Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ShPOR_GOS_BUGAGA.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
889.24 Кб
Скачать

3. Обгрунтуйте переваги та недоліки конверторного виробництва в порівнянні з іншими способами виплавки.

Кислородно-конвертерный процесс является весьма эффективным и имеет ряд преимуществ по сравнению с мартеновским: значительно большая производительность, меньшие капитальные затраты, гибкость в разнообразии выбора технологий, легкость управления процессом, возможность автоматизации плавки, улучшение экологической обстановки. По сравнению с бессемеровским и томасовским процессами кислородно-конвертерный процесс также имеет преимущества: низкое содержание азота в стали, возможность использования значительного количества скрапа (до 20–23 % вместо ∼3 %) глубокая дефосфорация, происходящая с самого начала процесса (в бессеме-ровском конвертере дефосфорация не происходит).

Имея явные преимущества в производительности, капитальных за-тратах, гибкости, возможности автоматизации, легкости обслуживания, кислородно-конвертерный процесс и плавка в ДСП по существу вытеснили и продолжают окончательно вытеснять мартеновский и томасовский процессы.

2. Як футерується кисневий конвертер?

Футеровка конвертера обычно выполняется из нескольких слоев различных огнеупорных материалов. Для защиты боковой поверхности корпуса конвертера применяют трех- и двухслойные футеровки.

Трехслойная футеровка состоит из арматурного, промежуточного и рабочего слоев.

Арматурный слой предназначен для защиты металлического корпуса конвертера от перегрева и прогара в результате непосредственного воздействия расплава. Его изготавливают из магнезитового, периклазошпинелидного или хромомагнезитового кирпича. Арматурный слой футеровки конвертера обычно эксплуатируется несколько кампаний без замены.

Промежуточный слой изготавливается набивным из огнеупорной массы, аналогичной по составу кирпичу, из которого изготовлен рабочий слой футеровки, толщиной 50 – 100 мм.

Рабочий слой футеровки боковой поверхности корпуса конвертера на отечественных заводах длительное время изготавливали из безобжиговых огнеупоров на смоляной связке (смолодоломитовый кирпич).

В настоящее время футеровку боковой поверхности большинства конвертеров выполняют в два слоя – арматурный и рабочий. Отказ от промежуточного слоя был вызван трудоемкостью его изготовления, увеличением длительности ремонта, а также возможностью увеличения толщины рабочего слоя футеровки. В этом случае кладку по толщине рабочего ее слоя ведут из двух кирпичей различной длины.

Футеровку днища конвертера изготавливают в несколько слоев. На металлическую поверхность днища наносят смолодоломитовую массу толщиной 25 – 30 мм. Затем укладывают один ряд шамотного кирпича. На шамотный кирпич кладут несколько рядов магнезитового кирпича. Для кладки рабочего слоя днища обычно используют периклазошпинелидные огнеупоры. Стойкость футеровки из безобжиговых огнеупоров составляет 400 – 700 плавок, при использовании термообработанных безобжиговых огнеупоров – 800 – 900 плавок. При стойкости футеровки 400 – 900 плавок расход огнеупоров составляет 2 – 5 кг/т стали.

В последние годы показана перспективность использования для изготовления футеровки боковой поверхности корпуса конвертеров периклазоуглеродистых огнеупоров, которые изготавливают из электроплавленных чистых (MgO > 96%) магнезитовых порошков. К ним добавляют чешуйчатый графит высокой чистоты, а в ряде случаев и антиокислительные металлические порошки (Al, Mg или Si). Из полученной массы на связке из фенолформальдегидной смолы прессуют кирпичи под давлением более 1000 т. По окончанию кладки периклазоуглеродистую футеровку сушат в течение 24 часов и вводят конвертер в работу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]