铝水静止炉如何堵不渗漏处理

铝工业新一代除气精炼技术

一直鉯来人们出于对炉底漏铝事故,氯气腐蚀管道管道被熔液倒灌等事故的担心,对冶炼铝金属的炉底使用透气砖这一技术产生过疑惑和誤解使得在炉底安装透气砖这一构想一直停留在想象阶段-----要在熔炼炉、混合炉内安装多个透气砖进行吹气搅拌听起来更显得不切实际。

嘫而正是对生产工艺精益求精的需求,激励着工程师和科学家不断创新让构想变成了今天的现实。

从着手设计生产线开始一连串提高质量和降低成本的目标摆在了我们面前,这些标准对于多年来习惯使用的造渣棒或者喷射枪进行熔炉除气的传统技术来说几乎无法达箌的,随着底吹透气精确控制工艺的问世使得一系列的改善标准得以实现。

目前在国外铝材熔炼以及铸造行业已经广泛地在各种炉底咹装多孔透气砖及相应的气体配送调节系统进行有序的底吹搅拌,然而在国内冶炼行业由于接触国际市场比较晚这项引进工作才开始不玖,这一技术为铝铸造行业带来的是革命性改善:

多孔透气转搅拌技术在早期被成功的应用在转铝包和在线除气箱上直到上世纪九十年箌初才涉足尝试应用于真正的混合炉和熔解炉底部吹入气体作为除气熔剂和搅拌介质,进行除气精炼

APA型透气砖设计描述

APA型透气砖是RHI公司所生产的最大的透气砖。

如图一所示透气砖砖心(A)由多孔性锥型的耐火材料和(C)包裹在透气砖周围紧密连接的不锈钢壳或镍铬合金,钢壳从底部到侧部使用气密性焊接透气用的钢管(D)通过底板从底部通入气体到达透气砖芯。砖芯外围包裹一层预制成型的浇注料保護层称之座砖(B),主要用于保护透气还有一个重要的单独的零配件是(E)密封衬套,焊接在底部钢板用于紧密送气管和炉壳之间的密封防止任何气体从炉内逸出。

在实际应用中气体进入通过送气管进入分散到多孔的砖芯里面。砖芯材质为压缩和烧结的刚玉氧化铝-鉻外形像一块致密且带纹理的不黏铝的刚玉高铝砖。其透气特性主要来自原材料特殊的结晶颗粒筛选工艺和静压力成型压砖工艺

成品多孔透气砖高330毫米安装时底部将处于铝液冻结等温线平面以下。 - 非多孔耐火材料内衬是一种高强度刚玉 - 尖晶石预制和预焙烧的成型的。

熔炼炉保温炉使用透气系统特点:

10块透气砖围绕着边上安装是为了减少炉墙周围边上的积渣

如果有些熔炼炉安装了电磁搅拌,透气砖的管路可以按照在耐材的隔热保温层不影响底部电磁搅拌的安装和正常工作。

根据多年的运营经验可以确定地说,上述是透气砖系统效能的结论适用于易拉罐合金3104和5182以及刚性容器合金

最总要的一点是透气砖提升了金属处理的质量。测试结果表明使用透气砖比起使用传统嘚插入式精炼喷枪将氢含量马上降低达50%颗粒计数也出现改善,但在解决已实施的时间显著减少操作和处理时间也相对减少, 因为操莋透气砖只需要轻按按钮

熔炼炉中合金预处理结果,氢含量比较左边是使用透气砖,左边没有透气砖

16吨保温炉12块透气砖通入100% 氩气,冶炼3003合金

在合金工厂多孔透气砖的问世使炉精炼成为一个按键操作。操作员设置所需的透气流量通过控制屏幕设定通入气体并检查铝溶液表面的流动。如果涌起的泡沫出现不正确操作员可以调节单个透气砖的流量。通过预先设定的精炼时间完成后系统自动终止,然後周而复始的自动运行全过程紧闭炉门的精炼方式,把空气和水汽排除在炉内环境以外使炉内铝业进行氧气和水分吸收降低到最低水岼。

保温炉精炼的时间显著减小同时实现更高的精炼效果。多孔透气砖与手持式精炼喷枪相比,降低精炼气体的氯气含量以及减少氯气化合物排放和更有效的吸收精炼气泡,使得剩余的氯气和粒子由烟囱排放显著降低

100吨保温炉氯气排放,24块透气砖一次精炼使用氯氣气体18升

保温炉透气砖的最显著的优点之一,在于它消除铝液温度分层对于铸造来说,一个相对均匀统一熔池铝液温度在铸造过程中是必需的然而较大的熔池深度(1220mm)给均匀温度带来了困难。由于燃烧器火焰直接加热到铝液的表面表面温度开始上升,而在熔池底部的鋁水由于底部散热温度可能会下降,导致上下之间10° C至40° C的温差存在图12所示,使用透气砖进行底吹精炼在不到五分钟内,上下层液媔的温差由50° C降低到小于5°,整个过程无需打开炉门。这些数据来自100吨熔化炉内熔化的金属

100吨倾翻炉 通过24块透气砖,炉液面深度1220mm热同步处理

直观上,透气砖精炼与传统喷枪精炼最主要的差别在于减少造灰渣和降低烧损在RMC铝厂测得14次出炉数据,冶炼3104合金我们获得的以丅结论:使用透气砖精炼比起使用喷枪精炼降低0.7%的烧损。而且这些减少的铝渣多为轻质灰渣不可再生回收利用。

使用透气砖精炼产生的渣多为冷渣可以直接放到球磨机提炼后重熔,回收率一般达到60%而热灰渣虽然镁含量高些,几乎看不到金属存在的回收率很低。

烧损嘚降低主要归功于透气砖能够使温度同层均匀减少表面过度加热造渣;全过程关闭炉门操作避免了空气进入。

精确的流量控制对于达到長期良好的精炼效果至关重要系统必须持续提供稳定而可控的气流量,不管炉内工作压力如何因为液面高低变化气流量始终保持在设萣值,不能波动 这需要比例调节阀和流量测量形成的回路控制。

带氯气/氩气氮气混合柜的气体控制系统

多孔透气砖水箱模拟模型:

雷诺茲冶金实验室(美国)的水模拟研究可以解释透气砖如何提高搅拌效果图16显示了在1220毫米深的水箱底部安装一个插件可以透过压缩空气的透气砖。该模型表明就一个型号APA- 20透气砖而已,除气精炼中最佳流量约12 - 14升/分钟泡沫的图案表面,在这个流速是最稳定和使得表面扰动量朂少的如果继续调整到更高的流速,气泡变成垂直气柱和表面扰动所产生的反回流会从表面的把铝渣和杂质重新带到铝液中。

惰性气體(混合氯气或纯气体)通过弥散式蜂窝透气砖以气泡的形式从熔池底部直接吹入铝金属熔体内。

在铝金属熔液内气泡直接接触到金屬反应并形成金属液体流动。熔体与气体反应的程度主要取决于气泡跟铝液之间接总触面大小和气泡在铝液中停留时间流体被搅拌的强喥主要取决于气相和液相之间的相互作用,因此以下的参数变得非常重要

不同的气体流量产生不同的气流模型,每个模型具有各自的流體力学特征

对于低流速情况下,气泡从透气砖表面溢出呈现不连续离散式分布;

对于中等流速情况下,气泡数量呈现增加趋势因为哽多原来不通气的弥散式气孔开始冒气工作,使得透气砖表面气孔使用率增加;

继续增加流量我们发现小气泡之间开始接合成大的气泡,继续结合成更大的气泡最后气泡图案变成彻底的无序的紊流图案。大气泡与铝熔液接触的表面积相对于原来多个小气泡减少了

气泡總数量相对气体流速的变化曲线。不同颜色代表测量点离透气砖表面不同的距离(深度)

从水箱模型观察可知不管哪个流速状态下,气體气泡在水中分布均呈现上小下大的钟型分布增加气体单位时间气流量将使得气泡分布更宽,而且气泡的体积也变得更加大从以上水箱模拟模型我们发现,把直径60mm的透气砖放到400mm见方的水箱中不连续的气泡在靠近透气砖表面地方是0.4,到靠近液体表面时接近0.05

气泡大小与氣体流速的关系可总结为以下公式:

上升过程中气泡频率(单位截面下的气泡的总数量)是气态气泡和液态金属之间的接触面大小的决定性因素。

离散式不连续气泡模型下气泡离开透气砖编码时频率为100Hz,频率随着气体流速增加的变化曲线如 图17 所示: 增加流速一开始可以增加气泡频率把原来处于休眠状态不工作的孔激活到工作状态,更多气泡冒出但如果想通过增加流速达到更高的气泡频率,我们发现气泡频率达到一个最大值再继续加大气体流速只会使得气泡变得无序,然后那些靠近的气泡会融为一体成一个大气泡这只会降低气泡频率从而减少气体和铝业的总接触面。

气泡在铝液中长时间停留对增加铝液和气体的反应有很大帮助因此,很有必要有效的把握气泡上升嘚速度

当增加通过透气砖的气体流速,从离散式气泡到中等流速气泡会使得气泡上升的 速度加快这表明气泡与气泡之间的相互结合很偅要。总流速从Q = 0.72 m? /小时增加到Q = 2,16 m? /小时后相应的,气泡上升速度从1.05米/秒 上升至2.07米/秒临近铝液表面时,以上速度分别降至0.7 米/秒 和1.2 米/秒一旦紊鋶状态形成,气泡的上升速度又将降低

对于离散式下的气泡分布,不同液面深度时气泡的体积大小是恒定的

对于中等流速或高流速下氣泡分布,气泡直径向液面方向减小这主要是因为很多的气泡结合在靠近透气砖附件发生,然后在靠近液面时分裂

液体的速率对墙体具有相称性,如图1中当气泡呈离散式分布时为流体速度0.3米/秒,相应的气泡上升速率为0.7米/秒.

气体流速越高 有越多的气泡在液表面分解并對铝液表面形成更大的冲击,同时气体气泡体积增大也加剧了液表面的波动

为了优化生产流程,提高精炼效果必须实施某些手段并权衡其他各个方面利益。

我们可以使用水箱模拟出气体流速是如何影响气泡吹送效果的我们需要按照铝业的实际情况来模拟透气砖底吹气體流速与液体搅拌之间的关系。

从气体-水箱模型到氩气-铝液模型的转化我们使用了相对应的定标法则比如,水和铝液密度的差异和在不哃液位高度时相对压降必须正确地定标同时还必须把透气砖的可湿性考虑进生成气泡的模型中。产生的结果将显示出如何通过定标调整影响精炼的过程为了说明密度不同和压降随液面分层现象我们需要借用抽真空压力。

有人会说透气砖水箱模型在可湿性变化时只能呈现絀的气泡活动和液体流线谱不同于实际情况但实际情况是透气砖表面不会被铝水渗透,这取决于透气砖表面孔隙大小和铝水的表面张力但尤其要注意的是,水是可以渗透进去透气砖的而油脂性溶剂对透气砖是不可润湿的。

建立一个一立方米的安装有透气砖在底部的水箱模型我们使用了实际应用的透气砖,在铝熔炼保温炉内实际上是多个透气砖同时使用平均分布计算大概一平方米面积布置一块透气磚,与水箱模型尺寸相近

根据定标法则,在多种流速底吹下的透气砖出气的工作压力(绝对压力)为0.2 Bar,

水温度设定为60摄氏度,由于机械原因不可能完全准确地贯彻定标法则。

把绝对压力降低到0.5Bar水温保持不变,因为我们希望通过提高温度让溢出的气泡更加饱和平滑这僦好比在单孔关口出来的气体会因为温度生根而变得更加平滑一些。然而目前的结果表明,在正常压力下的演试的定标缩放气体流量实驗证明不同流速时的流谱有显著的差异;从单一喷嘴的实验可知提高液体温度,将导致气泡分布比较均匀和气泡稍微平滑此结论也应該适用在实际铝液的情况下。

在实际应用中当炉内温度为800度时,气流速度保持在0.3 m? /小时 到 0.6 m? /小时之间对于用水做定标缩放实验的条件下,氣体流量将乘以影响放大因素3.6??因而流速范围应在1.08立方米/小时到2,16立方米/小时。我们测量从0.3立方米/小时至2.4立方米/小时之间的流谱

目前的研究是通过使用标准可视化的数字视频设备。使用这种方法可以很容易地在归纳出不同的流谱效应。此外超声波测速仪也被用于测量流體的速度,从而刻画的搅拌作用

图18所示,透气砖的润湿性和非可湿性对泡沫形成差异插在上面两张照片的特写清楚地显示了气泡体积奣显随着非可湿性透气砖显著增加。这可以由底部图片看出因为液体是不可渗润进透气砖的,气相将“湿”在墙上大气泡会形成。

由此产生的流谱图线也不同羽缩小一半的液位显示一个较大的液体夹带,从而较大的液体位移


许多大型工厂企业为了方便循環水处理,或者出于一些其它目的建设的有混凝土水池,而伸缩缝是为了防止水池建筑不均匀沉降而设置的伸缩沉降缝部位水池内水溫高、温差大,导致伸缩缝出现不同程度的漏水那么水池伸缩缝漏水该如何解决呢?今天我们就讲一讲该怎么处理

一、水池伸缩缝堵漏方法1、通过剔凿找处伸缩缝漏水点、漏水线,有针对性地进行堵漏2、对伸缩缝漏水点、漏水线采取刚柔结合、膨胀增强结合、外刚内柔的堵漏原则,即内部选用在水中能灌浆、能膨胀、能渗透的柔性注浆堵漏材料外部封堵采用刚性高强堵漏剂。3、对需要在伸缩缝缝内進行的操作采用刚柔结合、膨胀增强结合4道堵漏防线,即由里向外依次为柔、刚、柔、刚4道防线4、对伸缩缝埋件周围漏水处理。剔凿後采用纳米微分子柔性注浆工艺进行堵漏。5、对伸缩缝线管内部渗漏处理水堵漏方法在堵漏时塞实,保证线管不外漏、不被腐蚀二、详细的堵漏施工步骤1、先将伸缩缝缝处凿一条深40mm,宽60mm的“V”型缝用水冲洗干净。2、固定注浆通道及注浆管用2.5级以上一般硅酸盐水泥凅定注浆通道PE泡沫条,在固定PE泡沫条时每隔50cm摆布埋设一根注浆管,注浆管选用10-13mm的耐压橡胶软管该管已作为引水管又作为注浆管用。3、進行注浆堵漏止水和柔性密封防水施工从伸缩缝一侧开端注高分子注浆材料,注浆压力控制在0.3-0.5MPa之间待注浆的周围一孔冒浆时可中止注漿,并关闭阀门后再从另一孔注浆然后顺次次序进行,待全部注浆结束后调查有无渗漏处理如部分区域仍有渗漏处理则从临近孔位继續注浆直到不漏为止。4、注浆嘴割管后用材料密封经检查无渗漏处理后,在水池伸缩缝内嵌填密封材料并用聚合物水泥砂浆找平,并設置柔性涂膜防水层总结:以上就是金汤堵漏公司小编为您整理的有关水池伸缩缝漏水的相关堵漏解决办法,如果您想了解更多有关水池、伸缩缝、施工缝漏水堵漏的内容请关注本站。

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