- •Тема 6. Конвертерные процессы производства стали
- •6.1. Понятие о конвертерных способах производства стали
- •6.2.Возникновение конвертерных способов и
- •6.2.1. Бессемеровский процесс
- •6.2.2. Томасовский процесс
- •6.3. Способ передела чугунов путем продувки
- •6.3.1.Устройство конвертеров
- •6.3.3. Технология плавки
- •6.3.4. Образование пыли и очистка конвертерных газов
- •6.4. Пути совершенствования кислородно-конвертерных процессов
- •6.4.2. Передел специальных (природно-легированных) чугунов
- •6.4.2.1. Переработка ванадиевых чугунов
- •6.4.2.2. Передел хромоникелевого чугуна
- •6.4.2.3. Передел высокомарганцовистых чугунов
- •6.4.3. Технико-экономические показатели процесса
6.4.3. Технико-экономические показатели процесса
Широкое развитие кислородно-конвертерного процесса объясняется его высокой производительностью, которая определяется следующим образом:
Р = (24m/)К(100 - n/100)365, (6.2)
где - продолжительность плавки, ч; m - вместимость конвертера, т; К - выход годного 0,95; n - доля простоев от общего календарного времени 0,4.
Производительность 300-т конвертера 1,8 млн.т/год. Стойкость футеровки - 600-2000 плавок; продолжительность ремонтов - 3-6 суток.
В цехах устанавливают 2-3 конвертера, из которых непрерывно работают 1 или 2.
Производительность конвертера 300 т примерно в 6 раз больше производительности мартеновской печи (той же вместимости). На одного работающего в ККЦ количество выплавляемой стали почти на 50% выше, чем в мартеновском цехе. Однако себестоимость конвертерной стали выше, что вызвано большой долей жидкого чугуна в шихте конвертера.
Таблица 6.1
Тепловой баланс кислородно-конвертерного процесса
|
Приход тепла, % |
Расход тепла, % |
|
лома)…………...2 |
|
ИТОГО 100 |
ИТОГО 100 |
