SU985048A1 - Blast furnace thermal probe - Google Patents

Blast furnace thermal probe Download PDF

Info

Publication number
SU985048A1
SU985048A1 SU813275145A SU3275145A SU985048A1 SU 985048 A1 SU985048 A1 SU 985048A1 SU 813275145 A SU813275145 A SU 813275145A SU 3275145 A SU3275145 A SU 3275145A SU 985048 A1 SU985048 A1 SU 985048A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
probe
thermocouple
head
cone
temperature
Prior art date
Application number
SU813275145A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Николаевич Эльке
Геннадий Юрьевич Воронин
Валентин Александрович Носков
Игорь Львович Таланов
Михаил Трофимович Бузоверя
Original Assignee
Институт черной металлургии
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 Институт черной металлургии filed Critical Институт черной металлургии
Priority to SU813275145A priority Critical patent/SU985048A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU985048A1 publication Critical patent/SU985048A1/en

Links

Landscapes

  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Description

(Sk) ТЕРМОЗОНД ДОМЕННОЙ ПЕЧИ(Sk) TERMOZOND DOMAIN FURNACE

Claims (2)

.1 Изобретение относитс  к черной металлургии, в частности к устройствам контрол  работы доменных печей. Известно устройство дл  контрол  температуры шихты по радиусу шахты доменной печи, содержащее контактный датчик температуры, вмонтированный в коиец водоохлаждаемого зонда С 13Недостаток известного зонда состо ит в большой инерционности и погрешности измерений из-йа необходимости защиты термопарного датчика стационарными наконечниками р азличных конструкций от механического воздействи шихты на спай термопары при измерени температуры ходом Вперед. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности  вл етс  тер мозонд доменной печи, содержащий защитную водоохлаждаемую трубу с закре ленной на ней головкой, в канале которой расположена термопара и съемны защитный конус головки. Работает данное устройство следующим образом Перёд вводом зонда в печь создаетс  нат жение измерительной проволоки, при этом защитный конус прижимаетс  к открытому торцу головки, закрыва  его, защищает термопару от повреждени . При достижении головки зонда до нужной точки, контрол  усилие нат жени  снимаетс , при этом под воздействием опускающейс  шихты конус с измерительной проволокой увлекаетс  вниз. После начала движени  измерительной проволоки периодически измер етс  его скорость, при этом производитс  отбор проб газа и измерение температурыt2J Недостатком известного зонда  вл етс  установка спа  термопары в головке зонда, что исключает непосредственный контакт термопары с шихтой и приводит к погрешност м измерений. Цель изобретени  - повышение точности измерени  температуры. 398 Поставленна  цель достигаетс  тем, что в термозонде доменной печи, содер жащей защитную водоохлаждаемую трубу с закрепленной на уей головкой, в канале которой расположена термопара и съемный защитный конус, в конце голов ки дополнительно установлен цанговый зажим термопары, а съемный защитный. конус выполнен рифленым. На чертеже изображен зонд дл  изме рени  температуры газа и шихты по радиусу шахтной печи, общий вид. Зонд содержит втулку 1, жестко соединенную с трубой водоохлаждаемсЗго зонда 2. Цанговый наконечник 3 с помощью переходника закреплен внутри зонда. Термопарный кабель 5 центрируетс  и закрепл етс  цанговым наконечником . Спай термопарного кабел  защищен конусом 6, свободно надетым на переходник . Работа предлагаемого зонда заклю43efcn в следующем. На головную часть водоохлаждаемого зонда 2 надевают защитный конус 6 и ввод т зонд в шахту доменной печи в радиальном направлении с максимальной скоростью. Когда зонд достигает зоны начала измерени , его и подвигают еще на 0,5-1.0 м. Это необходимо, чтобы при ходе Назад сн лс  защитный конус . Съему защитного конуса способствует рифлена  поверхность. Когда ко нус сн т, открываетс  головна  часть зонда, в которой в цанговом наконечни ке 3 установлен термопарный кабель 5. Свободным концом термопарного кабел  происходит измерение температуры газа . Теплообмен излучением между термопарой и экраном, привод щий к по влениго дополнительной погрешности изме рени , отсутствует. Быстродействие и точность измерени  зависит от т.ехнических характеристик термопарного кабел  . 8 Экономический эффект достигаетс  путем резкого сокращени  количества зондов и увеличением срока их службы. При замере температуры известными устройствами потребность в них дл  одной печи составлйла 50 шт. При стоимости одного устройства (зонда) 200 руб. , затргты в год составл ют 200X50 10006 руб. При замере температуры зондом предлагаемой конструкции в год необходим один зонд при стойкости его в 50 циклов . Стоимость зонда предлагаемой конструкции составл ет 300 руб. Экономи  от использовани  нового зонда составл ет: 10000-300 9700 руб. Кроме того увеличение точности измерени  температуры дает возможность улучшить ход доменного процесса, способствует отработке более рационального режима плавки, повышает производительность печи и снижает расход .кокса . Формула изобретени  Термозонд доменной печи, .содержащий защитную водоохлаждаемую трубу с закрепленной на ней головкой, в конце которой расположена термопара и съемный защитный конус головки, о тличающийс  тем, что, с целью повышени  точности замера температуры. Q конце головки дополнительно установлен цанговый зажим термопары, а съем| у ( защитный конус выполнен рифленым, Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Фандеев Е.И., Шукшунов В,Е. Извести  вузов электротехнике. 196. .1 The invention relates to ferrous metallurgy, in particular to devices controlling the operation of blast furnaces. A device for controlling the temperature of the charge over the radius of the blast furnace shaft is known, which contains a contact temperature sensor mounted in the water cooled probe C 13 The disadvantage of the known probe is high inertia and measurement errors due to the need to protect the thermocouple sensor with stationary tips of mechanical structures against mechanical impact of the charge to thermocouple junction when measuring temperature with Forward stroke. The closest to the proposed technical entity is the blast furnace thermosonde containing a protective water-cooled pipe with a head fixed on it, in the channel of which a thermocouple is located and the protective cone of the head is removable. This device operates as follows. Before inserting the probe into the furnace, tension of the measuring wire is created, and the protective cone is pressed against the open end of the head, closing it, protecting the thermocouple from damage. When the probe head reaches the desired point, the tension is removed, while the cone with the measuring wire is pulled down under the influence of the descending charge. After the measurement wire begins to move, its speed is periodically measured, gas is sampled and the temperature is measured. 2J The disadvantage of the known probe is the installation of the thermocouple spa in the probe head, which eliminates the direct contact of the thermocouple with the charge and leads to measurement errors. The purpose of the invention is to improve the accuracy of temperature measurement. 398 The goal is achieved by the fact that in a thermal probe of a blast furnace containing a protective water-cooled pipe with a head fixed in its channel, a thermocouple and a removable protective cone are located, a thermocouple collet is installed at the end of the head and a removable protective thermocouple. the cone is grooved. The drawing shows a probe for measuring the temperature of the gas and the charge along the radius of the shaft furnace, a general view. The probe contains a sleeve 1, rigidly connected to the pipe of a water-cooled probe 2. Collet tip 3 is fixed inside the probe using an adapter. The thermocouple cable 5 is centered and secured with a collet tip. The junction of the thermocouple cable is protected by a cone 6, loosely worn on the adapter. The work of the proposed probe is 43efcn in the following. A protective cone 6 is put on the head of the water-cooled probe 2 and the probe is introduced into the blast furnace shaft in the radial direction with maximum speed. When the probe reaches the zone of the beginning of measurement, it is pushed another 0.5-1.0 m. This is necessary so that during the Back movement the protective cone is removed. Removing the protective cone contributes to the grooved surface. When the cone is removed, the head of the probe opens, in which thermocouple cable 5 is installed in the collet tip 3 of the thermocouple cable 5. The free end of the thermocouple cable measures the gas temperature. There is no heat exchange between the thermocouple and the screen, resulting in the occurrence of additional measurement error. The speed and accuracy of the measurement depends on the technical characteristics of the thermocouple cable. 8 The economic effect is achieved by drastically reducing the number of probes and increasing their service life. When measuring temperature with known devices, the need for them for one furnace was 50 pcs. With the cost of one device (probe) 200 rubles. The charges per year are 200x50, 10006 rub. When measuring the temperature of the probe of the proposed design per year, one probe is necessary with a resistance of 50 cycles. The cost of the probe of the proposed design is 300 rubles. The savings from using the new probe are: 10,000-300 9700 rubles. In addition, an increase in the accuracy of temperature measurement makes it possible to improve the progress of the blast furnace process, contributes to the development of a more rational melting mode, improves the furnace productivity and reduces the consumption of coke. The invention of the thermal probe of a blast furnace, containing a protective water-cooled pipe with a head fixed on it, at the end of which there is a thermocouple and a removable protective cone of the head, characterized in that, in order to improve the accuracy of temperature measurement. Q end of the head additionally installed a thermocouple collet chuck, and eat | (protective cone is made corrugated, Sources of information taken into account during the examination 1.Fandeev EI, Shukshunov V, E. Limit universities in electrical engineering. 196. 2.Авторское свидетельство СССР № 15305, кл. С 21 В 7/2, 1968.2. USSR author's certificate number 15305, cl. From 21 to 7/2, 1968.
SU813275145A 1981-04-14 1981-04-14 Blast furnace thermal probe SU985048A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813275145A SU985048A1 (en) 1981-04-14 1981-04-14 Blast furnace thermal probe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813275145A SU985048A1 (en) 1981-04-14 1981-04-14 Blast furnace thermal probe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU985048A1 true SU985048A1 (en) 1982-12-30

Family

ID=20953212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813275145A SU985048A1 (en) 1981-04-14 1981-04-14 Blast furnace thermal probe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU985048A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101293272B (en) Apparatus for measuring continuous casting billet skin temperature and measuring method thereof
US4442706A (en) Probe and a system for detecting wear of refractory wall
US3862574A (en) Adjusting the temperature of a radiation furnace
US3530716A (en) Device for continuously measuring the temperature of metal baths in melting or refining furnaces,particularly in converters
SU985048A1 (en) Blast furnace thermal probe
GB1500122A (en) Temperature measuring device
US3763704A (en) Apparatus for continuously measuring the temperature of molten metal
ES8703633A1 (en) Probe for the determination of the temperatures of the walls of coke oven flues
CA2209207A1 (en) Method of measuring temperature of hot melt, method of controlling temperature of hot melt and temperature measuring apparatus for use in temperature measuring and controlling methods
JP3287246B2 (en) Temperature measuring device for molten metal
SU1157464A1 (en) Probe for measuring temperature in blast furnace shaft
CN113607296A (en) Temperature sensor for monitoring blast furnace iron runner
KR100919014B1 (en) 3rd GENERATION THERMOCOUPLE PROJECTION TYPE CROSS SONDE
RU51208U1 (en) DEVICE FOR MEASURING TEMPERATURE AND OXIDATION OF METAL IN STEEL SINES
CN2184925Y (en) High temp. fast temp. measuring gun
CN216132576U (en) High-precision detachable temperature sensor for monitoring iron runner
JP2003171709A (en) Temperature measurement sensor for filled layer at high-temperature and highly corrosive atmosphere, and temperature measurement sensor installing method
CN215726429U (en) Thermocouple expansion device for heating furnace
RU73625U1 (en) CONTACT SUPPORT FOR REPLACEMENT BLOCK FOR DETERMINING TEMPERATURE AND OXIDATION OF METAL
US3974691A (en) Apparatus for monitoring steelmaking
SU1589075A1 (en) Device for measuring temperature of melt
SU649965A1 (en) Liquid metal temperature and content determining device
KR20000043425A (en) Method and apparatus for measuring thickness of brick in bottom part of shaft furnace by measuring thermal flux
Rinesch Continuous thermocouple monitoring of LD furnace bath temperature
JPS594040Y2 (en) Tuyere for blast furnace