鋼鐵生產流程是典型的高溫冶金過程,鋼水溫度的有效控制是保證生產順利進行和鑄坯質量的關鍵因素寫下。鋼包在生產周圍過程中的傳熱,直接景程著成剛過程和澆鑄過程鋼水的溫度變化。不同的鋼包狀態會影響出鋼溫降、鋼水在精煉茹苦含辛的升溫和降溫速率以及連鑄中間鋼包水的過熱度。近幾十年來,國內許多鋼鐵廠對鋼包的散熱損失、鋼包熱循環過程的溫降問題越來越重視。
合理的鋼水溫度劃提高鋼水質量、降低生產成本的有效手段。在正常生產條件下,采用納米隔熱板隔熱層可以大幅減少鋼包的散熱,從而減小鋼水在運轉和澆鑄過程中的溫降,減少由于鋼水溫度大幅度波動給生產帶來的各種不利影響。
煉鋼廠采用納米隔熱板作為鋼包的隔熱層,由于該材料具備較低的導熱系數和良好的保溫性能,大大減少了鋼包的散熱,對穩定生產,降低生產成本,優化鋼水溫度過程控制,提高連鑄坯實物質量起到了良好的作用。同時可以減少耐火材料領熱面的溫差,有利于提高鋼包包齡。可以大幅度降低鋼包外壁溫度,減少包殼熱應力,有利于提高包殼強度和抗蠕變性能,降低工作環境溫度。
復合納米板由納米二氧化硅和鋁箔組成,多層鋁箔起到反射熱輻射作用,反射率達87%以上,從而使復合反射比熱板的保溫效果達到佳,同時起到隔熱傳導、熱對流、熱輻射作用。
在需要隔熱,同時又要求體積小,重量輕的設備上,納米級保溫材料是很好的選擇。例如冶金行業的鋼包、魚雷罐,中間包等,在不改變鋼結構并且可增加利用空間,減小保溫厚度,保證保溫效果的前提下利用納米保溫材料可實現。
在某鋼廠100噸鋼包上,用納米隔熱板代替傳統的保溫板進行實驗,經測試結果如下:
1在隔熱材料厚度相同的條件下,利用納米隔熱板和氣凝膠氈的鋼包外壁溫度比采用傳統隔熱板的鋼包外壁溫度下降100-130度,有效地減少了鋼包殼體的熱變形。
2在鋼包外壁溫度相同的條件下,10mm厚的納米隔熱板和氣凝膠氈可代替50mm厚的傳統隔熱板,實現鋼包的擴容增量。
3 采用納米保溫材料納米隔熱板和氣凝膠氈,鋼包里的鋼水降溫明顯緩慢,利于鋼水溫度的穩定,對于企業來說節能,減少企業成本。 |
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