[go: up one dir, main page]

RU2028364C1 - Огнеупорная футеровка промышленной печи - Google Patents

Огнеупорная футеровка промышленной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2028364C1
RU2028364C1 RU93033196A RU93033196A RU2028364C1 RU 2028364 C1 RU2028364 C1 RU 2028364C1 RU 93033196 A RU93033196 A RU 93033196A RU 93033196 A RU93033196 A RU 93033196A RU 2028364 C1 RU2028364 C1 RU 2028364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
refractory
heat
rods
dinas
bricks
Prior art date
Application number
RU93033196A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93033196A (ru
Inventor
Ю.С. Зайцев
О.В. Филипьев
Н.Н. Зайцева
Original Assignee
Частное предприятие "Домна-92"
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 Частное предприятие "Домна-92" filed Critical Частное предприятие "Домна-92"
Priority to RU93033196A priority Critical patent/RU2028364C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028364C1 publication Critical patent/RU2028364C1/ru
Publication of RU93033196A publication Critical patent/RU93033196A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: огнеупорная футеровка промышленной печи предназначена для использования в печах коксохимической, металлургической промышленности и других производств. Сущность изобретения: огнеупорная футеровка промышленной печи выполнена из огнеупорного фасонного динасового кирпича и содержит кирпичи с глухим отверстием в форме усеченного конуса, снабженные размешенными в этих отверстиях карборундовыми стержнями. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к промышленным печам с с огнеупорной футеровкой, в частности к конструкциям стен камер коксовых печей.
Изобретение может быть использовано в коксохимическом, металлургическом, доменном и других производствах.
Известна печь, содержащая огнеупорные блоки, формирующие свод печи и выполненные с внутренней полостью шаровой формы, соединенной с рабочим пространством печи коническим каналом. (Авторское свидетельство СССР N 1227926, кл. F 27 D 1/04, 1986).
Наличие внутренней полости повышает эффективность использования огнеупора и усиливает конвекционный теплообмен.
Недостатком такой конструкции свода является снижение его прочностных характеристик.
Известна коксовая печь, стенки камеры которой выполнены из огнеупорного фасонного динасового кирпича, взятая за прототип (см. Кайнарский И.С., Дегтярев Э.В., Шварцман И.Я. и Г.М.Вольфовский. Огнеупоры для коксовых печей. Металлургия, 1966, с. 47-71).
Коэффициент теплопроводности динаса составляет при 1000оС λ = 1,8 ккал/м˙ ч ˙град.
Относительно невысокая теплопроводность динаса ограничивает производительность коксовых печей. Длительность периода коксования составляет 14-16 ч.
Имеется предложение по увеличению производительности коксовых печей путем замены динасовой кладки более теплопроводной, например корундовой, теплопроводностью λ= 3,8 кКал/м˙ ч˙ град. В опытном порядке такие печи были построены и опробованы. Было установлено, что производительность печей может быть существенно увеличена, однако прочность стен оказывается недостаточной. В стенах печи при эксплуатации образовались трещины, из-за чего печь была остановлена.
Исследования коксовой печи с корундовыми стенками не завершены и, по-видимому, будут продолжены (см. там же стр. 175-185).
Предлагаемое техническое решение позволяет устранить указанные недостатки, снизить тепловое сопротивление стенки камеры коксования, что приведет к снижению времени коксования и, соответственно, к увеличению производительности.
Это достигается тем, что в стенке коксовой печи, выполненной из огнеупорного фасонного динасового кирпича, огнеупорные фасонные динасовые кирпичи выполнены с глухим отверстием в форме усеченного конуса и снабжены размещенными в отверстиях стержнями, при этом стержни размещены перпендикулярно стенке печи.
Целесообразно стенки отверстий в динасовых кирпичах выполнить с наклоном к горизонтальной оси от 1:100 до 1:30, между стенкой отверстия и теплопроводным стержнем разместить раствор огнеупорной глины, а теплопроводные стержни выполнить круглого сечения, при этом площадь каждого стержня составляет 5-15% от площади динасового кирпича.
На чертеже изображен огнеупорный динасовый кирпич с теплопроводным корундовым стержнем. Огнеупорный кирпич 1 выполнен с отверстием 2, стенки которого 3 выполнены с уклоном к горизонту, а глухое дно 4 размещено перпендикулярно стороне 5 кирпича, составляющей сторону отопительного простенка. Теплопроводный карборундовый стержень 6 посажен в отверстии 2 на огнеупорной глине 7.
Работа устройства.
Для армирования огнеупорных стенок коксовых печей применены динасовые кирпичи с теплопроводными вставками (арматурой), которые могут при термических деформациях кирпичей кладки перемещаться перпендикулярно кладке, не увеличивая термические напряжения в кирпиче.
Для того, чтобы обеспечить свободное перемещение теплопроводных стержней перпендикулярно стенке печи, эти стержни должны быть расположены перпендикулярно стенке и размещаться в специальных отверстиях в кирпичах. Отверстия должны иметь коническую форму для удобства установки теплопроводных стержней. Стержни устанавливаются на огнеупорной пасте.
Конусность отверстия для стержня обеспечивает перемещение его в кирпиче при изменении температуры стенки.
Рекомендуется теплопроводные стержни выполнять из карборунда, теплопроводность которого изменяется в пределах 10-13 Вт/м˙ град/. Карборунд имеет высокую жаростойкость (1500оС), термостойкость (выдерживает 100-300 теплосмен) и высокую температуру деформации под нагрузкой (1530оС). Карборунд хорошо работает в восстановительной атмосфере, поэтому со стороны рабочего пространства печи, заполненного коксующейся шахтой, обеспечивается высокая стойкость стержней. Со стороны отопительных простенков атмосфера слабо окислительная, так как топливо сжигается с избытком воздуха. Стойкость карборунда в этих условиях может оказать- ся недостаточной. Поэтому целесообразно отверстия в динасовых кирпичах для установки в них карборундовых стержней выполнять не сквозными, а оставлять с одной стороны "донышко" толщиной 20-40 мм и кладку производить таким образом, чтобы сплошная поверхность кирпичей была обращена к отопительным простенкам, а поверхность с отверстиями обращена к камере коксования (см. чертеж).
Масса карборундовых стержней, потребных для оборудования одной коксовой печи, составляет примерно 6 т.
Увеличение теплопроводности стен камеры коксования достигается выкладкой из специальных динасовых кирпичей с теплопроводными стержнями, которые размещаются в кирпичах. Уменьшение теплового сопротивления стен камеры коксования зависит от доли сечения кирпича, занятого теплопроводными стержнями.
Ниже приведено снижение теплового сопротивления стен при теплопроводности стержней λ= 13 Вт/м˙ град.
Таким образом, при выкладке стен камер коксовых печей армированным динасовым кирпичом время коксования существенно снижается.
Даже при незначительном армировании (5% сечения занято теплопроводными стержнями) тепловое сопротивление стенки камеры коксования снижается на 30% , что приведет к снижению времени коксования на 18-25% и соответственно к тому же увеличению производительности.

Claims (4)

1. ОГНЕУПОРНАЯ ФУТЕРОВКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕЧИ, содержащая огнеупорный фасонный динасовый кирпич, отличающаяся тем, что огнеупорные фасонные динасовые кирпичи выполнены с глухими отверстиями в форме усеченного конуса и снабжены размещенными в отверстиях теплопроводными стержнями, при этом стержни расположены перпендикулярно к стенке печи.
2. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что стенки глухих отверстий выполнены с наклоном к горизонтальной оси от 1 : 100 до 1 : 30.
3. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что огнеупорные фасонные динасовые кирпичи снабжены раствором огнеупорной глины, размещенным между стенкой отверстия и теплопроводным стержнем.
4. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что теплопроводные стержни выполнены круглого сечения, при этом площадь каждого стержня составляет 5 - 15% от площади огнеупорного кирпича.
RU93033196A 1993-06-28 1993-06-28 Огнеупорная футеровка промышленной печи RU2028364C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033196A RU2028364C1 (ru) 1993-06-28 1993-06-28 Огнеупорная футеровка промышленной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033196A RU2028364C1 (ru) 1993-06-28 1993-06-28 Огнеупорная футеровка промышленной печи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2028364C1 true RU2028364C1 (ru) 1995-02-09
RU93033196A RU93033196A (ru) 1997-01-10

Family

ID=20143951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93033196A RU2028364C1 (ru) 1993-06-28 1993-06-28 Огнеупорная футеровка промышленной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028364C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2167905C1 (ru) * 2000-11-23 2001-05-27 Кривошеин Василий Тимофеевич Футеровка камер печей для термообработки углеродсодержащего сырья
RU2441898C2 (ru) * 2006-06-06 2012-02-10 Уде Гмбх Конструкция пода горизонтальных коксовых печей

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1227926, кл. F 27D 1/04, 1986. *
Кайнарский И.С., Дегтярева Э.В., Шварцман И.Я. и Вольфовский Г.М. Огнеупоры для коксовых печей. М.: Металлургия, 1966, с.47-71, с.175-186. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2167905C1 (ru) * 2000-11-23 2001-05-27 Кривошеин Василий Тимофеевич Футеровка камер печей для термообработки углеродсодержащего сырья
RU2441898C2 (ru) * 2006-06-06 2012-02-10 Уде Гмбх Конструкция пода горизонтальных коксовых печей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN2853801Y (zh) 一种适合于铬铁冶炼的熔化-还原高炉炉缸内衬结构
US1775396A (en) Refractory brick
RU2028364C1 (ru) Огнеупорная футеровка промышленной печи
US6802709B1 (en) Rotary kiln with a hollow brick insulating lining
US3419254A (en) High temperature multiple hearth furnace structures
CN218210674U (zh) 一种浮渣反射炉的炉顶
JP4787310B2 (ja) リフター
CN113755187B (zh) 一种干熄焦炉斜道区牛腿结构
CN207113585U (zh) 一种具有耐火材料砌筑的双室熔铝炉
CA1220621A (en) Shaft furnace having a metal shell, a refractory lining and cooling bodies projecting through the shell into the lining
JP7276044B2 (ja) ブロック耐火物
US3463475A (en) Taphole construction for metallurgical vessels
CA1070943A (en) Preshaped blast furnace hearth construction
US3079450A (en) Furnace refractory structures
RU2251648C1 (ru) Свод печи
CN111575026A (zh) 一种焦炉基础顶板新型隔热结构
RU2403520C1 (ru) Вагонетка для туннельной печи
RU2263150C1 (ru) Доменная печь
US3387575A (en) Basic roof construction for a metallurgical furnace
JP2001089808A (ja) Rh真空脱ガス炉の内張り構造
RU2130571C1 (ru) Футеровка вращающейся печи
Bhatia Overview of refractories
RU18571U1 (ru) Футеровка вращающейся печи
SU1030396A1 (ru) Отопительный простенок коксовой печи
RU2047828C1 (ru) Футеровка вращающейся печи