site logo

Hogyan állapítható meg a magas hőmérsékletű kísérleti elektromos kemence bélésének vastagsága?

Hogyan állapítható meg a magas hőmérsékletű kísérleti elektromos kemence bélésének vastagsága?

1. Kapacitás módszer

A kapacitás módszer hasonló az ellenállás módszeréhez. Egy koaxiális kör alakú kondenzátor érzékelő van beágyazva a kemence bélésébe, és a kapacitás értéke megfelel a hosszának. A nagyolvasztó falazatának vastagsága a kapacitásérték mérésével határozható meg.

2. Gravitációs hullám módszer

A gravitációs hullámok nagyon érzékenyek a szerkezeti hibákra. Amikor gravitációs hullámok terjednek a közegben, mint például lyukak, repedések és egyéb interfész-szakadások, visszaverődés, fénytörés, szórás és módusváltás következik be, a gravitációs hullámok jellemzőivel. Meghatározható az ütőanyag vastagsága.

3. Ellenállás módszer

Az ellenálláselem a kemence bélésébe van ágyazva, az érzékelő elülső vége a kemencebélés belső felületéhez igazodik, és vezetéken keresztül csatlakozik a mérőrendszerhez. Az ellenálláselem ellenállásértéke a hosszához kapcsolódik. Ahogy az ellenálláselem és a kemence bélése szinkronban veszít, az ellenállás megváltozik. Használja a megfelelő mérést A mérő méri az alkatrész által kibocsátott elektromos jelet, majd online mérhető a kemencebetét fennmaradó vastagsága.

4. Hőáram kimutatási módszer

A termodinamika szerint a hőmérsékletkülönbség, a hővezető képesség és a kemence falvastagsága határozza meg a hőáramlás intenzitását. A nagyolvasztó bélésénél a hővezető tényező fix, a kemence falvastagsága a hőmérsékletkülönbségből és a hőáramlás intenzitásából adódik.

A hőáram-érzékelő érzékelő a kemence bélés alsó hőmérsékleti részébe van beépítve. A hőáramlás intenzitását a kandalló hűtőfalának vízhőmérséklet-különbségén keresztül számítják ki, és a téglabélésben lévő hőelem által mért hőmérsékleti értéket kombinálják a kemence falának vastagságának kiszámításához.

5. Ultrahangos módszer

A vastagságmérés az ultrahangos szilárd közegben történő terjedés jellemzőinek felhasználásával történik. Egy bizonyos hőmérsékleten az ultrahanghullámok belépnek a kemence bélésébe, és belépnek a kemencébe, és a kemence bélésében az ultrahang beesésének és visszaverődésének terjedési idejét használják fel a kemence bélésének maradék vastagságának meghatározására.

6. Többfejes hőelemes módszer

Több különböző hosszúságú hőelem kerül beépítésre egy védőhüvelybe, majd az ellenőrzendő téglabélésbe kerül, és az egyes hőelemek hőmérsékletváltozásának mérésével lehet következtetni a falazat eróziójára. Amikor az egyes pontok hőmérséklete és az egyes pontok közötti hőmérsékleti gradiens alapvetően stabil, amikor a tégla bélés fokozatosan egy bizonyos részre erodálódik, ennek a résznek a galvanikus párja megsemmisül, és a hőmérsékleti jel abnormális lesz.

7. Modellkövetkeztetési módszer

Érzékelőelemként hőelemeket használ, termodinamikai és egyéb elméleteket alkalmaz a kandalló és a kemence fenékhőmérsékletének matematikai modelljének felállításához, valamint szoftverprogramozással és numerikus elemzéssel kiszámítja az olvadtvas-szilárdulási vonal és a széntégla-eróziós vonal hozzávetőleges helyzetét.