VLÁKNITÉ VYZDÍVKY OHŘEVOVÝCH VÍK PROVOZOVANÝCH V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

Podobné dokumenty
TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

Konstrukční a izolační materiály pro metalurgii hliníku a neželezných kovů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY

TEPLO A ŽÁR POD KONTROLOU HOBRA ŠKOLNÍK ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY

Pojízdné mísiče pro převoz surového železa

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.**

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S

CENÍK 2014 platný od do w w w. k o mi t e c h. c z. Promat s.r.o. V.P.Čkalova 22/ Praha 6

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

PROMASIL KS PROFI

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA

Viz tabulka 23 a příslušející text

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Obsah ӏ Promat. 16 Promat. 16 Promat. Izolační materiály Lepidla Prostupy kouřovodů hořlavými materiály

POVLAKY S VYSOKOU EMISIVITOU A METODY JEJICH VYSOKOTEPLOTNÍHO TESTOVÁNÍ

Aplikace expertních systémů v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a. s.

KELÍMKOVÉ PECE PRO TAVENÍ A UDRŽOVANÍ SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Informationen zu Promat 1000 C

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Žárovzdorné materiály pro mezipánve v Třineckých železárnách, a.s. REFRASIL, s.r.o., Areál Třineckých železáren, a.s., Třinec, ČR

Cihlářské výrobky - technologie výroby

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Tepelně vlhkostní posouzení

HOŘÁKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Přehled podle klíčových vlastností. Specifikace výrobků

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH


133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Sada 1 Technologie betonu

integrované povolení

CZ.1.07/1.5.00/

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

integrované povolení

PROVOZNÍ VÝZKUM PÁNVE V NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH OCELÁRNY FULL-SCALE RESEARCH OF LADLE IN NEW TECHNOLOGICAL CONDITIONS OF STEELWORK

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

žáruvzdorné desky Žáruvzdorná deska odolná vysoké teplotě do 1300 C Odolná proti teplotním šokům 100% přírodní ekologický materiál

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Technický list ETICS weber therm standard

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Měření prostupu tepla

integrované povolení

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

IZOLAČNÍ ŽÁROBETONY V PECÍCH NA VÝPAL KERAMIKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

VÝVOJ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V OCELÁRNĚ VÍTKOVICE STEEL, a.s. OSTRAVA

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Implementace nejlepších dostupných technik (BAT) do integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji

MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C

, Karlova Studánka

PRACOVNÍ TLAK DO 3Bar

Posouzení za požární situace

Rekonstrukce průmyslových provozů

HTI Nová generace žáruvzdorného izolačního materiálu.

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

PVC-O, charakteristiky a výhody

7.7. Netvarové žáromateriály

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

, Ostrava, Czech Republic

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Izolované komínové systémy BokraSLIM

Vysoké teploty, univerzální

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Přednáška 10 Ploché střechy

integrované povolení

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Linka REDFOX 900. Sporáky 57 / 58. Sporáky s troubou 59 / 60. Grilovací desky 61. Fritézy 62. Vařiče těstovin 63. Sklopné pánve 64.

Hlavní program: VypoctyEth.exe

Základy chemických technologií

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

FDA kompatibilní iglidur A180

Výrobek vyhovuje zákonu č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

integrované povolení

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V POZADÍ CELOSVĚTOVÉHO ODVĚTVÍ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. Tadeáš FRANEK

Izolované komínové systémy BokraIZOL

Transkript:

VLÁKNITÉ VYZDÍVKY OHŘEVOVÝCH VÍK PROVOZOVANÝCH V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. Petr ŠÍMA a, Michal PŘIBYL a, Milan CIESLAR b a1) PROMAT s.r.o., Praha; sima@promatpraha.cz, pribyl@promatpraha.cz b) TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, 73970 Třinec-Staré Město; milan.cieslar@trz.cz Abstrakt V hutních provozech jsou používána různá ohřevová, případně krycí víka, která slouží k sušení a temperaci vyzdívek licích nebo nalévacích pánví a mezipánví ZPO. Uvedená technologická zařízení jsou provozována při výrobě a zpracování oceli také ve firmě Třinecké železárny, a.s. Pro zhotovení vyzdívek ohřevových vík jsou používány žárobetony, žárovzdorné cihly nebo vláknité modulové systémy. Předložený příspěvek je zaměřen zejména na výhody vláknitých modulových systémů v uvedených vyzdívkových konstrukcích. Klíčová slova: ohřevové víko, licí pánev, mezipánev ZPO, vláknitý modulový systém 1. ÚVOD V areálu Třineckých železáren, a.s., zejména v provozech kyslíko konvertorové ocelárny a elektroocelárny jsou provozována různá ohřevová víka, která slouží k sušení a temperaci vyzdívek níže uvedených technologických zařízení. Těmito technologickými zařízeními jsou myšleny zejména licí pánve (ocel), nalévací pánve (surové železo) či mezipánve ZPO (ocel). Uvedená zařízení jsou provozována při výrobě a zpracování oceli, kde je pracovní vyzdívka zařízení v přímém kontaktu s tekutým kovem (ocel nebo surové železo) a zařízení samotné často slouží také k transportu tekutého kovu při technologickém procesu. Pro to, aby byla pracovní a trvalá vyzdívka technologického zařízení schopná dlouhodobě a bez problémů odolávat náročným podmínkám hutního provozu (teplota tekuté oceli cca 1600 C, teplota tekutého surového železa cca 1450 C) je třeba, aby byla vyzdívka zařízení zcela vysušená a následně vytemperovaná na požadovanou pracovní teplotu. Před zahájením procesu sušení nebo temperance je třeba transportovat technologického zařízení pomocí jeřábu k příslušnému ohřevovému víku a následně zabezpečit dosednutí ohřevového víka na zařízení buď ve svislém nebo vodorovném směru (vztaženo na pozici zařízení k základně). Poté je iniciačně zapáleno plynné medium (zemní plyn), které proudí do vnitřního prostoru technologického zařízení skrz hořákové těleso umístěné v ohřevovém víku. Plameny, teplo uvolněné hořením a spaliny vysuší či vytemperují technologické zařízení dle zadané sušící či temperanční křivky.

2. PROVOZOVANÉ VLÁKNITÉ VYZDÍVKY OHŘEVOVÝCH A SUŠÍCÍCH VÍK V provozech kyslíko konvertorové ocelárny a elektroocelárny jsou používány níže uvedené ohřevové a sušící víka, jejichž vyzdívky jsou provedeny z vláknitého modulového systému PROMACOMB 1430. Kyslíko konvertorová ocelárna A. Svislá ohřevová víka licích pánví, obr. 1 vláknitý modulový systém je použit celoplošně průměr víka cca 4 m, plocha víka cca 13 m 2 tloušťka vláknitého modulového systému 250 mm kapacita licí pánve činí 180 t oceli působící teploty cca 1200 C B. Svislá ohřevová víka licích pánví vláknitý modulový systém je použit kombinovaně s žárobetonem průměr víka cca 4 m, plocha víka cca 13 m 2 izolační žárobeton je použit na cca 2/3 plochy víka, tloušťka 200 mm vláknitý modulový systém je použit na cca 1/3 plochy víka, tloušťka 250 mm kapacita licí pánve činí 180 t oceli působící teploty cca 1200 C C. Svislá sušící víka mezipánve ZPO 2 vláknitý modulový systém je použit celoplošně plocha víka cca 9 m 2 tloušťka vláknitého modulového systému 120 mm kapacita mezipánve ZPO 2 činí 15 t oceli působící teploty cca 600 C D. Svislá ohřevová víka mezipánve ZPO 2, obr. 2 vláknitý modulový systém je použit celoplošně plocha víka cca 9 m 2 tloušťka vláknitého modulového systému 170 mm kapacita mezipánve ZPO 2 činí 15 t oceli působící teploty cca 1200 C

Obr. 1 Svislé ohřevové víko licích pánví, varianta A Obr. 2 Svislé ohřevové víko mezipánve ZPO 2 Elektroocelárna E. Vodorovná ohřevová víka licích pánví, obr. 3 vláknitý modulový systém je použit celoplošně průměr víka cca 2 m, plocha víka cca 3 m 2 tloušťka vláknitého modulového systému 250 mm kapacita licí pánve činí 11 t oceli působící teploty cca 1200 C

F. Svislé ohřevové víko licích pánví vláknitý modulový systém je použit celoplošně průměr víka cca 1,5 m, plocha víka cca 2 m 2 tloušťka vláknitého modulového systému 250 mm kapacita licí pánve činí 11 t oceli působící teploty cca 1200 C Obr. 3 Vodorovné ohřevové víko licích pánví 3. SROVNÁNÍ PROSTUPU TEPLA SKRZ ŽÁROBETONOVOU A VLÁKNITOU VYZDÍVKU OHŘEVOVÉHO VÍKA LICÍCH PÁNVÍ Ke srovnávacímu výpočtu prostupu tepla procházejícího skrz žárobetonovou a vláknitou vyzdívku ohřevového víka byl použit program Simu-Therm 7.1. Varianta 1 vyzdívka ze standardně používaného izolačního žárobetonu působící teplota 1200 C tloušťka 250 mm povrchová teplota na OK víka činí 184 C

Varianta 2 vyzdívka z vláknitého modulového systému PROMACOMB 1430 působící teplota 1200 C tloušťka 250 mm povrchová teplota na OK víka činí 88 C

4. CHARAKTERISTIKA PROMACOMB 1430 vláknitý modulový systém, vyrobený z keramického vlákna orientace většiny keramických vláken je kolmo k povrchu vyzdívky moduly jsou připevněny pomocí kotev ze žárupevné oceli klasifikační teplota činí 1430 C 5. ZÁVĚR V současné době jsou v Třineckých železárnách a.s. používána sušící a ohřevová víka pro různá technologická zařízení (licí pánev, nalévací pánev, mezipánev ZPO), jejichž vyzdívka je zhotovena z vláknitého modulového systému PROMACOMB 1430. Výhodou uvedeného modulového systému je zejména nízká tepelná kapacita a malá tepelná vodivost. S touto skutečností souvisí výborná izolační schopnost vláknité vyzdívky, viz srovnávací výpočet prostupu tepla skrz žárobetonovou a vláknitou vyzdívku.

Vyzdívka z modulového systému PROMACOMB 1430 vykazuje také vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty (teplotní šoky), vyzdívku je možné okamžitě po zhotovení uvést do provozu bez nutnosti dlouhodobého sušení a temperance. Další podstatnou výhodou vláknité vyzdívky je nižší hmotnost v porovnání se standardními žárovzdornými materiály (žárobeton nebo hutné cihly) a vysoká odolnost proti nárazům, chvění a otřesům, které mohou být způsobeny při provozu technologického zařízení. Na druhou stranu vykazuje vyzdívka modulového systému PROMACOMB 1430 nižší mechanickou pevnost a odolnost proti mechanickému poškození než standardní žárovzdorné materiály. Ovšem v případě poškození části vláknité vyzdívky je možné technologické zařízení odstavit a po cca 2-3 hod (vychladnutí vyzdívky) provést rychlou provozní opravu bez nutnosti demontáže kompletního technologického zařízení (např. svislé ohřevové víko licích pánví). LITERATURA [1] Kutzendörfer Jaroslav Žárovzdorné materiály, díl 5, Silikátová společnost České republiky, Praha 2009 [2] Frölichová Mária, Tatič Miroslav Žiaruvdorné materiály v černej metalurgii, Košice 2012 [3] Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály katalog Promat, Praha