溫組合預報和十字測溫數(shù)學建模[D]. 龔淑華.浙江大學 2006
本文編號:2947421
【文章來源】:內蒙古科技大學內蒙古自治區(qū)
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
電偶連續(xù)測溫結構示意圖
器以及溫度表等,其中攝像儀組件需要安裝于高爐頂端,調整攝像槍的視覺范圍以便清晰地觀察整個料面的溫度分布情況。圖1.2 紅外成像測溫結構圖A-攝像儀組件;B-視像電源電纜;C-監(jiān)視器;D-長時錄像機;E 溫度表;F-供電系統(tǒng);G-供氣系統(tǒng);H-排水系統(tǒng);I-高壓水供水環(huán)管(3)光纖連續(xù)測溫光纖連續(xù)測溫是將光電耦合探頭靠近被測鐵水表面使其接收鐵水的輻射能(兩者之間的距離約為200 ~ 400mm ),將接收到的輻射能轉化為電信號經(jīng)過光纖傳輸?shù)缴衔粰C進行相關的信號處理,得出連續(xù)的鐵水實時溫度。如圖 1.3 所示為光纖連續(xù)測溫裝置的結構示意圖。但是此方法是測量出鐵口的鐵水溫度,并不能準確反映出高爐內部的反映溫度。
圖1.3光纖連續(xù)測溫示意圖置是在高爐爐喉徑向面安裝四根測溫梁,且四根測溫每隔90度安裝。其中一根測溫梁較其它三根較長溫方式是將溫度傳感器按一定方式布設在測溫梁上溫度[10~12]。但是在實際使用中,測溫裝置的安裝位性,從而在料面上形成明顯的十字形凹陷。對于測十字測溫裝置的結構固定,并不能實現(xiàn)測溫梁的伸溫裝置只能連續(xù)測量出測溫點所在位置的溫度值。上升過程中的復雜變化,所以使得測溫點處的煤氣差。如圖 1.4 和 1.5 所示為邯剛7#高爐的十字測
【參考文獻】:
期刊論文
[1]對高爐銅冷卻壁應用特性的幾點認識[J]. 佘京鵬,陳鋼,許領舜,沈大偉. 煉鐵. 2013(04)
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[3]高爐銅冷卻壁熱態(tài)實驗及溫度場數(shù)值模擬[J]. 鄭建春,宗燕兵,蒼大強. 北京科技大學學報. 2008(08)
[4]一種新型數(shù)字化超聲波自動探傷系統(tǒng)的研制[J]. 芮華,徐大專. 儀器儀表學報. 2005(09)
[5]基于高爐專家系統(tǒng)的多變量爐溫智能控制系統(tǒng)[J]. 黃波,汪衛(wèi). 鋼鐵. 2005(04)
[6]冷卻壁材料對壁體溫度的影響[J]. 馬學東,高興岐,王鳳輝,李玲玲. 冶金能源. 2005(01)
[7]高爐爐身下部及爐缸、爐底冷卻系統(tǒng)的傳熱學計算[J]. 程樹森,楊天鈞,左海濱,孫磊,楊為國,潘奉賢. 鋼鐵研究學報. 2004(05)
[8]基于MAX6675的溫度控制器設計[J]. 李平,李亞榮. 儀表技術與傳感器. 2004(07)
[9]超聲波探傷儀收發(fā)電路研究[J]. 宋建萍. 電子工程師. 2004(06)
[10]爐墻厚度測量系統(tǒng)的設計和改進[J]. 楊友松,崔大福,晉偉,董大明,牛煥忠,李淑俊,闕耀華. 包頭鋼鐵學院學報. 2003(03)
博士論文
[1]高爐爐墻的傳熱學研究[D]. 薛慶國.北京科技大學 2001
碩士論文
[1]電阻爐智能溫度控制器的設計[D]. 余福兵.內蒙古科技大學 2012
[2]電阻爐智能溫度控制系統(tǒng)的設計和應用[D]. 呂小紅.武漢科技大學 2008
[3]高爐爐溫組合預報和十字測溫數(shù)學建模[D]. 龔淑華.浙江大學 2006
本文編號:2947421
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