用于测量熔融金属温度的温度测量装置制造方法及图纸

技术编号:18523325 阅读:28 留言:0更新日期:2018-07-25 11:35
本实用新型专利技术公开了一种用于测量熔融金属温度的温度测量装置。温度测量装置包括感温元件、支撑管、连接管和排风结构,感温元件为一端封闭另一端开口的金属陶瓷管,金属陶瓷管伸入熔融金属内时基于黑体空腔原理能够感知熔融金属的温度并发射稳定的热辐射能;金属陶瓷管的开口端与支撑管的一端固定连接且金属陶瓷管的内部与支撑管的内部连通,支撑管的另一端与连接管固定连接;排风结构用于排出金属陶瓷管和支撑管内部的烟气。在熔融金属测温时,使温度测量装置插入熔融金属的深度应大于等于金属陶瓷管的外径的8倍。本实用新型专利技术能够以较快的响应速度实现对熔融金属温度的连续测量。

A temperature measuring device for measuring molten metal temperature

The utility model discloses a temperature measuring device for measuring the temperature of molten metal. The temperature measuring device includes a temperature sensor, a supporting tube, a connecting pipe, and a exhaust structure. The temperature sensor is a metal ceramic tube with one end closed on the other end. When the metal ceramic tube is inserted into the molten metal, the temperature of the molten metal can be perceived and the stable heat radiation can be emitted from the principle of the black body cavity; the opening end of the cermet tube is made. One end of the supporting tube is fixed and the inner of the metal ceramic tube is connected with the support tube, the other end of the support pipe is fixed to the connecting pipe, and the exhaust air structure is used to discharge the flue gas inside the metal ceramic tube and the supporting tube. When molten metal is thermometric, the depth of the temperature measuring device inserted into the molten metal should be greater than or equal to 8 times the outer diameter of the cermet tube. The utility model can realize continuous measurement of molten metal temperature at a faster response speed.

【技术实现步骤摘要】
用于测量熔融金属温度的温度测量装置
本技术涉及温度测量
,特别涉及一种用于测量熔融金属温度的温度测量装置。
技术介绍
在冶金行业,生产时需要对熔融金属(如钢水,铁水)的温度进行实时连续测量,这对于提高金属质量和生产效率、降低能耗具有重要意义。现有技术中对熔融金属进行温度测量通常采用铂铑热电偶加保护管的测温方式。采用该测温方式测量熔融金属温度时,将热电偶放置于保护管中,然后将保护管连同内部的热电偶插入熔融金属中,实现对熔融金属温度的连续测量。由于铂铑热电偶价格昂贵,导致测量成本过高。公告号为US6846105B2的美国专利公开了一种对钢水的温度进行连续测量的方法和测温管。该测温管由两个套在一起的一端开口、一端封闭的管体组成。使用时,将管体插入钢水中一定深度,待插入钢水的部分管体内外达到热平衡后,插入钢水的部分的内部形成等温的黑体空腔,通过测温仪测量空腔的热辐射可以计算出钢水的温度。根据传热分析和黑体空腔理论,由于对测温管的结构和测温管插入到钢水中的深度作出了一定的限定,该测温管底部的内部能够实现稳定的黑体空腔辐射,其有效发射率接近于1,从而保证了辐射测温的准确性。然而,该专利的技术方案不足之处在于测温响应速度慢。该测温管管体采用内外两层结构,外层为铝碳耐火材料管体A1,内层为刚玉或氧化锆等材料管体A2,如图1所示,导致响应速度慢。另外,外层铝碳耐火材料管体的强度较低、气孔率较高,为了满足测温管的强度和使用寿命要求,需制作成较大壁厚(壁厚d1约为20mm~35mm)和较大尺寸的结构,这也加剧了测温响应的滞后程度。所以,这种结构的管体从插入钢水到测出温度的响应时间长达5min~10min,使得该测温管目前用于中间包测温,而无法满足连铸开浇、精炼和转炉等连续测温对测温装置的快速响应特性的要求。公开号为CN102221408A的中国专利技术专利申请公开了一种钢水连续测温用红外测温管及其组分、制备方法。该专利申请公开的测温管管体的内孔为阶梯孔,一导热块镶嵌在测温管管体下端较大的孔中,连接管固定在测温管管体上端。测温管管体为铬刚玉质耐火浇注料,导热块为铝碳质材料。通过导热块的快速传热实现钢水温度的快速测量。该专利的技术方案的不足之处在于,当测温管管体刚插入钢水时,导热块与周围管体形成的空腔由于材料不同,热物性参数不同,形状及尺寸不同,会存在显著的非等温分布,该非等温分布及导热块表面发射率的不确定性将导致测量结果的不确定性,难以保证测量精度。此外,导热块的厚度为20mm,该尺寸的厚度将使得传热较慢。经传热分析与实验验证,该厚度的测温响应时间约为5min,难以达到快速响应的目的。公开号为CN1936524A的中国专利技术专利申请公开了一种具有连续测温功能的中间包塞棒。该专利申请公开具有测温功能的塞棒是在现有的塞棒上安装有测温装置。该专利所述的现有塞棒通常采用铝碳、镁碳或锆碳材料,如图2所示,该专利所述的测温装置为S型或B型热电偶、或辐射测温装置。该专利的技术方案的不足之处在于,其采用现有塞棒作为温度感知部件,为抵御中间包钢水出口的强冲刷,塞棒的壁厚d2需达到约60mm~100mm,将导致显著的测温响应滞后,经传热分析及实验测试,测温响应时间将达到20min以上,难以满足连铸工艺控制的要求。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种用于测量熔融金属温度的温度测量装置与温度测量方法,旨在提高熔融金属连续测温的快速性。本技术提供一种用于测量熔融金属温度的温度测量装置,包括感温元件、支撑管、连接管和排风结构,所述感温元件为一端封闭另一端开口的金属陶瓷管,所述金属陶瓷管的壁厚小于所述支撑管的壁厚,且所述金属陶瓷管伸入熔融金属内时所述金属陶瓷管基于黑体空腔原理能够感知熔融金属的温度并发射稳定的热辐射能;所述金属陶瓷管的开口端与所述支撑管的一端固定连接且所述金属陶瓷管的内部与所述支撑管的内部连通,所述支撑管的另一端与所述连接管固定连接;所述排风结构用于排出所述金属陶瓷管和所述支撑管内部的烟气。可选地,所述金属陶瓷管的壁厚d为1.0mm~10.0mm。可选地,所述金属陶瓷管露出所述支撑管的部分的内腔的长度L1与所述金属陶瓷管的内径Ф0的比值L1/Ф0=1.0~20.0。可选地,所述金属陶瓷管露出所述支撑管的部分的内腔的长度L1与所述金属陶瓷管的内径Ф0的比值L1/Ф0=1.0~6.0。可选地,所述金属陶瓷管、所述支撑管和所述连接管是同轴的。可选地,所述金属陶瓷管的材料为由金属粉和陶瓷粉经粉末冶金制成的金属与陶瓷的复合材料,所述复合材料包括W-ZrO2、Mo-ZrO2、Mo-MgO、W-Mo-ZrO2中的一种或多种。可选地,所述金属陶瓷管的材料包含体积含量为30%~60%的金属,体积含量为30%~60%的全稳定氧化锆,体积含量为5%~30%的部分稳定氧化锆。可选地,所述金属陶瓷管的外表面设有防氧化层。可选地,所述支撑管的壁厚为15mm~100mm;和/或,所述支撑管的长度为200mm~2200mm。可选地,所述排风结构包括排风管和排风孔,所述排风管的一端设置于所述支撑管的内部并分别与所述支撑管的内部、所述金属陶瓷管的内部和所述排风孔连通,所述排风管的另一端与所述连接管的一端连接;所述连接管的另一端用于与红外测温探头相连;在测量熔融金属温度时,从所述连接管吹入的吹扫气体能够经过所述排风管进入所述金属陶瓷管和所述支撑管的内部以将烟气经过所述排风管与所述支撑管之间的缝隙和所述排风孔吹出。可选地,所述排风管与所述金属陶瓷管临近的一端距所述金属陶瓷管的开口端的距离L2大于等于30mm。可选地,所述排风孔包括所述支撑管上的通孔;和/或,所述排风孔包括由所述支撑管的内壁上的排风槽与所述连接管的外壁构成的通道;和/或,所述排风孔包括由所述连接管的外壁上的排风槽与所述支撑管的内壁构成的通道;和/或,所述排风孔包括所述连接管上的通孔。可选地,所述支撑管包括中空的塞棒。可选地,所述温度测量装置还包括红外测温探头和信号处理器,所述红外测温探头与所述连接管同轴连接且用于将接收到的由所述金属陶瓷管发出的热辐射能转变为电信号,所述信号处理器对所述电信号进行处理并计算出熔融金属温度。基于本技术提供的用于测量熔融金属温度的温度测量装置,根据传热分析与黑体空腔理论,由于感温元件为壁厚薄于支撑管的金属陶瓷管,能够实现快速传热和稳定的黑体空腔辐射,从而,能够以较快的响应速度实现对熔融金属温度的连续测量。通过以下参照附图对本技术的示例性实施例的详细描述,本技术的其它特征及其优点将会变得清楚。附图说明此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1为
技术介绍
中专利US6846105B2的测温管的结构示意图。图2为
技术介绍
中专利CN1936524A的用于测量钢水温度的现有塞棒的结构示意图。图3为本技术第一实施例的用于测量熔融金属温度的温度测量装置在测量状态下的结构示意图。图4为本技术第一实施例的用于测量熔融金属温度的温度测量装置的测量主体的结构示意图。图5为本技术第二实施例的用于测量熔融金属温度的温度测量装置的测量主体本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于测量熔融金属温度的温度测量装置,其特征在于,包括感温元件、支撑管(2)、连接管(4)和排风结构,所述感温元件为一端封闭另一端开口的金属陶瓷管(1),所述金属陶瓷管(1)的壁厚小于所述支撑管(2)的壁厚,且所述金属陶瓷管(1)伸入熔融金属内时基于黑体空腔原理能够感知熔融金属的温度并发射稳定的热辐射能;所述金属陶瓷管(1)的开口端与所述支撑管(2)的一端固定连接且所述金属陶瓷管(1)的内部与所述支撑管(2)的内部连通,所述支撑管(2)的另一端与所述连接管(4)固定连接;所述排风结构用于排出所述金属陶瓷管(1)和所述支撑管(2)内部的烟气。

【技术特征摘要】
1.一种用于测量熔融金属温度的温度测量装置,其特征在于,包括感温元件、支撑管(2)、连接管(4)和排风结构,所述感温元件为一端封闭另一端开口的金属陶瓷管(1),所述金属陶瓷管(1)的壁厚小于所述支撑管(2)的壁厚,且所述金属陶瓷管(1)伸入熔融金属内时基于黑体空腔原理能够感知熔融金属的温度并发射稳定的热辐射能;所述金属陶瓷管(1)的开口端与所述支撑管(2)的一端固定连接且所述金属陶瓷管(1)的内部与所述支撑管(2)的内部连通,所述支撑管(2)的另一端与所述连接管(4)固定连接;所述排风结构用于排出所述金属陶瓷管(1)和所述支撑管(2)内部的烟气。2.根据权利要求1所述的温度测量装置,其特征在于,所述金属陶瓷管(1)的壁厚d为1.0mm~10.0mm。3.根据权利要求1所述的温度测量装置,其特征在于,所述金属陶瓷管(1)露出所述支撑管(2)的部分的内腔的长度L1与所述金属陶瓷管(1)的内径Ф0的比值L1/Ф0=1.0~20.0。4.根据权利要求1所述的温度测量装置,其特征在于,所述金属陶瓷管(1)露出所述支撑管(2)的部分的内腔的长度L1与所述金属陶瓷管(1)的内径Ф0的比值L1/Ф0=1.0~6.0。5.根据权利要求1所述的温度测量装置,其特征在于,所述金属陶瓷管(1)、所述支撑管(2)和所述连接管(4)是同轴的。6.根据权利要求1所述的温度测量装置,其特征在于,所述金属陶瓷管(1)的外表面设有防氧化层。7.根据权利要求1所述的温度测量装置,其特征在于,所述支撑管(2)的壁厚为15mm~100mm;和/或,所述支撑管(2)的长度为200mm~2200mm。8.根据权利要求1所述的温度测量...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢淇先张玖梅国晖梁斌孙杰
申请(专利权)人:沈阳泰合蔚蓝科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:辽宁,21

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