Производство стали в электрических печах. 2
Производство стали в электрических печах.
В электоропечи можно получать легированную сталь с низким содержанием серы и фосфора, неметаллических включений, при этом потери легирующих элементов значительно меньше.
В процессе электроплавки можно точно регулировать температуру металла и его состав, выплавлять сплавы почти любого состава.
Электрические печи
обладают существенными преимуществами
по сравнению с другими
Мощные электропечи
успешно применяют для
Устройство дуговых электропечей.
Первая дуговая электропечь в России была установлена в 1910 г. на Обуховском заводе. За годы пятилеток были построены сотни различных печей. Вместимость наиболее крупной печи в СССР 200 т. Печь состоит из железного кожуха цилиндрической формы со сферическим днищем. Внутри кожух имеет огнеупорную футеровку. Плавильное пространство печи закрывается съемным сводом.
Печь имеет рабочее
окно и выпускное отверстие со
сливным желобом. Питание печи осуществляется
трехфазным переменным током. Нагрев и
плавление металла
Механическое оборудование дуговой печи.
Кожух печи должен выдерживать
нагрузку от массы огнеупоров и металла.
Его делают сварным из листового
железа толщиной 16-50 мм в зависимости
от размеров печи. Форма кожуха определяет
профиль рабочего пространства дуговой
электропечи. Наиболее распространенным
в настоящее время является кожух
конической формы. Нижняя часть кожуха
имеет форму цилиндра, верхняя
часть-конусообразная с расширением
кверху. Такая форма кожуха облегчает
заправку печи огнеупорным материалом,
наклонные стены увеличивают
стойкость кладки, так как она
дальше расположена от электрических
дуг. Используют также кожухи цилиндрической
формы с водоохлаждаемыми панелями.
Для сохранения правильной цилиндрической
формы кожух усиливается
Сверху печь закрыта
сводом. Свод набирают из огнеупорного
кирпича в металлическом
Для загрузки шихты в печи небольшой емкости и подгрузки легирующих и флюсов в крупные, печи скачивания шлака, осмотра, заправки и ремонта печи имеется загрузочное окно, обрамленное литой рамой. К раме крепятся направляющие, по которым скользит заслонка. Заслонку футеруют огнеупорным кирпичом. Для подъема заслонки используют пневматический, гидравлический или электромеханический привод.
С противоположной стороны кожух имеет окно для выпуска стали из печи. К окну приварен сливной желоб. Отверстие для выпуска стали может быть круглым диаметром 120-150 мм или квадратным 150 на 250 мм. Сливной желоб имеет корытообразное сечение и приварен к кожуху под углом 10-12° к горизонтали. Изнутри желоб футеруют шамотным кирпичом, длина его составляет 1-2 м.
Электрододержатели
служат для подвода тока к электродам
и для зажима электродов. Головки
электрододер-жателей делают из бронзы
или стали и охлаждают водой,
так как они сильно нагреваются
как теплом из печи, так и контактными
токами. Электрододержатель должен плотно
зажимать электрод и иметь небольшое
контактное сопротивление. Наиболее распространенным
в настоящее время является пружинно-пневматический
электрододержатель. Зажим электрода
осуществляется при помощи неподвижного
кольца и зажимной плиты, которая
прижимается к электроду
Механизм наклона печи должен плавно наклонять печь в сторону выпускного отверстия на угол 40-45° для выпуска стали и на угол 10-15 градусов в сторону рабочего окна для спуска шлака. Станина печи, или люлька, на которой установлен корпус, опирается на два - четыре опорных сектора, которые перекатываются по горизонтальным направляющим. В секторах имеются отверстия, а в направляющих - зубцы, при помощи которых предотвращается проскальзывание секторов при наклоне печи. Наклон печи осуществляется при помощи рейки и зубчатого механизма или гидравлическим приводом. Два цилиндра укреплены на неподвижных опорах фундамента, а штоки шарнирно связаны с опорными секторами люльки печи.
Система загрузки печи бывает двух видов: через завалочное окно мульдозавалочной машиной и через верх при помощи бадьи. Загрузку через окно применяют только на небольших печах.
При загрузке печи сверху в один-два приема в течение 5 мин меньше охлаждается футеровка, сокращается время плавки; уменьшается расход электроэнергии; эффективнее используется объем печи. Для загрузки печи свод приподнимают на 150-200 мм над кожухом печи и поворачивают в сторону вместе с электродами, полностью открывая рабочее пространство печи для введения бадьи с шихтой. Свод печи подвешен к раме. Она соединена с неподвижными стойками электрододержателей в одну жесткую конструкцию, покоящуюся на поворотной консоли, которая укреплена на опорном подшипнике. Крупные печи имеют поворотную башню, в которой сосредоточены все механизмы отворота свода. Башня вращается вокруг шарнира на катках по дугообразному рельсу. Бадья представляет собой стальной цилиндр, диаметр которого меньше диаметра рабочего пространства печи. Снизу цилиндра имеются подвижные гибкие сектора, концы которых стягиваются через кольца тросом. Взвешивание и загрузка шихты производятся на шихтовом дворе электросталеплавильного цеха. Бадья на тележке подается в цех, поднимается краном и опускается в печь. При помощи вспомогательного подъема крана трос выдергивают из проушин секторов и при подъеме бадьи сектора раскрываются и шихта вываливается в печь в том порядке, в каком она была уложена в бадье.
При использовании в качестве шихты металлизован-ных окатышей загрузка может производиться непрерывно по трубопроводу, который проходит в отверстие в своде печи.
Во время плавления электроды прорезают в шихте три колодца, на дне которых накапливается жидкий металл. Для ускорения расплавления печи оборудуются поворотным устройством, которое поворачивает корпус в одну и другую сторону на угол в 80°. При этом электроды прорезают в шихте уже девять колодцев. Для поворота корпуса приподнимают свод, поднимают электроды выше уровня шихты и поворачивают корпус при помощи зубчатого венца, прикрепленного к корпусу, и шестерен. Корпус печи опирается на ролики.
Очистка отходящих газов.
Современные крупные
сталеплавильные дуговые печи во
время работы выделяют в атмосферу
большое количество запыленных газов.
Применение кислорода и порошкообразных
материалов еще более способствует
этому. Содержание пыли в газах электродуговых
печей достигает 10 г/м^3 и значительно
превышает норму. Для улавливания
пыли производят отсос газов из рабочего
пространства печей мощным вентилятором.
Для этого в своде печи делают
четвертое отверстие с
Футеровка печей.
Большинство дуговых
печей имеет основную футеровку,
состоящую из материалов на основе
MgO. Футеровка печи создает ванну
для металла и играет роль теп-лоизолирующего
слоя, уменьшающего потери тепла. Основные
части футеровки - подина печи, стены,
свод. Температура в зоне электрических
дуг достигает нескольких тысяч
градусов. Хотя футеровка электропечи
отделена от дуг, она все же должна
выдерживать нагрев до температуры
1700°С. В связи с этим применяемые
для футеровки материалы должны
обладать высокой огнеупорностью, механической
прочностью, термо- и химической устойчивостью.
Подину сталеплавильной печи набирают
в следующем порядке. На стальной
кожух укладывают листовой асбест,
на асбест-слой шамотного порошка, два
слоя шамотного кирпича и основной
слой из магнезитового кирпича. На магнезитовой
кирпичной подине набивают рабочий
слой из магнезитового порошка со
смолой и пеком - продуктом нефтепереработки.
Толщина набивного слоя составляет
200 мм. Общая толщина подины равна
примерно глубине ванны и может
достигать 1 м для крупных печей.
Стены печи выкладывают после
соответствующей прокладки
Ток в плавильное
пространство печи подается через электроды,
собранные из секций, каждая из которых
представляет собой круглую заготовку
диаметром от 100 до 610 мм и длиной
до 1500 мм. В малых электропечах используют
угольные электроды, в крупных - графитированные.
Графитированные электроды
Электрическая дуга-один из видов электрического разряда, при котором ток проходит через ионизированные газы, пары металлов. При кратковременном сближении электродов с шихтой или друг с другом возникает короткое замыкание. Идет ток большой силы. Концы электродов раскаляются добела. При раздвигании электродов между ними возникает электрическая дуга. С раскаленного катода происходит термоэлектронная эмиссия электронов, которые, направляясь к аноду, сталкиваются с нейтральными молекулами газа и ионизируют их. Отрицательные ионы направляются к аноду, положительные к катоду. Пространство между анодом и катодом становится ионизированным, токопроводящим. Бомбардировка анода электронами и ионами вызывает сильный его разогрев. Температура анода может достигать 4000 градусов. Дуга может гореть на постоянном и на переменном токе. Электродуговые печи работают на переменном токе. В последнее время в ФРГ построена электродуговая печь на постоянном токе.
В первую половину периода, когда катодом является электрод, дуга горит. При перемене полярности, когда катодом становится шихта - металл, дуга гаснет, так как в начальный период плавки металл еще не нагрет и его температура недостаточна для эмиссии электронов. Поэтому в начальный период плавки дуга горит неспокойно, прерывисто. После того как ванна покрывается слоем шлака, дуга стабилизируется и горит более ровно.
Электрооборудование.
Рабочее напряжение электродуговых печей составляет 100 - 800 В, а сила тока измеряется десятками тысяч ампер. Мощность отдельной установки может достигать 50 - 140 МВ*А. К подстанции электросталеплавильного цеха подают ток напряжением до 110 кВ. Высоким напряжением питаются первичные обмотки печных трансформаторов. На показана упрощенная схема электрического питания печи. В электрическое оборудование дуговой печи входят производства ремонтных работ на печи. следующие приборы:
1. Воздушный разъединитель, предназначен для отключения всей электропечной установки от линии высокого напряжения во время
2. Главный автоматический
выключатель, служит для
3. Печной трансформатор
необходим для преобразования
высокого напряжения в низкое
(с 6-10 кВ до 100-800 В). Обмотки высокого
и низкого напряжения и
Участок электрической сети от трансформатора до электродов называется короткой сетью. Выходящие из стены трансформаторной подстанции фидеры при помощи гибких, водоохлаждаемых кабелей подают напряжение на электрододержатель. Длина гибкого участка должна позволять производить нужный наклон печи и отворачивать свод для загрузки. Гибкие кабели соединяются с медными водоохлаждаемыми шинами, установленными на рукавах электрододержателей. Трубошины непосредственно присоединены к головке электрододер-жателя, зажимающей электрод. Помимо указанных основных узлов электрической сети в нее входит различная измерительная аппаратура, подсоединяемая к линиям тока через трансформаторы тока или напряжения, а также приборы автоматического регулирования процесса плавки.
Автоматическое регулирование.
По ходу плавки в электродуговую печь требуется подавать различное количество энергии. Менять подачу мощности можно изменением напряжения или силы тока дуги. Регулирование напряжения производится переключением обмоток трансформатора. Регулирование силы тока осуществляется изменением расстояния между электродом и шихтой путем подъема или опускания электродов. При этом напряжение дуги не изменяется. Опускание или подъем электродов производятся автоматически при помощи автоматических регуляторов, установленных на каждой фазе печи. В современных печах заданная программа электрического режима может быть установлена на весь период плавки.
Устройство для
электромагнитного
Для перемешивания
металла в крупных дуговых
печах, для ускорения и облегчения
проведения технологических операций
скачивания шлака под днищем печи
в коробке устанавливается
Плавка стали в основной дуговой электропечи.
Сырые материалы.
Основным материалом
для электроплавки является стальной
лом. Лом не должен быть сильно окисленным,
так как наличие большого количества
ржавчины вносит в сталь значительное
количество водорода. В зависимости
от химического состава лом
Легированные отходы
образуются в электросталеплавильном
цехе в виде недолитых слитков, литников;
в обдирочном отделении в виде
стружки, в прокатных цехах в
виде обрези и брака и т, д.; кроме
того много легированного лома поступает
от машиностроительных заводов. Использование
легированных металлоотходов позволяет
экономить ценные легирующие, повышает
экономическую эффективность
Мягкое железо специально выплавляют в мартеновских печах и конвертерах и применяют для регулирования содержания углерода в процессе электроплавки. В железе содержится 0,01-0,15 % С и <0,020 % Р. Поскольку в электропечах выплавляют основное количество легированных сталей, то для их производства используют различные легирующие добавки; электролитический никель или МЮ, феррохром, ферросилиций, ферромарганец, ферромолибден, ферровольфрам и др. В качестве раскислителя помимо ферромарганца и ферросилиция применяют чистый алюминий. Для науглероживания используют передельный чугун, электродный бой; для наведения шлака применяют свежеобожженную известь, плавиковый шпат, шамотный бой, доломит и MgO в виде магнезита.
Подготовка материалов к плавке.
Все присадки в дуговые
печи необходимо прокаливать для
удаления следов масла и влаги. Это
предотвращает насыщение стали
водородом. Ферросплавы подогревают
для ускорения их проплавле-ния.
Присадка легирующих, раскислителей
и шлакообразующих в
Технология плавки.
Плавка в дуговой печи начинается с заправки печи. Жидкоподвижные нагретые шлаки сильно разъедают футеровку, которая может быть повреждена и при загрузке. Если подина печи во время не будет закрыта слоем жидкого металла и шлака, то она может быть повреждена дугами. Поэтому перед началом плавки производят ремонт - заправку подины. Перед заправкой с поверхности подины удаляют остатки шлака и металла. На поврежденные места подины и откосов - места перехода подины в стены печи - забрасывают сухой магнезитовый порошок, а в случае больших повреждений - порошок с добавкой пека или смолы.
Заправку производят заправочной машиной, выбрасывающей через. насадку при помощи сжатого воздуха заправочные материалы, или, разбрасывающей материалы по окружности с быстро вращающегося диска, который опускается в открытую печь сверху.
Загрузка печи.
Для наиболее полного использования рабочего пространства печи в центральную ее часть ближе к электродам загружают крупные куски (40 %), ближе к откосам средний лом (45%), на подину и на верх загрузки мелкий лом (15%). Мелкие куски должны заполнять промежутки между крупными кусками.
Период плавления.
Расплавление шихты
в печи занимает основное время плавки.
В настоящее время многие операции
легирования и раскисления
Эффективным методом является применение газообразного кислорода. Кислород подают в печь как через стальные футерованные трубки в окно печи, так и при помощи фурмы, опускаемой в печь сверху через отверстие в своде. Благодаря экзотермическим реакциям окисления примесей и железа выделяется дополнительно большое количество тепла, которое нагревает шихту, ускоряет ее полное расплавление. Использование кислорода уменьшает длительность нагрева ванны. Период расплавления сокращается на 20-30 мин, а расход электроэнергии на 60-70 кВт-ч на 1 т стали.
Традиционная технология
электроплавки стали
Плавка с окислением.
Рассмотрим ход плавки с окислением. После окончания периода расплавления начинается окислительный период, задачи которого заключаются в следующем: окисление избыточного углерода, окисление и удаление фосфора; дегазация металла; удаление неметаллических включений, нагрев стали.
Окислительный период плавки начинают присадкой железной руды, которую дают в печь порциями. В результате присадки руды происходит насыщение шлака FeO и окисление металла по реакции: (FeO)=Fe+[O]. Растворенный кислород взаимодействует с растворенным в ванне углеродом по реакции [C] +[O]=CO. Происходит бурное выделение пузырей CO, которые вспенивают поверхность ванны, покрытой шлаком. Поскольку в окислительный период на металле наводят известковый шлак с хорошей жидкоподвижностью, то шлак вспенивается выделяющимися пузырями газа. Уровень шлака становится выше порога рабочего окна и шлак вытекает из печи. Выход шлака усиливают, наклоняя печь в сторону рабочего окна на небольшой угол. Шлак стекает в шлаковик), стоящую под рабочей площадкой цеха. За время окислительного периода окисляют 0,3-0,6 % C со средней скоростью 0,3-0,5 % С/ч. Для обновления состава шлака одновременно с рудой в печь добавляют известь и небольшие количества плавикового шпата для обеспечения жидкоподвижности шлака.
Непрерывное окисление ванны и скачивание окислительного известкового шлака являются непременными условиями удаления из стали фосфора. Для протекания реакции окисления фосфора 2[P]+5[O]=(P2O5); (Р2O5)+4(СаО)==(СаО)4*P2O5 необходимы высокое содержание кислорода в металле и шлаке, повышенное содержание CaO в шлаке и пониженная температура.
В электропечи первые
два условия полностью

- Производство стали и чугуна
- Производство стальной (металлической) фибры
- Производство стекла
- Производство стекла
- Производство стекла
- Производство стирола
- Производство стирола
- Производство стали
- Производство стали
- Производство стали
- Производство стали, Бессемер и Мартен
- Производство стали в конвертарах
- Производство стали в конвертерах
- Производство стали в электрических печах