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澆注料預制爐蓋磚在使用中所承受的熱應力

添加時間:2023年11月13日  瀏覽次數:

傳統的冶煉電爐爐蓋要用約30種異型磚約2900塊電爐頂耐火磚砌筑而成,存在施工難度大、砌筑 時長、變形嚴重、熱穩定性差、能耗大等不足之處,針對傳統的電爐蓋砌筑高鋁磚已不能滿足高功率、超高功率電爐的生產應用,成為制約生產的“瓶頸”。現改用以高鋁質AL2O3為主原料的致密度高、抗熱震性強、耐侵蝕性好的澆注型電爐蓋預制磚。按照每個電爐蓋的大小、厚薄和形狀,將爐蓋用高鋁質澆注料,以澆注養護和烘烤好之后再運到現場直接安裝使用。實踐證明這種依照爐蓋的總體尺寸和形狀,采用耐火澆注料以澆注方式做成的預制塊,不僅容易安裝,而且整體性好,快捷高效。

:爐蓋預制磚的熱應力分布

電爐生產工藝中,從通電開始到爐料全部熔清為止稱為熔化期。熔化期爐料的熔化達3/4以 上,爐內熱量已不能被爐料遮蔽,此時爐內的電弧高溫區已連成一片,爐蓋完全暴露在熾熱的金屬熔液面前,承受著最大的熱沖擊,爐蓋和爐墻的損壞大多發生在這一階段。因此本次分析截取熔化末期階段作為分析時段,且假定此時溫度載荷為穩態。

爐蓋

爐蓋與金屬熔液不直接接觸,在熔化末期金屬熔液產生的熱量通過輻射的方式傳遞給爐蓋內壁;外壁及暴露在空氣中,主要通過與空氣的自然對流換熱傳遞熱量,因此爐蓋的熱分析溫度載荷及邊界條件主要涉及熱輻射和對流換熱。分析過程中將爐蓋內壁的熱輻射效應等效成為1750℃的溫度載荷,施加在整個爐蓋內壁;爐蓋與空氣的自然對流,取空氣的溫度為25℃,與空氣的對流換熱系數按l0-3/(ts K )數值設定,最終從熱分析儀可以看出,耐火磚砌筑電爐蓋與澆注料預制電爐蓋的溫度等值,用耐火磚砌筑電爐蓋與澆鑄爐蓋預制塊電爐蓋的溫度場變化較小,且最高溫度都分布在爐蓋內壁離金屬熔液較近的部位,最低溫度分布在中心蓋與空氣對流換熱的部位。

從熱分析儀可以看出,爐蓋最大熱應力均分布在與金屬熔液垂直線的中心區內,壁邊緣或加 料孔內壁邊緣以及爐蓋底部邊緣處,最小應力均分布在中心蓋頂部,其熱應力壓強平均水平均為3.5MPa左右,遠遠低于AL2O3,材料的屈服應力,滿足使用要求。因此采用澆鑄預制塊爐蓋的方案是可行的,并且能大大節省安裝時間和降低勞動強度。

二:爐蓋預制磚的使用結論

1)采用澆注料預制塊爐蓋與耐火磚砌筑爐蓋時的熱應力水平相差不大,但前者節省了成本,安裝效率高。

2)澆注料預制塊制作的爐蓋,還需要注意著幾點,在目前的實驗中采用了與高鋁磚同等材質的高鋁澆注料,但是在使用中發現高鋁澆注料制作的爐蓋,在抗金屬熔液濺渣侵蝕方面、爐蓋熱震穩定性方面、及抵抗煙氣中CO侵蝕方面的能力比較欠缺。

3)澆注料預制爐蓋在電爐生產中的使用,充分的說明了在同等熱應力分布下,使用成本要比采用高鋁磚砌筑的低,并且在未來的開發應用中,可以采用高檔材質澆注料制作電爐爐蓋磚。

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