- •1.Металлургические производства с полным циклом.
- •3. Кинетика химических реакций металлургических процессов. Энергия активации.
- •4.Газовая струя в жидкой ванне
- •6. Основные и кислые металлургические шлаки.
- •7. В теории нагрева все тела условно делятся на тонкие и массивные.
- •9. Окисление примесей в жидком металле.
- •10. Десульфурация и дефосфорация жидкого ме. Кинетика деS и деP.
- •11. Теоретические основы раскисления стали. Х-ка элементов-раскислителей.
- •12. Неметаллические включения. Газы в сталях и сплавах.
- •13. Исходные материалы для производства чугуна и стали: Рудные материалы. Передельный чугун.
- •14. Исходные материалы для производства чугуна и стали: Стальной лом. Технология подготовки стального лома к плавке.
- •15. Исходные материалы для производства чугуна и стали: Ферросплавы и легирующие элементы.
- •16. Исходные материалы для производства чугуна и стали: Твердые окислители, шлакообразующие, флюсы.
- •17. Технология получения кокса
- •18. Технология производства извести на металлургических предприятиях.
- •19. Технология агломерации.
- •19. Технология получения окатышей.
- •20. Кислородная, паровая и углекислотная конверсия природного газа. Газификация твёрдого топлива.
- •22. Реакции протекающие при восстановление железа из руд. Восстановление оксидов железа водородом. Факторы влияющие на процессы восстановления. Способы восстановления.
- •23. Особенности технологии получения губчатого железа в шахтных печах. Mydrex- процесс и xyl -процесс. Получение металлизованных окатышей.
- •24. Достоинства и недостатки способов востановления железа в кипящем слое.Технология востановления железа в кипящем слое. Восстановление железа в кипящем слое
- •26. Конструкция Установки korex. Технология получения чугуна в это процессе. Достоинства и недостатки.
- •27. Шихтовые материалы для получения стали.
- •30. Конструкция кислородного конвертера. Технология поучения стали в кислородном конвертере.
- •31. Конструкция электродуговых печей. Средства Итентофикации процессов в этих печах. Технология выплавки стали.
- •32. Технология внепечной обработки стали.
- •33. Обработка жидкого металла синтетическим шлаком и порошкобразными материалами.
- •35.Технология вакуумирования нациркуляционном вакууматоре (rh-установка) и ковшевом вакууматоре (vd/vod-установка)
- •36. Скорость затвердевания слитка. Хим неоднородность слитка. Температура и скорость разливки. Технология разливки спокойной стали. Особенности разливки кипящей стали.
- •37. Достоинства и недостатки различных способов разливки стали.
- •38. Разновидности разливки стали в изложницы.
- •39. Разновидности непрерывной разливки стали.
- •40. Затвердевание непрерывного слитка. Конструкция машин непрерывного литься заготовок и их отдельные узлы.
- •41. Дефекты стальных слитков и заготовок и причин их возникновения.
- •42. Модифицирование стали. Электромагнитное перемешивание. Мягкое обжатие на мнлз. Другие способы воздействия на кристаллизующийся металл.
- •43. Классификация методов обработки металлов давлением. Горячая и холодная деформация. Технология и способы прокатки.
- •45. Влияние газового состава атмосферы печи на величину окалинообразования. Влияние температуры и химического состава на скорость окисления. Методы борьбы с окислением и обезуглероживанием.
- •46. Технология листопрокатного производства.
- •47. Производство электросварных труб. Технология производства бесшовных труб
- •48. Область применения литейно – прокатных модулей и их конструкции. Особенности прокатки на литейно – прокатных модулях
- •49. Технология волочения проволоки. Нанесение покрытий на металл. Производство металлокорда
- •50. Электрошлаковый, вакуумно – дуговой, электронно – лучевой, плазменный переплав.
- •51. Коксовые и газовые вагранки
- •52. Конструкция электродуговых печей литейного класса
- •53. Индукционные печи. Технология плавки в индукционных печах
- •54. Изготовление отливок в песчаные формы. Специальные способы литья
26. Конструкция Установки korex. Технология получения чугуна в это процессе. Достоинства и недостатки.
О
дно
из главных отличительных черт это тех-и
от доменного процесса это использование
Ок вместо воздуха.
Процесс COREX — пока единственный процесс, который вышел на промышленную эксплуатацию и выдает жидкий чугун, используя руду и некоксующийся уголь.
Процесс COREX это плавильновосстановительный процесс для получения жидкого чугуна из руды и угля с низкими затратами и минимальными вредными выбросами в окружающую среду
По сравнению с обычным доменным процессом, процесс COREX дает следующие основные преимущества: использование не поготовленного некоксующегося угля; более низкое потребление энерегии; меньшие выбросы в атмосферу, меньшая себестоимость продукции.
27. Шихтовые материалы для получения стали.
Выыплавка стали – один из важнейших технологических этапов в черной металлургии, так как технические свойства готовой продукции: труб, металлопроката, др., напрямую зависят от химического состава и качествастального слитка, что в свою очередь определяются технологией. Заданные в мартеновскую (конверторную) плавку материалы обычно делят на группы. Основная группа – металлошихта, в состав которой входит чугун, стальной (иногда чугунный) лом; ферросплавы, а также железо из:
руды;
агломерата;
окатышей и др.
Чугун в сталеплавильных агрегатах, как правило, используется в жидком виде и поступает непосредственно из доменного цеха или после дополнительной оптимизации его химического состава в процессе внепечной обработки. Иногда жидкий чугун дополняется небольшим количеством холодного чугуна в «чушках». На предприятиях, не имеющих доменного производства, в шихте используют только твердый чугун, который задают непосредственно в плавку или предварительно расплавляют в специальных плавильных печах. Стальной лом в составе металлошихты включает оборотные отходы своего предприятия (обрезки при раскрое металла, производственный брак, отходы литья, др.), Количество и состав лома зависит от марки выплавляемой стали, количества и химсостава чугуна. Лом учитывают по группам и видам. Особому учету подлежит легированный лом. Ферросплавы представляют собой сплав железа с другими (в том числе, легирующими) элементами.. Количество и состав применяемых ферросплавов строго индивидуально для каждой марки выплавляемой стали.Вторая после металлошихты группа материалов для сталеплавильного производства — добавочные материалы. К ним относятся: твёрдые окислители (руда железная и марганцевая, агломерат, окатыши, окалина), известь, плавиковый шпат, топливо для карбюрации металла и др.
28. Этапы процесса выплавки стали. Особенности технологий для получения стали различных марок.
1. Первый этап( окисление)
На этом этапе идет расплавление шихты и нагрев жидкого металла. Температура металла невысока. Начинается интенсивное окисление железа, так как оно содержится в наибольшем количестве в чугуне и по закону действующих масс окисляется в первую очередь. Одновременно начинает окис-лятся примеси Si, P, Mn. Образующийся оксид железа (FeO) при высоких температурах растворяется в железе и отдает свой кислород более активным элементом (примесям в чугуне), окисляя их. Чем больше оксида железа содержится в жидком металле, тем активнее окисляются примеси. Для ускорения окисления примесей в сталеплавильную печь добавляют железную руду, окалину, содержащие оксиды же-леза.
2. Второй этап
Этап начинается по мере прогрева металлической ванны до более высоких температур, чем на первом этапе. При повышении температуры более интенсивно протекает реакция окисления углерода, проходящая с поглощением тепла. Для окисления углерода на этом этапе в металл вводят зна-чительное количество руды, окалины или вдувают кислород.Образующийся в металле оксид железа реагирует с углеродом и пузырьки оксида углерода СО выделяются из жидкого металла, вызывая кипение ванны. При кипении ванны:
уменьшается содержание углерода в металле;
выравнивается температура и состав ванны;
удаляются частично неметаллические включения в шлак.
Все это способствует повышению качества металла.
В этот же период создаются условия для удаления серы из металла.
3. Третий этап
Этот этап является завершающим, в котором производится раскисление и, если требуется, легирование стали. Раскисление представляет собой технологическую операцию, при которой растворенный в металле кислород переводится в нерастворимое соединение и удаляется из металла. При плавке повышенное содержание кислорода в металле необходимо для окисления примесей. В готовой же стали кислород является нежелательной примесью, так как понижает механические свойства стали, особенно при высоких температурах.
Для раскисления стали используют элементы-ракислители, обладающие большим сродством к кислороду, чем железо. В качестве раскислителей используют марганец, кремний, алюминий. существует несколько способов раскисления стали. Наиболее широко применяются:
осаждающий способ;
диффузионный.
29. Конструкция мартеновской печи. Технология выплавки стали в мартеновской печи.
С
пособ
характеризуется сравнительно не большой
производительностью и возможностью
производства вторичного металла.
Вместительность печи составляет до
900т. Способ позволяет получать качественную
сталь. Мартеновская печь по устройству
и принципу работы является тамильной,
отражательной, регенеративной печью.
В плавильном пространстве сжигается газообразное топливво или мазут. Для подогрева воздуха и газа печь имеет 2 регенератора. Отходящие газы 1500-1800C, воздух 1200С.
В печь загружают железную руду и известняк, а после подогрева подают скраб. После разогрева скраба в печь заливают чугун. В период плавки за счёт оксидо руда интенсивно окисляется. Оксиды образуют шлакс высоким содержанием оксидов железа и Mn
После эттго проводят период кипения ванны. В печь погружают железную руду и продувают ванну. Для удаоения серы подводят новый шлак, подавая на зеркало металла известь с добавлением баксита.Затем проводят раскисление металлав 2 этапа;
1.Сначала раскисление идёт путём окисления углерода в металлпри одновременной подаче в ванну раскислителей
2. окончательное раскисление AL и FeSi осуществляется в ковше при выпуске стали.
