[go: up one dir, main page]

RU2130571C1 - Футеровка вращающейся печи - Google Patents

Футеровка вращающейся печи Download PDF

Info

Publication number
RU2130571C1
RU2130571C1 RU97103399A RU97103399A RU2130571C1 RU 2130571 C1 RU2130571 C1 RU 2130571C1 RU 97103399 A RU97103399 A RU 97103399A RU 97103399 A RU97103399 A RU 97103399A RU 2130571 C1 RU2130571 C1 RU 2130571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lining
metal plates
zone
sintering zone
refractory
Prior art date
Application number
RU97103399A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97103399A (ru
Inventor
А.П. Храмцов
В.Ф. Татауров
Р.Ш. Назмутдинов
В.Н. Утробин
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров Комбинат "Магнезит"
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 Акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров Комбинат "Магнезит" filed Critical Акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров Комбинат "Магнезит"
Priority to RU97103399A priority Critical patent/RU2130571C1/ru
Publication of RU97103399A publication Critical patent/RU97103399A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2130571C1 publication Critical patent/RU2130571C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для термической обработки сыпучих материалов в огнеупорном производстве и цементной промышленности. Футеровка содержит установленные на корпусе печи огнеупорные кирпичи, между которыми уложены металлические пластины. Футеровка в зоне спекания разделена на участки, при этом в панелях, находящихся на участке максимальных температур, равном длине факела, металлические пластины и огнеупорные кирпичи уложены по окружности в соотношении 1 : 2, а в панелях на участках к краям зоны спекания - соответственно 1 : 1. Изобретение позволяет достичь равномерные термические напряжения по длине зоны спекания, повысить стойкость огнеупорной футеровки, а также снизить расход металла. 3 ил.,1 табл.

Description

Изобретение относится к вращающимся печам для термической обработки сыпучих материалов, преимущественно к футеровке печи в зоне спекания, и может быть использовано в металлургической промышленности и промышленности строительных материалов - в производстве огнеупоров и цемента.
Известно для скрепления отдельных кирпичей или блоков в огнеупорной кладке вращающихся печей и придания ей монолитности, обеспечивающей строительную прочность, применение разнообразных связующих материалов - цементных, а также специальных кладочных растворов и металлических пластин. Металлические пластины используют, как правило, при футеровке зоны спекания из периклазохромитового, хромитопериклазового и периклазошпинелидного огнеупоров. Металлические пластины изготавливают из мягкого железа и укладывают как в продольных, так и в поперечных швах (см. Ильина Н.В., Сохацкая Г.А. и др. "Футеровка вращающихся печей цементной промышленности" М., Издательство литературы по строительству, 1967, с. 9, 32-34).
Известна футеровка вращающейся печи, содержащая установленные внутри корпуса печи огнеупорные кирпичи и уложенные между ними металлические пластины из мягкой стали (см. а.с. СССР N 632885, F 27 B 7/28, 1977). Торец пластины, контактирующей с корпусом печи, выполнен с клиновым скосом. Этим достигается уменьшение теплопроводности футеровки и снижение металлоемкости и стоимости пластин за счет скосов.
Известна также футеровка вращающейся печи, содержащая огнеупорные кирпичи и уложенные между ними металлические пластины, расположенные рядами вдоль продольной оси печи (см. а.с. СССР N 1270520, F 27 B 7/28, 1984, прототип). Металлические пластины выполнены в виде параллелограмма и установлены в шахматном порядке, причем наклоны пластин смежных рядов противоположны.
Недостатком известных футеровок вращающихся печей является то, что они не снижают повышенные напряжения в огнеупорной кладке в высокотемпературной зоне, поскольку металлические пластины устанавливаются в каждый продольный ряд огнеупорных кирпичей и создают дополнительные напряжения в огнеупорной кладке, что, в свою очередь, приводит к термическому разрушению и сколу кирпичей. Кроме того, равномерность расположения металлических пластин в зоне спекания неадекватна температурным параметрам по длине зоны спекания печи, при этом где выше температура, там и больше теплоотдача через металлический корпус в атмосферу.
Металлические пластины в рядах кладки при нагревании в окислительной атмосфере, окисляясь, образуют магнетит, при этом пластина увеличивается в объеме почти в 2,1 раза. Далее происходит реакция образования магнезиоферрита, которая сопровождается увеличением объема на 24,3% (см. Гавриш Д.И. "Огнеупорное производство". Справочник. Том 1, М., Металлургия, 1965, с. 338).
Таким образом, установка металлических пластин в каждом продольном ряду не обеспечивает равномерную стойкость кладки по всей длине зоны спекания. При этом в высокотемпературной зоне, равной длине факела, возникают максимальные термические напряжения.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании равномерных термических напряжений по длине зоны спекания, в повышении стойкости огнеупорной футеровки печи, а также в снижении ее металлоемкости.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в снижении на 20% термических напряжений на участке максимальных температур, равном длине факела, и повышении срока службы футеровки до 40%.
Сущность изобретения заключается в том, что в футеровке вращающейся печи, содержащей установленные на корпусе печи огнеупорные кирпичи и уложенные между ними металлические пластины, футеровка в зоне спекания разделена на участки, при этом на участке максимальных температур, равном длине факела, металлические пластины и огнеупорные кирпичи в панелях уложены по окружности в соотношении 1: 2, а в панелях на крайних участках зоны спекания металлические пластины и огнеупорные кирпичи уложены в соотношении 1:1.
На фиг. 1 изображена футеровка вращающейся печи, а именно развертка внутренней поверхности кладки огнеупорного кирпича с металлическими пластинами в зоне спекания;
на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1;
на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг. 1.
Футеровка вращающейся печи содержит установленные на корпусе 1 вращающейся печи огнеупорные кирпичи 2, между которыми уложены металлические пластины 3, расположенные рядами вдоль продольной оси печи. Футеровка может быть выполнена продольными рядами с перевязкой поперечных швов в двух смежных рядах, как показано на фиг. 1, так и кольцами.
Футеровка печи в зоне спекания имеет участок 4, равный длине факела, и является зоной максимальных температур, а участки 5 расположены по краям зоны спекания и имеют более низкую температуру. Внутри участков кладка ведется панелями 6, между которыми располагаются температурные швы 7.
Кладка панелей на участке 4 в зоне максимальных температур ведется с установкой металлических пластин 3 через два ряда огнеупорных кирпичей 2 (см. фиг. 2), а кладка панелей на крайних участках 5 выполняется с установкой металлических пластин через каждый ряд огеупорных кирпичей (см. фиг. 3).
Футеровка вращающихся печей в производстве магнезитовых огнеупорных изделий, особенно в зоне спекания, подвержена воздействию высоких температур (1700-1900oC) и после 2/3 каждого оборота печи соприкасается с обжигаемым материалом, температура которого на 150-200oC ниже температуры факела. От общей длины вращающейся печи на зону спекания приходится до 40%, в том числе около 18% - на длину факела, на участке которого развиваются достаточно высокие температуры. Так, для примера, на 90-метровой печи длина факела и зоны спекания составляет соответственно 15,4 и 44 метра.
Таким образом, футеровка зоны спекания имеет участок с максимальной температурой в зоне факела и участки, примыкающие к нему, с температурами более низкими.
Температуру корпуса печи нельзя повышать более 450oC, так как прочность стали уменьшается в 7 раз. Обычно температура корпуса не должна превышать 300-350oC. При более высоких температурах возникают большие растягивающие напряжения, прочность резко падает и корпус может разрушаться. Если брать в расчет, что температура корпуса - величина постоянная и составляет 200oC в приграничных участках к зоне факела и 300 - 350oC в зоне факела, то температура на поверхности кладки колеблется от 1000oC до 1200oC в приграничных к зоне факела участках и 1500-1600oC в зоне факела (см. Гавриш Д.И. "Огнеупорное производство", Справочник, том II, М., Металлургия, 1965, с. 8-9).
Величина термических напряжений, возникающих в изделиях кладки, пропорциональна изменению температуры и определяется по формуле
Figure 00000002

где σ - величина термического напряжения, кГ/см2;
E - модуль упругости материала, кГ/см2;
α - коэффициент линейного термического расширения материала;
ΔT - разность температур;
μ - коэффициент Пуансона,
(см. Панарин А. П., перевод с японск. Тихонова А.А. "Огнеупоры. Технология строительства и ремонта печей", М., Металлургия, 1980, с. 79).
Для магнезитовых огнеупорных кирпичей
α1 = 1,14 • 10-5
E1 = 0,625 • 106 кГ/см2
μ1 = 0,16
(см. Гавриш Д.И. "Огнеупорное производство", справочник, том 1 М., Металлургия, 1965, с. 319 и с. 324).
Для металлических пластин
α2 = = 11,0 • 10-5
E2 = 2,0 • 106 кГ/см2
μ2 = 0,25
Суммарное термическое напряжение, возникающее в футеровке печи, определяется по формуле:
Figure 00000003

где σo - величина термического напряжения в огнеупорных кирпичах;
σм - величина термического напряжения в металлических пластинах;
lо - длина огнеупорной кладки по окружности;
lм - длина кладки металлических пластин по окружности.
Для упомянутой выше вращающейся печи определим суммарные термические напряжения на участках зоны спекания существующей футеровки и предложенной.
В зоне факела ΔT = 1600oC - 300oC = 1300oC.
В приграничных участках к зоне факела
ΔT = 1100oC - 200oC = 900oC.
Отношение
Figure 00000004
в зоне факела и в прилегающих к зоне факела участках существующей футеровки равно
Figure 00000005
(металлические пластины и огнеупорные кирпичи по всей зоне спекания уложены в соотношении 1:1).
Отношение
Figure 00000006
в зоне факела предлагаемой футеровки равно 1/100 (металлические пластины и огнеупорные кирпичи уложены в соотношении 1:2) и в прилегающих к зоне факела участках
Figure 00000007

В соответствии с приведенными выше формулами (1) и (2) суммарные термические напряжения на участках зоны спекания определяют по формуле:
Figure 00000008

Подставляя значения в формулу (3), получим:
- для существующей футеровки в зоне факела
σ = 18653,4 кГ/см2, а в прилегающих к зоне факела участках σ = 12913,9 кГ/см2;
- для предложенной футеровки в зоне факела
σ = 14939,8 кГ/см2, а в прилегающих к зоне факела участках σ = 12913,9 кГ/см2.
Футеровка вращающейся печи работает следующим образом.
Уменьшение величины термического напряжения в зоне факела (на участке максимальных температур) с 18653,4 кГ/см2 в существующей футеровке до 14939,8 кГ/см2 в предложенной футеровке достигается созданием температурно-компенсационных швов, функцию которых выполняют ряды огнеупорных кирпичей без металлических пластин, между которыми присутствует воздушная прослойка, выполняющая роль кладочного раствора (мертеля).
В таблице приведены сравнительные данные предлагаемой и существующей футеровок.
Предлагаемая футеровка вращающейся печи позволяет уменьшать величину термических напряжений в зоне факела - на участке максимальных температур на 20% и обеспечить выравнивание термических напряжений на участках зоны спекания. При этом надежность работы футеровки печи повышается, увеличивается срок службы, уменьшается металлоемкость и сокращается время укладки футеровки.

Claims (1)

  1. Футеровка вращающейся печи, содержащая установленные на корпусе печи огнеупорные кирпичи и уложенные между ними металлические пластины, отличающаяся тем, что футеровка в зоне спекания разделена на участки, при этом на участке максимальных температур, равном длине факела, металлические пластины и огнеупорные кирпичи в панелях уложены по окружности в соотношении 1 : 2, а в панелях на крайних участках зоны спекания металлические пластины и огнеупорные кирпичи уложены в соотношении 1 : 1.
RU97103399A 1997-03-05 1997-03-05 Футеровка вращающейся печи RU2130571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97103399A RU2130571C1 (ru) 1997-03-05 1997-03-05 Футеровка вращающейся печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97103399A RU2130571C1 (ru) 1997-03-05 1997-03-05 Футеровка вращающейся печи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97103399A RU97103399A (ru) 1999-03-27
RU2130571C1 true RU2130571C1 (ru) 1999-05-20

Family

ID=20190509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97103399A RU2130571C1 (ru) 1997-03-05 1997-03-05 Футеровка вращающейся печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2130571C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199065C1 (ru) * 2001-07-16 2003-02-20 Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод" Футеровка вращающейся печи

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1534302A (en) * 1975-01-23 1978-11-29 Leca Trading Concession As Rotary kiln for producing an expanded clay product and a method of manufacturing the rotary kiln
SU1270520A1 (ru) * 1984-10-22 1986-11-15 Государственный Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементной Промышленности Футеровка вращающейс печи
WO1993013375A1 (en) * 1991-12-24 1993-07-08 Specialty Refractories Inc. Rotary kiln with a polygonal lining

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1534302A (en) * 1975-01-23 1978-11-29 Leca Trading Concession As Rotary kiln for producing an expanded clay product and a method of manufacturing the rotary kiln
SU1270520A1 (ru) * 1984-10-22 1986-11-15 Государственный Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементной Промышленности Футеровка вращающейс печи
WO1993013375A1 (en) * 1991-12-24 1993-07-08 Specialty Refractories Inc. Rotary kiln with a polygonal lining

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199065C1 (ru) * 2001-07-16 2003-02-20 Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод" Футеровка вращающейся печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2130571C1 (ru) Футеровка вращающейся печи
US1123874A (en) Furnace-wall.
US3343824A (en) Rotary kiln
Sengupta Refractory performances and mechanism of damages
RU2049971C1 (ru) Футеровка вращающейся печи
RU26640U1 (ru) Футеровка нагревательной печи
SU1270520A1 (ru) Футеровка вращающейс печи
RU92015994A (ru) Футеровка вращающейся печи
SU968562A1 (ru) Футеровка вращающейс печи
RU2225579C2 (ru) Футеровка вращающейся печи
US3364287A (en) Method of lining a rotary kiln
SU623090A2 (ru) Футеровка вращающейс печи
SU1179065A1 (ru) Теплообменное устройство вращающейс печи
SU903675A1 (ru) Теплообменное устройство вращающейс печи
SU924484A1 (ru) Футеровка вращающейс печи
SU1508070A1 (ru) Вращающа с печь
RU2028364C1 (ru) Огнеупорная футеровка промышленной печи
SU1186916A1 (ru) Теплообменное устройство вращающейс печи
SU450067A1 (ru) Футеровка вращающейс печи
SU1733883A1 (ru) Вращающа с печь
RU2047828C1 (ru) Футеровка вращающейся печи
RU18571U1 (ru) Футеровка вращающейся печи
RU47083U1 (ru) Модуль футеровки вращающейся обжиговой печи
SU998828A1 (ru) Футеровка вращающейс печи
KUNNECKE REFRACTORY LININGS IN ROTARY CEMENT KILNS

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090306