Cтраница 2
В таком тигле увеличение толщины гарниссажа при снижении подводимой к расплаву мощности не грозит потерей связи расплава с полем индуктора, так как садка остается непрозрачной для поля в большем интервале температур. Кроме того, при увеличении толщины гарниссажа существенно снижается теплопередача к воде, то есть процесс плавки можно проводить при меньших удельных мощностях, чем в тиглях меньшего диаметра. Это также способствует снижению температуры расплава. [16]
В период разогрева котла газы, несущие расплавленный золовой унос, резко охлаждаются, проходя через экран, и на стенках труб образуется гарниссаж. Этот процесс продолжается до той поры, пока толщина гарниссажа не достигнет значения, при котором наружная поверхность его станет жидкой. После этого капельки уноса улавливаются липкой поверхностью гарниссажа и образовавшаяся пленка непрерывно стекает каплями и струйками в шлаковую ванну, откуда выводится наружу и гранулируется при помощи водяной струи. Расплавленная зола улавливается и стекает вниз также и по футеровке циклонов. [17]
Сохранение необходимой толщины слоя гарниссажа требует разработки надежной системы управления тепловым балансом печи. Замедление отвода тепла или поступление тепла в очаг плавления в неучтенно повышенных количествах вызывает уменьшение толщины гарниссажа или его полное про-плавление. Ускоренный или неравномерный отвод тепла из зоны плавления приводит к неоправданному увеличению гарниссажа и снижению эффективности плавки. [18]
Внутрь расплава введена Г - образная термопара 2 ( см. рис. 3 - 1 6) в стальном жароупорном чехле. Она служит для измерения температуры расплава в любой точке тигля, температуры гарниссажа и очень приблизительно - толщины гарниссажа. [19]
При этих условиях для поддержания равновесия необходим перегрев расплава. Если Аобщ и Ттн постоянны, то произведение / гт AT также постоянно. То есть на понижение или повышение температуры расплава система реагирует соответствующим изменением толщины гарниссажа. Фазовое равновесие достигается регулированием мощности нагрева. В методе гарниссажа изменение объема расплава приводит к изменению энергетических характеристик генератора, поскольку меняется расстояние между расплавом и индуктором. [20]
![]() |
Схема построения зональной модели теплообмена в Печах взвешенной плавки ( ВП. / - продукты плавки. 2 - сульфидный факел. 3 - кладки. 4 - слой шлака. 5 - слой штейна. [21] |
Разработана и прошла промышленную адаптацию многозональная модель теплообмена в действующей печи КФП с горизонтальным сульфидным факелом АГМК. Анализ модели показал, что расхождения в температурах газовой фазы и падающих тепловых потоков на ванну, полученных в ходе промышленных экспериментов и моделирования, не превышают 13 и 16 % в сторону завышения по расчетным данным. Учет селективности и рассеяния излучения, а также их совместный учет не меняет характер распределения полей энергетических характеристик. Показано что, неучет продольных потоков излучения может привести к значительным ошибкам в определении координат наиболее теплонапряженных участков кладки и толщины твердого гарниссажа. [22]