RU2116358C1 - Ванна электропечи для горячего цинкования - Google Patents

Ванна электропечи для горячего цинкования Download PDF

Info

Publication number
RU2116358C1
RU2116358C1 RU97117639A RU97117639A RU2116358C1 RU 2116358 C1 RU2116358 C1 RU 2116358C1 RU 97117639 A RU97117639 A RU 97117639A RU 97117639 A RU97117639 A RU 97117639A RU 2116358 C1 RU2116358 C1 RU 2116358C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lining
layer
bath
heat
insulating layer
Prior art date
Application number
RU97117639A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97117639A (ru
Inventor
Борис Николаевич Шустов
В.В. Арсеньев
Б.В. Мичурин
Геннадий Григорьевич Евдокимов
Владимир Николаевич Королев
Валерий Васильевич Калегов
Original Assignee
Борис Николаевич Шустов
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 Борис Николаевич Шустов filed Critical Борис Николаевич Шустов
Priority to RU97117639A priority Critical patent/RU2116358C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116358C1 publication Critical patent/RU2116358C1/ru
Publication of RU97117639A publication Critical patent/RU97117639A/ru

Links

Landscapes

  • Coating With Molten Metal (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: в металлургии, в частности в электропечах для горячего цинкования с верхним нагревом, а также во всех отраслях промышленности, где необходимо осуществлять защиту металлургических изделий от коррозии. Сущность изобретения: ванна включает стальной кожух и двухслойную футеровку, состоящую из рабочего слоя от огнеупорного материала и теплоизоляционного слоя. Новым является то, что она дополнительно содержит размещенный под рабочим слоем металлический опорный корпус, а толщина теплоизоляционного слоя футеровки определяется из соотношения
Figure 00000001
, где δ1 - толщина рабочего слоя футеровки, м; δ2 - толщина теплоизоляционного слоя футеровки, м; λ1 - коэффициент теплопроводности рабочего слоя футеровки; λ2 - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя футеровки. Технический результат - обеспечение оптимального градиента температур в сечении рабочий слой футеровки - теплоизоляционный слой футеровки - стальной кожух ванны, за счет чего исключается корозионный износ и повышается долговечность ванны. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к электропечам для горячего цинкования с верхним нагревом, и может быть использовано во всех отраслях промышленности, где необходимо осуществлять защиту металлических изделий от коррозии.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой ванне электропечи для горячего цинкования является ванна плавильной печи, включающая стальной кожух и двухслойную футеровку, состоящую из рабочего слоя из огнеупорного материала и теплоизоляционного слоя.
В качестве огнеупорного материала может быть использован графит, например кирпич из графита, а в качестве теплоизоляционного - силикоглиноземистый материал.
В известной ванне печи не обеспечивается оптимизация градиента температур в сечении рабочий слой футеровки - теплоизоляционный слой футеровки - стальной кожух ванны, что вызывает ее повышенный коррозионный износ и снижает ее долговечность.
Это объясняется тем, что расплав цинка просачивается через микропоры и микротрещины, которые имеются в обоих слоях футеровки, и через образовавшиеся проходы проникает к стальному кожуху ванны. Как только жидкий цинк достигает стального кожуха, происходит локальное разрушение последнего за счет быстрого коррозионного износа, так как жидкий цинк характеризуется высокой коррозионной активностью. Ванна не подлежит ремонту и необходима ее замена. Одной из причин быстрого выхода ванны из строя является то, что футеровка не обладает достаточной жесткостью и под действием массы расплава происходят горизонтальные и вертикальные перемещения огнеупорного кирпича, в результате чего образуется большое количество зазоров между ними, в которое свободно проникает расплав цинка. В результате этого создаются условия для прорыва жидкого цинка к стальному кожуху ванны.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать ванну электропечи для горячего цинкования, в которой путем введения новых конструктивных элементов и выбора соотношений между геометрическими параметрами и физико-механическими характеристиками конструктивных элементов обеспечивается оптимизация градиента температур в сечении рабочий слой футеровки - теплоизоляционный слой футеровки - стальной кожух ванны, за счет чего исключается коррозионный износ и повышается долговечность ванны.
Поставленная задача решается тем, что в ванне электропечи для горячего цинкования, включающей стальной кожух и двухслойную футеровку, состоящую из рабочего слоя из огнеупорного материала и теплоизоляционного слоя, согласно изобретению новым является то, что она дополнительно содержит размещенный под рабочим слоем металлический опорный корпус, а толщина теплоизоляционного слоя футеровки определяется из соотношения
Figure 00000003

где
δ1 - толщина рабочего слоя футеровки, м;
δ2 - толщина теплоизоляционного слоя футеровки, м;
λ1 - коэффициент теплопроводности рабочего слоя футеровки;
λ2 - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя футеровки.
Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков изобретения и достигаемым техническим результатом заключается в том, что предлагаемое конструктивное выполнение ванны электропечи для горячего цинкования, а именно:
- дополнительное введение металлического опорного корпуса;
- размещение металлического опорного корпуса между рабочим и теплоизоляционным слоями футеровки;
- выполнение теплоизоляционного слоя футеровки таким образом, что его толщина определяется из соотношения, учитывающего толщину рабочего слоя футеровки и коэффициенты теплопроводности материалов рабочего и теплоизоляционного слоев футеровки,
в совокупности с известными признаками обеспечивает оптимизацию градиента температур в сечении рабочий слой футеровки - теплоизоляционный слой футеровки - стальной кожух ванны, что способствует снижению коррозионного износа, повышению долговечности ванны, обеспечению безопасности ее эксплуатации, снижению потерь тепла.
Износ ванны электропечи для горячего цинкования с верхним нагревом расплава обусловлен коррозионной активностью расплавленного цинка по отношению к стальному кожуху ванны. Расплавленный цинк проникает через микропоры и трещины футеровки к стальному кожуху ванны, вызывает его коррозию и разрушение, после чего ванна ремонту не подлежит.
Во избежание этого рабочий и теплоизоляционный слой футеровки должны характеризоваться такими теплотехническими свойствами, которые в течение длительного времени не позволяют расплавленному цинку проникать к стальному кожуху ванны. Кроме того, при температуре расплава цинка 460oC стальной кожух ванны не должен нагреваться до температуры выше 60oC.
Экспериментально установлено, что необходимые для обеспечения оптимального градиента температур в сечении рабочий слой футеровки - теплоизоляционный слой футеровки - стальной кожух теплотехнические свойства футеровки достигаются при размещении под рабочим слоем футеровки металлического опорного корпуса и выполнении теплоизоляционного слоя толщиной, определяемой из заявляемого соотношения.
Толщину и огнеупорный материал для рабочего слоя футеровки выбирают, исходя из условий механической прочности и инертности к цинковому расплаву. Рабочий слой должен выдерживать давление расплава цинка, не разрушаясь и не смещаясь в горизонтальном или вертикальном направлении, т.е. не образуя каналов для прорыва расплава цинка к металлическому опорному корпусу, который предназначен для фиксации рабочего слоя и выполняет роль дополнительного барьера на пути расплава цинка к теплоизоляционному слою.
Теплопроводность огнеупорного материала рабочего слоя должна быть такой, чтобы в совокупности с другими признаками не допустить проникновение цинка через микропоры и трещины к металлическому опорному корпусу при температуре выше его температуры плавления. Таким образом, проникающий к опорному корпусу рабочего слоя цинк уже не проявляет активность и не реагирует с металлом корпуса. Значительные разрушения рабочего слоя футеровки исключены благодаря наличию опорного слоя, поэтому практически исключена и возможность попадания активного жидкого цинка на металл опорного корпуса, а значит, и проникновение его к стальному кожуху ванны. Но даже если по истечении длительного периода времени расплав цинка и разрушает некоторые участки металлического опорного корпуса и при температуре активности цинка достигает прилежащей к нему поверхности теплоизоляционного слоя футеровки, кожух ванны оказывается надежно защищенным от контакта с расплавом цинка, так как при толщине, определяемой из заявляемого соотношения, теплоизоляционный слой футеровки обеспечивает условия, при которых контакт стального кожуха ванны с жидким цинком невозможен, а сам кожух не нагревается выше 60oC.
Таким образом, в предлагаемой конструкции ванны обеспечивается надежная защита ее кожуха от контакта с расплавом цинка, что исключает ее коррозионный износ и обеспечивает длительную работу за счет оптимизации градиента температур в сечении рабочий слой футеровки - теплоизоляционный слой футеровки - стальной кожух. Потери тепла при эксплуатации предлагаемой ванны невелеки, она безопасна для обслуживающего персонала.
При недостаточной толщине теплоизоляционного слоя футеровки повышается температура опорного корпуса и стального кожуха ванны, что повышает вероятность травмирования обслуживающего персонала. Возрастают потери тепла, что приводит к повышению расхода электроэнергии. При прорыве расплава цинка через металлический опорный корпус рабочего слоя повышается вероятность попадания его на стальной кожух ванны в активном жидком состоянии, что приведет к коррозионному износу ванны, снижению срока ее службы.
Выполнение теплоизоляционного слоя футеровки толщиной, превышающей толщину, определяемую из заявляемого соотношения, нецелесообразно, так как повышается температура цинкового расплава, а следовательно, повышается вероятность, что жидкий цинк достигнет металлического опорного корпуса рабочего слоя, а затем через повреждения в металлическом опорном корпусе и теплоизоляционный слой достигнет стального кожуха ванны, не утратив при этом своей коррозионной активности. Кроме того, происходит его окисление, что снижает качество обрабатываемых изделий. Повышается расход теплоизоляционного материала, увеличиваются габариты ванны, а на ее теплотехнические характеристики это практически не влияет. Обеспечивается незначительная экономия тепла, которая не окупает затраты на большее количество теплоизоляционного материала по сравнению с тем, которое необходимо при выполнении теплоизоляционного слоя футеровки с толщиной, определяемой из заявляемого соотношения.
На чертеже представлена предлагаемая ванна для электропечи горячего цинкования, вид спереди, разрез.
Ванна электропечи для горячего цинкования содержит стальной кожух 1, на котором последовательно размещены теплоизоляционный слой 2, металлический опорный корпус 3 и рабочий слой 1. Рабочий слой 4 контактирует непосредственно с раствором 5 цинка и выполнен из огнеупорного материала, инертного к расплаву 5 цинка, например шамотного кирпича, хромомагнезитового кирпича и других, применяемых для работы с цинковым расплавом материалов. Его толщина δ1 обусловлена необходимостью обеспечения такой механической прочности, при которой под давлением массы расплава не произойдет нарушения целостности рабочего слоя 4. Толщину δ2 теплоизоляционного слоя определяют расчетным путем, используя при этом заявляемое соотношение. Ванна электропечи установлена на каркасе 6.
Пример 1. Рабочий слой 4 футеровки изготавливали из шамотного кирпича класса A, теплопроводность которого λ1= 1,0467 Вт/м•°C . Экспериментально установлено, что для обеспечения надежности ванны толщина рабочего слоя 4 в этом случае должна составлять δ1= 0,3 м. В качестве теплоизоляционного слоя 2 использовали минеральную вату, теплопроводность этого слоя составляет λ2= 0,08 Вт/м•°C .
Определяли минимальную толщину теплоизоляционного слоя
Figure 00000004

Максимальная его толщина равна
Figure 00000005

Таким образом, теплоизоляционный слой из минеральной ваты выполняют толщиной не менее 0,03 и не более 0.13 м. Оптимальная толщина составляет 0,07 - 0,09 м.
Пример 2. Рабочий слой 4 футеровки изготавливали также из шамотного кирпича класса A теплопроводностью λ1= 1,0467 Вт/м•°C , толщиной 0,3 м. Теплоизоляционный слой - из диатомита обожженного молотого теплопроводностью λ2= 1,1723 Вт/м•°C .
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет
Figure 00000006

Максимальная его толщина составляет
Figure 00000007

Пример 3. Рабочий слой 4 футеровки изготавливали из термостойкого хромомагнезитового кирпича теплопроводностью λ1= 2,575 Вт/м•°C . Толщина рабочего слоя составляет δ1= 0,3 м . Теплоизоляционный слой - из диатомита обожженного молотого теплопроводностью λ2= 0,1723 Вт/м•°C .
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет
Figure 00000008

Максимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет
Figure 00000009

Предлагаемая конструкция была испытана на опытной установке ванны цинкования, где изменяли материал и толщину теплоизоляционного слоя в соответствии с приведенными примерами.
Термопара, установленная в зоне металлического опорного корпуса показала, что при реализации изобретения температура там составляла 380-390oC. Это на 30-40oC ниже температуры плавления цинка. Реакционная способность цинка при этой температуре отсутствует.
Из приведенных примеров видно, что, используя предлагаемое соотношение, можно определить максимальную и минимальную толщину теплоизоляционного слоя, при которой температура на опорном слое будет менее 400oC. Теплоизоляционный слой, имеющий толщину в соответствии с полученными пределами, обеспечивает надежную работу ванны, защищая ее от контакта с расплавом цинка и перегрева. Предлагаемое соотношение может быть использовано для определения толщины теплоизоляционного слоя при различных сочетаниях огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

Claims (1)

  1. Ванна электропечи для горячего цинкования, содержащая стальной кожух и футеровку, имеющую рабочий слой из огнеупорного материала и теплоизоляционный слой, отличающаяся тем, что ванна снабжена металлическим опорным корпусом, размещенным под рабочим слоем, при этом толщину теплоизоляционного слоя футеровки определяют из соотношения
    Figure 00000010

    где δ1- толщина рабочего слоя футеровки, м;
    δ2- толщина теплоизоляционного слоя футеровки, м;
    λ1- коэффициент теплопроводности рабочего слоя футеровки;
    λ2- коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя футеровки.
RU97117639A 1997-11-03 1997-11-03 Ванна электропечи для горячего цинкования RU2116358C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117639A RU2116358C1 (ru) 1997-11-03 1997-11-03 Ванна электропечи для горячего цинкования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117639A RU2116358C1 (ru) 1997-11-03 1997-11-03 Ванна электропечи для горячего цинкования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116358C1 true RU2116358C1 (ru) 1998-07-27
RU97117639A RU97117639A (ru) 1999-01-10

Family

ID=20198352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97117639A RU2116358C1 (ru) 1997-11-03 1997-11-03 Ванна электропечи для горячего цинкования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116358C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104964569A (zh) * 2015-06-16 2015-10-07 云南锡业股份有限公司 一种阳极炉口和烟道口钢水套防护方法及新型钢水套

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104964569A (zh) * 2015-06-16 2015-10-07 云南锡业股份有限公司 一种阳极炉口和烟道口钢水套防护方法及新型钢水套
CN104964569B (zh) * 2015-06-16 2017-06-30 云南锡业股份有限公司 一种阳极炉口和烟道口钢水套防护方法及钢水套

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100367467B1 (ko) 아크로의 노벽 및 노덮개용 수냉패널
AU2002212376B2 (en) Cooling element
US2436452A (en) Water-cooled furnace supporting member
KR101975328B1 (ko) 용광로의 내화물 보호장치 및 이를 구비한 용광로
RU2116358C1 (ru) Ванна электропечи для горячего цинкования
KR101690796B1 (ko) 냉각 요소의 제조 방법 및 냉각 요소
US3832478A (en) Method for preventing early damage to furnace refractory shapes
US20200340746A1 (en) Self-crucible wall submerged burner furnace
EA006697B1 (ru) Охлаждающий элемент
CA2581979C (en) Metallurgical furnace
US3412195A (en) Intermediate furnace barrier
RU2033590C1 (ru) Тепловая изоляция подовых труб нагревательных печей
CN115121784A (zh) 金属熔液炉
KR101159968B1 (ko) 전기로용 냉각 패널
US20120018122A1 (en) Furnace and a Method for Cooling a Furnace
KR100833000B1 (ko) 열팽창에 의한 내화물 파손이 방지되는 래들
RU2557046C2 (ru) Патрубок погружной для вакууматора
RU2802700C1 (ru) Крышка промежуточного ковша
RU2244040C2 (ru) Печь-ванна нанесения покрытий на изделия и способ ее эксплуатации
JP3752506B2 (ja) 溶解保持炉
RU2021571C1 (ru) Секция свода электропечи с электродами
RU2345302C1 (ru) Тепловая изоляция подовых труб
RU2022490C1 (ru) Подовый электрод электропечи
AU2014334965B2 (en) Wall lining for a metallurgical furnace
RU2096712C1 (ru) Изоляционно-рейтерный блок