一、前言
隨著世界能源的日益短缺,高爐煉鐵設(shè)備的節(jié)能問題受到了全世界的高度重視。熱風(fēng)閥作為熱風(fēng)管切割設(shè)備的節(jié)能問題提上議事日程。
秦冶公司自2001年開發(fā)高溫、長壽、節(jié)能熱風(fēng)閥以來,閥門特點(diǎn)鮮明,節(jié)能效果顯著。
二、熱風(fēng)閥特點(diǎn)
1)高溫:使用溫度1450℃。
2)長壽:使用壽命15~20年。
3)節(jié)能:傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)熱風(fēng)溫度下降4℃降低到1.8℃。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)使用的電能不到四分之一。
4)節(jié)水:用水量為傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的1/3。
基于幾十年的熱風(fēng)閥開發(fā)經(jīng)驗(yàn),通過大型計(jì)算機(jī)軟件分析了閥門的溫度場、熱應(yīng)力場和流場,并結(jié)合現(xiàn)代高爐技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行了研究。并將研究結(jié)果應(yīng)用于閥門的設(shè)計(jì)和制造,產(chǎn)品獲得了優(yōu)異的技術(shù)性能。
3.閥門研究分析
1.閥門損壞的原因
閥門開啟初期,熱風(fēng)循環(huán)面積小,熱風(fēng)流速增加,閥板熱負(fù)荷增加。當(dāng)閥板完全打開時(shí),閥板下部的長期熱風(fēng)渦流被吹出細(xì)微的溝痕,逐漸產(chǎn)生微裂紋,直到漏水。如圖1所示1所示。圖2所示。由于閥板泄漏,閥體內(nèi)的耐火涂層脫落,損壞。
圖1 閥板下部吹出的裂紋
圖2 閥體裂紋
2.材料破壞機(jī)制
秦冶公司開發(fā)了材料熱疲勞試驗(yàn)機(jī),研究了不同材料和保護(hù)方法的耐熱疲勞性,并對材料損壞過程進(jìn)行了大量的測試和研究。分析結(jié)果表明:
1)材料在送風(fēng)和燃燒期間轉(zhuǎn)換引起的低周波熱應(yīng)力循環(huán)導(dǎo)致疲勞。
2)鋼材在高溫空氣中氧化失效。材料本身的抗氧化性和熱強(qiáng)度也有重要影響。
3.閥門溫度場、應(yīng)力場
采用三維軟件模擬仿真設(shè)計(jì),施加等同工況的邊界條件,對其溫度場、應(yīng)力場作有限元法應(yīng)力分析,如圖3、圖4所示。
圖3
圖4
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分析結(jié)果:外水環(huán)兩側(cè)出現(xiàn)閥板鋼板的最高溫度,閥板外水環(huán)兩側(cè)出現(xiàn)最大應(yīng)力,如圖5所示。
圖5 閥板外水環(huán)表面沿軸向熱應(yīng)力分布
4.錨固釘受熱
用三維軟件給閥板施加1450℃對錨固釘?shù)募訜徇M(jìn)行加載分析,如圖6所示。經(jīng)分析,錨固釘?shù)淖罡邷囟葹?57℃,如圖7所示。
圖6 閥板整體溫度場(部分)
圖7 錨固釘溫度場
5.閥門熱風(fēng)通道結(jié)構(gòu)
采用流場分析(如圖8、圖9所示),使熱風(fēng)通道更加合理,氣流最小化閥體內(nèi)部。管道直徑的存在有利于降低閥板下緣的氣體渦流強(qiáng)度,從而降低熱風(fēng)對閥板和內(nèi)板的侵蝕,延長閥門的使用壽命。
圖8
圖9
6.耐火襯里設(shè)計(jì)
分析閥內(nèi)側(cè)板故障機(jī)理:閥風(fēng)管上方的大側(cè)板長時(shí)間被熱風(fēng)產(chǎn)生的渦流吹走,產(chǎn)生徑向裂紋。閥內(nèi)腔(密封面除外)搗固耐熱性高的耐火材料,不僅保護(hù)閥內(nèi)腔鋼,而且防止熱量傳遞給鋼板,減少熱損失。
7.熱風(fēng)閥節(jié)能節(jié)水
熱風(fēng)閥的冷卻水是在水道中循環(huán)的水,它是循環(huán)的,而不是丟失的。減少熱風(fēng)閥的冷卻水量只節(jié)省了泵的電能和冷卻水加熱帶走的熱能,如圖10所示。
圖10 水量比較
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將閥門冷卻水量降低到原來的1/2,水速減少到原來的1/2,根據(jù)能量公式E=0.5mv2.熱風(fēng)閥供水系統(tǒng)每小時(shí)消耗的電能將減少到原來的1/8。
適當(dāng)?shù)哪突鹜繉釉O(shè)置使傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的熱風(fēng)溫度從4降低℃降到1.8℃。
4.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
1)大剛度、小水腔設(shè)計(jì)。保證冷卻強(qiáng)度,減少冷卻水帶走的熱量。
2)用保溫材料搗固高強(qiáng)度、輕質(zhì)耐火襯里,降低熱負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能效果。
3)變徑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理。減少熱風(fēng)對閥板下緣的沖刷。
4)關(guān)鍵部位耐熱鋼整體壓延成型,接觸熱風(fēng)部位無焊縫裸露。提高閥門的耐熱疲勞性和耐高溫氧化性。
五、材料保障
1.鋼材
鋼材的選擇從以下三個(gè)方面考慮:鋼材的耐熱疲勞性;鋼的抗氧化性;鋼的焊接性:碳當(dāng)量≤0.35。
低合金耐熱鋼鍛件用于關(guān)鍵部位。
2.焊接材料
選用與母材相匹配的焊材焊接,等強(qiáng)度設(shè)計(jì)。
3.錨固釘材料
錨固釘選用耐高溫合金材料。
4.耐火襯里
耐火襯里采用高性能耐材組合使用:低水泥莫來石澆筑料+輕質(zhì)莫來石澆筑料+絕熱材料。
耐火性:1750℃。
耐久性材料的使用壽命:>15年(使用溫度為1450℃)。
保溫材料使用溫度:12000℃。
與國外先進(jìn)產(chǎn)品相比
1.結(jié)構(gòu)、應(yīng)力比較
(1)國外閥板為鉆孔結(jié)構(gòu),冷卻水道為方形,閥板水圈分布在板芯兩側(cè),兩個(gè)焊縫暴露在熱風(fēng)中,如圖11所示。該結(jié)構(gòu)閥板應(yīng)力集中,閥板冷卻不均勻。
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58MPa,接近材料的強(qiáng)度極限,如圖12所示。且這一應(yīng)力周期性變化,在時(shí)間的效應(yīng)下,將會(huì)使閥板邊緣產(chǎn)生裂紋,影響密封效果。
圖12 國外閥板熱應(yīng)力場
(2)秦冶閥板
秦冶閥板為螺旋水道結(jié)構(gòu),閥板外水圈為整體鍛造結(jié)構(gòu),熱風(fēng)無焊縫,如圖13所示。該結(jié)構(gòu)閥板應(yīng)力集中,冷卻均勻。閥板外水圈兩側(cè)熱應(yīng)力最大,為115MPa,如圖14所示。遠(yuǎn)小于材料的強(qiáng)度極限。
圖13 秦冶閥板結(jié)構(gòu)
圖14 秦冶閥板熱應(yīng)力場
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458MPa,秦冶閥板為115MPa,應(yīng)力明顯優(yōu)于國外閥板(見圖15)。
圖15 閥板應(yīng)力比較圖
2.材料比較
從下表可以看出,秦冶閥的選材大多與國外產(chǎn)品相同,有的優(yōu)于國外產(chǎn)品。秦冶公司高溫長壽節(jié)能熱風(fēng)閥在結(jié)構(gòu)和材料選擇上明顯優(yōu)于國外產(chǎn)品。
秦冶與國外閥門選材比較表
七、結(jié)語
秦冶高溫長壽節(jié)能熱風(fēng)閥產(chǎn)品主要通過應(yīng)用各種現(xiàn)代技術(shù)和手段,對熱風(fēng)閥的冷卻傳熱機(jī)制有深刻的了解和理解,形成了相對完整的理論體系。同時(shí),采用了大量的新型特殊材料、新技術(shù)、新工藝,使其產(chǎn)品不僅能承受較高的風(fēng)溫,壽命長,而且具有顯著的節(jié)能效果。
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