
- •Температурный режим методических нагревательных печей
- •Теплотехника печей металлургического производства
- •1. Классификация печей по принципу теплогенерации
- •2. Классификация печей по технологическому назначению и по режиму работы
- •Конструкции и тепловые режимы печей
- •Теплотехнические характеристики огнеупорных и теплоизоляционных материалов
- •1. Теплотехнические характеристики огнеупорных материалов
- •2. Теплотехнические характеристики теплоизоляционных материалов
- •3. Новые материалы, которые используются в металлургических печах
- •1.2.1 Классификация огнеупорных изделий
- •Кладка печи. Конструкции сводов, окон и вспомогательных узлов печи, их назначение
- •Электрическая печь (Электропечь)
- •Дуговая печь
- •Индукционная печь
- •Печь непрерывного рафинирования
- •Печь сопротивления
- •Плазменная индукционная печь
- •Плазменная печь
- •Производство стали в электрических печах
- •Устройство дуговых электропечей.
- •Механическое оборудование дуговой печи.
- •Очистка отходящих газов.
- •Футеровка печей.
- •Электрооборудование.
- •Автоматическое регулирование.
- •Устройство для электромагнитного перемешивания металла.
- •Конвертер
- •Производство стали в конвертерах.
- •Кислородно-конвертерный процесс с верхней продувкой.
- •Кислородно-конвертерный процесс с донной продувкой.
- •Конвертерный процесс с комбинированной продувкой.
- •Схемы использования теплоты уходящих газов в печах. Принципы утилизации теплоты
- •Охлаждение печей
- •Водяное охлаждение
Устройство для электромагнитного перемешивания металла.
Для перемешивания металла в крупных дуговых печах, для ускорения и облегчения проведения технологических операций скачивания шлака под днищем печи в коробке устанавливается электрическая обмотка, которая охлаждается водой или сжатым воздухом. Обмотки статора питаются от двухфазного генератора током низкой частоты, что создает бегущее магнитное поле, которое захватывает ванну жидкого металла и вызывает движение нижних слоев металла вдоль подины печи в направлении движения поля. Верхние слои металла вместе с прилегающим к нему шлаком движутся в обратную сторону. Таким образом можно направить движение либо в сторону рабочего окна, что будет облегчать выход шлака из печи, либо в сторону сливного отверстия, что будет благоприятствовать равномерному распределению легирующих и раскислителей и усреднению состава металла и его температуры. Этот метод в последнее время имеет ограниченное применение, так как в сверхмощных печах металл активно перемешивается дугами.
Конвертер
Конвертер - печь для получения стали из передельного расплавленного чугуна и шихты продувкой воздуха, который подается в рабочее пространство конвертера через фурмы.
Кислородно-конвертерный процесс
Кислородно-конвертерный процесс - передел жидкого чугуна в сталь без подвода теплоты, путем продувки металла технически чистым кислородом.
Производство стали в конвертерах.
Кислородно-конвертерный процесс представляет собой один из видов передела жидкого чугуна в сталь без затраты топлива путем продувки чугуна в конвертере технически чистым кислородом, подаваемым через фурму, которая вводится в металл сверху. Количество воздуха необходимого для переработки 1 т чугуна, составляет 350 кубометров.
Впервые кислородно-конвертерный процесс в промышленном масштабе был осуществлен в Австрии в 1952 - 1953 гг. на заводах в городах Линце и Донавице (за рубежом этот процесс получил название ЛД по первым буквам городов, в нашей стране - кислородно-конвертерного).
В настоящее время работают конвертеры емкостью от 20 до 450 т, продолжительность плавки в которых составляет 30 - 50 мин.
Процесс занимает главенствующую роль среди существующих способов массового производства стали. Такой успех кислородно-конвертерного способа заключается в возможности переработки чугуна практически любого состава, использованием металлолома от 10 до 30 %, возможность выплавки широкого сортамента сталей, включая легированные, высокой производительностью, малыми затратами на строительство, большой гибкостью и качеством продукции.
Кислородно-конвертерный процесс с верхней продувкой.
Конвертер имеет грушевидную форму с концентрической горловиной. Это обеспечивает лучшие условия для ввода в полость конвертера кислородной фурмы, отвода газов, заливки чугуна и завалки лома и шлакообразующих материалов. Кожух конвертера выполняют сварным из стальных листов толщиной от 20 до 100 мм. В центральной части конвертера крепят цапфы, соединяющиеся с устройством для наклона. Механизм поворота конвертера состоит из системы передач, связывающих цапфы с приводом. Конвертер может поворачиваться вокруг горизонтальной оси на 360о со скоростью от 0,01 до 2 об/мин. Для большегрузных конвертеров емкостью от 200 т применяют двухсторонний привод, например, четыре двигателя по два на каждую цапфу.
Рисунок 1. Конвертер емкостью 300 т с двухсторонним приводом механизма поворота
В шлемной части конвертера имеется летка для выпуска стали. Выпуск стали через летку исключает возможность попадания шлака в металл. Летка закрывается огнеупорной глиной, замешанной на воде.