способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления

Классы МПК:F27B3/08 с электронагревом, например электродуговые, в том числе подовые печи, в которых кроме электронагрева используется какой-нибудь другой вид нагрева 
G01F23/22 путем измерения физических переменных величин, кроме линейных размеров, давления и веса, зависящих от измеряемого уровня, например путем измерения разности коэффициентов теплопередачи воды и водяных паров
H05B7/148 автоматическое управление мощностью
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-07-28
публикация патента:

Изобретение относится к области электротермии, а именно к контролю технологических параметров при производстве плавленых фосфатов, карбида кальция в рудно-термических печах, и может быть использовано в цветной металлургии. Технический результат - повышение оперативности и точности измерений. Согласно изобретению измеряют напряжение, ток электродов и величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с математическим выражением. Сущность изобретения заключается в использовании полупроводникового эффекта контакта электрода с расплавом. В результате этого эффекта в фазном напряжении появляется постоянная составляющая, регистрируемая специальным прибором. Глубина ванны и количество расплава в ней могут быть определены по величине наклона зависимости постоянной составляющей фазного напряжения от тока. 3 ил. способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

Формула изобретения

Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления, включающий измерение напряжения и тока электродов, отличающийся тем, что измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с формулой:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 ,

где

Н - глубина ванны, см;

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 - коэффициент пропорциональности;

Uф - фазное напряжение, В;

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 - отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dUпс к изменению величины тока dI, В/А;

d - диаметр ванны, см;

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 р - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;

Е - электродный потенциал химической реакции электрода с расплавом, В.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электротермии, а именно к контролю технологических параметров при производстве плавленых фосфатов, карбида кальция в рудно-термических печах, и может быть использовано в цветной металлургии.

Известен способ определения уровня расплава в печи вручную прямым зондированием ванны металлической штангой. Через специальное отверстие в своде печи опускают стальной ломик и выдерживают в течение 30-40 секунд. По извлечению ломика из печи на нем остается корка из застывшего расплава, по этой корке и судят о глубине ванны (см. Серебрянный Я.Л. Электроплавка медно-никелевых руд и концентратов. М., Металлургия 1974 с.133). Недостатками этого способа является то, что он весьма сложен из-за труднодоступности реакционного пространства, высоких температур и агрессивной среды в ванне печи, небезопасен, является периодическим и недостаточно точен.

Известен способ измерения уровня электромеханическим методом. Принцип действия основан на контактном методе измерения уровня с помощью специального измерительного электрода (см. там же, с.134). Стальной электрод с помощью специальной каретки перемещается от электромотора по специальной стойке до соприкосновения с расплавом. При касании расплава замыкается электрическая цепь, что отмечается специальным прибором, и отсчет глубины производится по нанесенным на стойке делениям. Этот способ безопасен, менее трудоемок, но периодичен и менее надежен: измерительный электрод «обгорает», часто покрывается неэлектропроводной пленкой или устройство срабатывает при замыкании на электропроводную шихту, не доходя до расплава.

Известен способ определения уровня расплава по количеству израсходованной электроэнергии (см. Электротермические процессы химической технологии: учебное пособие для вузов под редакцией В.А. Ершова, Л: Химия, 1984. 464 с, стр.341). Об уровне расплава или его количестве в печи судят по количеству израсходованной электроэнергии и некоторому среднему значению ее удельного расхода. Последняя величина зависит от многих случайных факторов: потребляемой мощности, состава шихты, особенностей ведения процесса плавки. Поэтому главным недостатком этого способа является его невысокая точность.

Известен способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления № 2376540, который может служить прототипом предлагаемого изобретения. В соответствии с этим способом измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения и уровень расплава при заданном значении тока определяют по формуле

Н=K·Uпс,

где H - уровень расплава, мм;

Uпс - значение постоянной составляющей фазного напряжения, мВ;

K - коэффициент пропорциональности, неизменный при определенном заданном токе и фазном напряжении, и при изменении последних определяется с помощью последней таблицы.

Недостатком этого способа является необходимость постоянной корректировки коэффициента K, поскольку даже на печах, работающих в режиме сопротивления, колебания тока электрода все же имеют место, хотя и в меньшей степени, чем на печах, работающих с сильно развитым дуговым режимом. Такая корректировка затрудняет оперативность и точность измерения.

В предлагаемом способе непрерывного контроля уровня расплава в ванне печи, работающем при незначительном (не более 5% ото всей потребляемой мощности) развитии электродугового режима, технический результат достигается тем, что постоянно измеряют изменение величины постоянной составляющей фазного напряжения при изменении тока электрода, а глубину ванны определяют в соответствии с формулой:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

где Н - глубина ванны, см;

UФ - фазное напряжение, В;

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 - отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dUпс к изменению величины тока dI, В/А;

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 - коэффициент пропорциональности способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 , где в свою очередь:

d - диаметр ванны, см;

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 р - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;

Е - электродный потенциал, зависящий от вида химической реакции электрода с расплавом, В.

Сущность изобретения заключается в использовании полупроводникового эффекта контакта электрода с расплавом. Этот эффект состоит в том, что при работе РТП на переменном токе в один полупериод, когда на электроде «+», углерод части электрода, находящейся в расплаве, реагирует с ионами расплава более интенсивно, чем в соседних полупериодах. Так, например, в печи для получения плавленых фосфатов (термофосфатов) в полупериод, когда на электроде «+», на его поверхности имеет место химическое взаимодействие углерода с ионами (SiO2)2-, (PO4 )3-, (РО3)2- и другими.

В результате в этот полупериод падение напряжения в ванне U В1 будет меньше на некоторую величину Е по сравнению с падением напряжения в отсутствие этого взаимодействия UB

UB1=UB-Е.

И, наоборот, когда на электроде будет «-», падение напряжения будет на ту же величину больше, чем когда этого взаимодействия нет:

UB2=UB+Е.

В результате в фазном напряжении появляется постоянная составляющая Uпс

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

Величина E определяется изменением изобарно-изотермического потенциала способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 Z той реакции, в которой участвует углерод электрода, т.е. зависит от вида технологического процесса:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

где F - число Фарадея;

n - заряд ионов-переносчиков тока.

В свою очередь:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 Z=R·Т·lnKp,

где R - газовая постоянная;

T - температура на поверхности электрода в районе контакта с расплавом;

K способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 - константа равновесия.

При неизменных температуре расплава и его составе величина Е остается также величиной постоянной, т.е. в электрической цепи будет существовать источник напряжения, т.е. источник электромагнитной энергии, величина которого не зависит от сопротивления нагрузки.

Когда переход тока электрода к расплаву осуществляется прямым контактом, то, как следует из уравнения (1), величина Uпс всегда равна 2E и не зависит от фазного напряжения. Однако в реальной рудно-термической печи электрический контакт электрода с материалами, заполняющими ванну, даже при слаборазвитом дуговом режиме ввиду плохого смачивания электрода расплавом осуществляется не только прямым контактом электрода с расплавом, но и через электрическую дугу и микродуги.

Таким образом, величина постоянной составляющей обусловлена не полным током электрода, а только той его частью Iш (ток шунта), которая проходит непосредственно через контакт электрода с материалами ванны, то есть через сопротивление, шунтирующее дуговые разряды.

В результате значение постоянной составляющей, регистрируемое специальным прибором, будет определяться выражением

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

где I и Iш - соответственно ток электрода и ток шунта, т.е. ток, идущий через прямой контакт электрода с расплавом.

Отношение Iш /I определяется отношением удельного электросопротивления расплава способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 Р и среднего удельного сопротивления материалов печной ванны способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 В, т.е.:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

Когда способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 Р=способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 В, печь работает в режиме сопротивления в отсутствие дуговых и микродуговых разрядов Iш=I. В отсутствие или слаборазвитом дуговом режиме индуктивное сопротивление печного контура меняется незначительно (содержание высших гармонических составляющих в токе невелико), поэтому можно допустить, что

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

где RB и RK - электросопротивления ванны и печного контура.

Тогда

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

где Н - глубина ванны, см;

d - диаметр ванны, см;

UФ - фазное напряжение, В;

I - ток электрода, А.

Подставив выражение способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 B в уравнение (3), получим:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

И тогда уравнение (2) примет вид:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

Отсюда

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

Обозначив через K постоянное для данного технологического процесса и конструкции печи значение способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 , получим

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

В конечном итоге для определения глубины ванны расплава имеем формулу:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

При увеличении количества расплава в печи, то есть при увеличении глубины ванны Н, растет электросопротивление и, как следствие, при неизменном токе электрода увеличивается его заглубление. Тем самым уменьшается плотность тока в контакте электрода с расплавом и степень развития микродуг. В конечном итоге с увеличением глубины ванны при неизменным токе электрода растет отношение Iш/I, то есть растет и величина U пс. Это же происходит при уменьшении фазного напряжения.

Это видно на фиг.1, где представлены зависимости величины Uпс от тока электрода при разной глубине ванны Н и разных фазных напряжениях, полученных на печи РКЗ-2,5 для производства плавленых фосфатов.

Рассчитанный в соответствии с уравнением (5) коэффициент К может быть уточнен либо с помощью метода, описанного в работе «Электроплавка окисленных никелевых руд» Грань Н.И., Онищин Б.П., Майзель Е.И., 1971 г. на стр.193, либо прямым зондированием с помощью металлической штанги. Именно с помощью последнего метода был определен коэффициент К в уравнении (6) для контроля уровня расплава в печи HRP-2,5 для получения плавленых фосфатов.

После многочисленных определений в соответствии с формулой (6) было определено, что K=1800.

При проведении процесса плавки периодически до момента выпуска расплава осуществлялось определение уровня расплава как расчетным путем с использованием полученного значения коэффициента К=1800, так и прямым замером.

Полученные данные приведены в фиг.3. Как следует из таблицы, расчетные данные достаточно близки к ним, так как погрешность составляет не более 3%, что можно считать хорошим результатом, тем более что они могут быть в дальнейшем откорректированы.

Преимуществом этого способа определения глубины ванны состоят как в возможности непрерывного и точного контроля, так и в безопасности его осуществления. Кроме того, на измеряемую величину не оказывает влияние индуктивное сопротивление печной установки, которое для постоянного тока отсутствует. Именно наличие индуктивного сопротивления в цепи переменного тока не позволяет определить активное сопротивление цепи, так как:

способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686

где Z - полное сопротивление печной установки, включающее и активное, и реактивное сопротивление.

На фиг.2 показана блок-схема устройства, с помощью которого может быть осуществлен предлагаемый способ.

Сигнал, пропорциональный току электрода на высокой стороне печного трансформатора ПТ, от трансформатора тока ТТ поступает в измеритель тока Т и затем в дифференциальный блок Д. Одновременно сигнал, пропорциональный фазному напряжению, через измеритель напряжения Н подается на электрофильтр ЭФ и параллельно в интегрирующий блок И. Сигнал, пропорциональный величине изменения постоянной составляющей, подается в дифференциальный блок Д. На выходе блока Д имеем сигнал, пропорциональный отношению способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической   печи, работающей в режиме сопротивления, патент № 2475686 , который одновременно с сигналом, пропорциональным значению фазового напряжения Uф, поступает интегрирующий блок И. Выход последнего соединен с регистрирующим прибором РП.

Класс F27B3/08 с электронагревом, например электродуговые, в том числе подовые печи, в которых кроме электронагрева используется какой-нибудь другой вид нагрева 

устройство и способ подачи металлического материала в плавильную установку -  патент 2528619 (20.09.2014)
дверь для спуска шлака из дуговой металлургической печи -  патент 2524020 (27.07.2014)
способ электроплавки в дуговой печи постоянного тока -  патент 2523626 (20.07.2014)
способ ведения начального периода электроплавки в дуговой печи постоянного тока -  патент 2523381 (20.07.2014)
дуговая сталеплавильная печь с дожиганием горючих газов -  патент 2520883 (27.06.2014)
дуговая сталеплавильная печь постоянного тока -  патент 2516896 (20.05.2014)
устройство для производства расплавленного металла -  патент 2510671 (10.04.2014)
устройство для производства расплавленного металла -  патент 2508515 (27.02.2014)
устройство для производства расплавленного металла -  патент 2500960 (10.12.2013)
электродуговая печь -  патент 2495941 (20.10.2013)

Класс G01F23/22 путем измерения физических переменных величин, кроме линейных размеров, давления и веса, зависящих от измеряемого уровня, например путем измерения разности коэффициентов теплопередачи воды и водяных паров

Класс H05B7/148 автоматическое управление мощностью

способ эксплуатации электродуговой печи, устройство управления и/или регулирования для электродуговой печи и электродуговая печь -  патент 2514735 (10.05.2014)
соединительный элемент из композитного материала из графита и армированного углеродным волокном углерода -  патент 2514733 (10.05.2014)
способ контроля процесса плавки в электродуговой печи и устройство обработки сигналов, программный код и носитель данных для выполнения этого способа -  патент 2507724 (20.02.2014)
устройство для управления электрическим режимом дуговой сталеплавильной печи -  патент 2507723 (20.02.2014)
способ определения меры излучения для теплового излучения, электродуговая печь, устройство для обработки сигналов, а также программный код и носитель информации для выполнения способа -  патент 2499371 (20.11.2013)
способ регулирования мощности, потребляемой группой дуговых сталеплавильных печей переменного тока -  патент 2486716 (27.06.2013)
способ регулирования мощности дуговой электропечи переменного тока с применением совмещенного управляемого реактор-трансформатора -  патент 2476034 (20.02.2013)
устройство для управления установкой электродуговой печи -  патент 2475800 (20.02.2013)
регулятор мощности дуговой сталеплавильной печи -  патент 2448165 (20.04.2012)
устройство для управления электрическим режимом дуговой сталеплавильной печи -  патент 2436265 (10.12.2011)
Наверх