目前國內采用的低煙罩多為混合式結構。以水冷金屬梁為骨架、耐火混凝土為保護層,包括支架、側墻、操作門、排煙孔等部分的整體結構混合式低煙罩。金屬骨架支撐由一個內嵌3個防磁電極孔圈、多個加料孔圈的大圓環及若干水冷支管連接組成,并且采用防磁不銹鋼管與鍋爐鋼管。每個電極孔圈與周邊加料孔圈、部分水冷支管組成循環冷卻水路,各水冷支管間用T形鋼板加固連接,各孔圈、水冷支管均在同一平面上。立柱、底板直接壓在絕緣板面并且“坐”在樓層土建環梁上。
??? 耐火混凝土層采用高耐火的鋁鉻渣為骨料,經整體澆灌制作而成,將整個頂蓋骨架保護起來。支架由空心鋼柱和回水管組成,不僅支撐起低煙罩的重量,同時構成操作門及側墻的框架。側墻一般采用耐火磚砌成,操作門開在電極的大面。排煙孔則依爐蓋和側墻的位置情況開設,分別與煙囪或爐氣除塵回收設備相連接。爐蓋上方則根據實際情況,開設煙道孔和加料管口。這種結構形式具有耐火度良好、抗形變、承載強度大、電耗小、投資省、使用壽命長等優點。
這種結構形式的不足之處在于:耐熱混凝土一旦整體澆筑后就很難改變工藝參數;在使用中發現,這種結構因骨架漏水造成熱停爐時間較長(占全部熱停爐時間50%~86%);耐火混凝土層長期使用后會脫落;煙罩對地絕緣性差,易漏電。因此,在實踐中出現了多種改進。由于骨架是整個爐蓋的關鍵部位,要求有足夠的剛度、強度、防磁性能和絕緣性能,有的生產企業把骨架設計成“中心凸式骨架”,即保持骨架大水圈、加料圈、各水冷支管相互連接在同一平面布置不變,將3個電極孔圈及中心料管孔圈提升一定高度(超出原平面50~100mm),形成中心凸出的連接方式。電極孔圈采用防磁性好的不銹鋼材質,受輻射的骨架水冷支管、大水圈和三角肋板等采用T形鋼板與鋼管相結合,加強受力部位的機械強度,其余加料孔圈采用普通低碳鋼制作,同時在關鍵部位實施隔磁措施。支撐于樓面的方式則改為密封固定混凝扣‘結式絕緣,并使其放于爐殼法蘭內,內鋪硅酸鋁纖維氈、高鋁耐火磚,通過底板將各立柱按角度固定焊接,并用高鋁水泥按配比混凝打結,實現了對地永久性絕緣。骨架內部采取整體打結耐火混凝土,其厚度為280~340mm,耐火打結料距構件底部及孔圈的厚度為40~60mm,形成“水冷金屬~耐火混凝保護”的混合結構。它可將骨架與爐氣這一強腐蝕介質環境隔離開來,既降低爐氣對骨架的腐蝕破壞,又起到緩解溫差、隔熱的作用,且具有良好的相對相、相對地的絕緣性能。由于改進了煙罩骨架的受力結構、絕緣和冷卻方式等,大大延長了爐蓋的使用壽命,提高了經濟效益。
??? 耐火混凝土層采用高耐火的鋁鉻渣為骨料,經整體澆灌制作而成,將整個頂蓋骨架保護起來。支架由空心鋼柱和回水管組成,不僅支撐起低煙罩的重量,同時構成操作門及側墻的框架。側墻一般采用耐火磚砌成,操作門開在電極的大面。排煙孔則依爐蓋和側墻的位置情況開設,分別與煙囪或爐氣除塵回收設備相連接。爐蓋上方則根據實際情況,開設煙道孔和加料管口。這種結構形式具有耐火度良好、抗形變、承載強度大、電耗小、投資省、使用壽命長等優點。
這種結構形式的不足之處在于:耐熱混凝土一旦整體澆筑后就很難改變工藝參數;在使用中發現,這種結構因骨架漏水造成熱停爐時間較長(占全部熱停爐時間50%~86%);耐火混凝土層長期使用后會脫落;煙罩對地絕緣性差,易漏電。因此,在實踐中出現了多種改進。由于骨架是整個爐蓋的關鍵部位,要求有足夠的剛度、強度、防磁性能和絕緣性能,有的生產企業把骨架設計成“中心凸式骨架”,即保持骨架大水圈、加料圈、各水冷支管相互連接在同一平面布置不變,將3個電極孔圈及中心料管孔圈提升一定高度(超出原平面50~100mm),形成中心凸出的連接方式。電極孔圈采用防磁性好的不銹鋼材質,受輻射的骨架水冷支管、大水圈和三角肋板等采用T形鋼板與鋼管相結合,加強受力部位的機械強度,其余加料孔圈采用普通低碳鋼制作,同時在關鍵部位實施隔磁措施。支撐于樓面的方式則改為密封固定混凝扣‘結式絕緣,并使其放于爐殼法蘭內,內鋪硅酸鋁纖維氈、高鋁耐火磚,通過底板將各立柱按角度固定焊接,并用高鋁水泥按配比混凝打結,實現了對地永久性絕緣。骨架內部采取整體打結耐火混凝土,其厚度為280~340mm,耐火打結料距構件底部及孔圈的厚度為40~60mm,形成“水冷金屬~耐火混凝保護”的混合結構。它可將骨架與爐氣這一強腐蝕介質環境隔離開來,既降低爐氣對骨架的腐蝕破壞,又起到緩解溫差、隔熱的作用,且具有良好的相對相、相對地的絕緣性能。由于改進了煙罩骨架的受力結構、絕緣和冷卻方式等,大大延長了爐蓋的使用壽命,提高了經濟效益。
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