Cтраница 1
Тепловой режим мартеновской печи характеризуется температурой в различных точках печи, регенераторов и дымовых каналов. Для контроля температуры в этих точках применяют радиационные пирометры, работающие в комплекте с потенциометрами 26 - 46 соответственно. Для каждого потенциометра предусмотрено по два пирометра, подключенных поочередно при переключении факелов и регенераторов. [1]
Регулирование теплового режима мартеновской печи осуществляется автоматически. Для этой цели в местах заданных температур устанавливают приборы для измерения температуры, связанные с автоматическими устройствами. В настоящее время более 90 / 0 стали выплавляется на автоматизированных мартеновских печах. Мартеновские печи имеют устройства для подачи кислорода для форсирования горения топлива или для окисления примесей в жидкой ванне. При подаче кислорода в жидкую ванну его используют для-введения порошкообразных флюсов непосредственно в жидкий металл. В отдельных случаях для этой цели используют воздух. Ввод порошкообразных материалов в жидкий металл ускоряет процессы шлакования вредных примесей. [2]
Автоматизацией теплового режима мартеновских печей регулируют сжигание топлива, давление печных газов и тепловую нагрузку печи по заданной программе. Автоматизация увеличивает производительность, уменьшает расход топлива, увеличивает стойкость огнеупоров. В настоящее время все мартеновские печи регулируются автоматически. Автоматическая перекидка клапанов осуществляется при помощи контактного гальванометра по разности температур верха и низа насадок воздушных регенераторов. [3]
В процессе наладки теплового режима автоматизированной мартеновской печи с применением рассмотренных выше измерений, особое внимание должно быть обращено на правильный технологический процесс выплавки стали, в частности на шлаковый режим плавки и режим окисления углерода, так как в противном случае результаты измерений тепловых потоков и температур будут значительно отличаться от их значений при нормальных условиях работы, что внесет искажение в наладку работы печи. [4]
Новым методом наладки теплового режима автоматизированной мартеновской печи является метод исследования тепловых потоков в рабочем пространстве и температуры металла в ванне печи. Применяя этот метод, можно установить и устранить недостатки в работе печи, и, что имеет особенно большое значение, можно правильно наладит режим работы мартеновской печи, приблизив его к оптимальному. Наиболее правильно можно установить необходимый расход топлива, воздуха, карбюратора, величину давления газов в печи и др. по ходу плавки. [5]
В системе автоматического регулирования тепловых режимов мартеновской печи, отапливаемой мазутом, предусмотрено также изменение угла наклона форсунок. В первый период плавки наклон форсунки к горизонту устанавливается наименьший. Одновременно с подачей сигнала на установку заданий регуляторам по программе второго периода подается команда и на изменение угла наклона форсунок. Изменение угла наклона до максимального производится постепенно за два-три переключения клапанов. [6]
Полная автоматизация контроля и управления тепловым режимом мартеновской печи еще не завершена. Но достигнутая степень автоматизации такова, что уже возможна постановка вопроса о решении задачи полной автоматизации технологического процесса мартеновской плавки. [7]
Приведенные схемы автоматизации контроля и регулирования теплового режима мартеновской печи позволяет без участия сталевара во все периоды плавки поддерживать оптимальный тепловой режим. [8]
Опыт работы системы показывает, что разделение всей плавки только а два периода не отражает полностью оптимальных условий ведения тепловых режимов мартеновской печи. Теплотехнические периоды плавки распределяются по периодам программы следующим образом. [9]
Мартеновские печи оснащены технич. Внедряется связанное регулирование теплового режима мартеновских печей, работающих на жидком топливе, по температуре свода. Мартеновские печи, отапливаемые жидким и газообразным топливом, оснащены необходимыми контрольно-измерительными приборами. [10]
Измерение температур, в свою очередь, позволяет осуществлять непрерывный контроль теплового режима мартеновских печей, конвертеров, вагранок. Разработанные в настоящее время термопары с термоэлектродами из тугоплавких соединений позволяют измерять температуры до 1700 С в окислительных средах, до 3500 С в нейтральных, восстановительных средах и в вакууме. [11]
Схема установки с дифференциальными термопарами ( в и батарея термопар ( 0. [12] |
В химических лабораториях пирометры применяют редко. Их больше используют в металлургии и строительной индустрии для контроля за тепловым режимом мартеновских печей, печей по обжигу известняка и других материалов. [13]