Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2013 в 21:50, курсовая работа
В курсовом проекте был выполнен расчет материального баланса плавки стали 15ХГН2ТА ГОСТ 4543-71 в дуговой сталеплавильной печи 100 т методом переплава легированных отходов. Для выплавки стали 15ХГН2ТА были использованы следующие материалы: отходы 15ХГН2ТА, отходы 20ХГНР, отходы 40ХНМА, отходы 15ХА, чугун передельный, ферросилиций ФС45, ферросилиций ФС75, известь, магнезитовый порошок, зола коксика, плавиковый шпат, электроды, алюминий. Для завалки печи в качестве шихты с учетом угара углерода в период плавления и с учетом науглероживания металла в восстановительный период использовались следующие материалы: отходы 15ХГН2ТА, отходы 20ХГНР, отходы 40ХНМА, отходы 15ХА, чугун передельный.
5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА МЕТАЛЛА И ШЛАКА ПО РАСПЛАВЛЕНИИ
Для определения остаточного содержания примесей в металле по расплавлении необходимо знать количество шлака в печи. Количество шлака в момент расплавления ориентировочно можно определить по формуле:
где qSiO2 – количество SiO2 в шлаке по расплавлении, кг;
SiO2 – содержание SiO2 в шлаке по расплавлении, %. Обычно оно находится в интервале 17–25%, мы же примем равным 20%
;
Для определение содержание марганца в металле по расплавлении используем данные о температуре металла и количестве шлака, и определим по формуле:
где [Mn]ших – содержание марганца в шихте, кг;
КMn – константа равновесия реакции окисления марганца;
–– содержание (FeO) в шлаке по расплавлении, %;
–– количество шлака по расплавлении, кг;
Константу равновесия определим из уравнения:
где а ;
Температуру плавления металла ориентировочно можно определить по формуле:
tпл=(1539-80)∙[С]распл , содержание углерода в металле по расплавлении равно [С]распл = 0,35%, тогда tпл=1539-80∙0,35=1511°С
Перегрев металла над температурой плавления в момент расплавления составляет 40–80°С. Мы примем перегрев равный 40°С, тогда:
Зная температуру шлака по расплавлении, определим:
KMn=3,15;
Содержание FeO в шлаке по расплавлением может составлять 4–12%, а Fe2O3 – от 2 до 4% примем содержание FeO равным 8%, а Fe2O3 –– 3,0%.
Определим содержание фосфора в металле по расплавлении по уравнению:
где Lр – коэффициент распределения фосфора, примем его равным 51 (обычно он составляет 45-56).
Содержание серы определяем по уравнению:
где ΣS – количество серы, вносимое металлической шихтой и известью, кг.
LS – коэффициент распределения серы примем равным 3,3, тогда:
Содержание хрома в металле определим по уравнению:
где LCr – коэффициент распределения хрома, примем его равным 4;
Такой элемент как никель окисляется незначительно, поэтому остаточное его содержание в металле по расплавлении принимаем равным содержанию в шихте, т.е. [Ni]распл =[Ni]ших = 0,5%
Таблица 5 Расчетный состав металла после периода расплавления
С |
Mn |
Si |
Cr |
Ti |
Ni |
P |
S |
0,1 |
0,35 |
0,0 |
0,78 |
0,003 |
1.040 |
0.01 |
0.0206 |
Угар элементов в период плавления, кг:
Δ[С]распл = 0,198;
Δ[Si]распл = 0,246;
Δ[Mn]распл = 0,8–0,35 = 0,45;
Δ[P]распл = 0,023–0,01 = 0,013;
Δ[S]распл = 0,022–0,0206 = 0,0014;
Δ[Cr]распл = 0,98–0,78 = 0,2;
Δ[Ti]распл = 0,01– 0,003 = 0,007
ИТОГО: 1,1154;
Соответственно определим поступление в шлак основных элементов из металлической части шихты, а результаты занесем в таблицу 4:
Зная вес шлакообразующих без оксидов железа (таблица 4) и принятое при расчете остаточное содержание марганца процентное содержание оксидов железа в шлаке, можно определить количество шлака по расплавлении:
Заполним таблицу 6, в которой произведем проверку принятых величин:
Величина |
Значение величины |
Отклонение принятой величины от расчетной, % | |
принятое |
расчетное | ||
6,54 |
6,3 |
2,3 | |
20 |
20,5 |
2,5 | |
Основность |
2,2 |
2,875/1,308 = 2,2 |
0 |
Lp |
51 |
47 |
8,5 |
LS |
3,3 |
3,4 |
3 |
LCr |
4 |
4 |
0 |
LTi |
40 |
40,38 |
0,94 |
Из таблицы 6 видно, что отклонение принятых величин от расчетных не превышает 10%. Значит, расчет выполнен правильно.
6 МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЕРИОДА ПЛАВЛЕНИЯ
6.1 Поступление кислорода из атмосферы печи
Расход кислорода на окисление примесей определим по разности массы оксидов и массы окисляющихся элементов:
1,898 – 1,1154 = 0,7896 кг.
Тогда количество кислорода, растворенного в металле составляет 0,01–0,02%, мы же примем эту величину равной 0,015%. На эту величину увеличится выход металла в коне периода.
Испарение железа в период плавления составляет 0,4–0,6% от веса металлической шихты. Принимаем что железо испаряется 0,5%. Окислившееся железо в виде пыли (Fe3O4) выносится из печи. На окисление железа требуется кислорода:
Образуется пыли
Расход кислорода на образование оксидов железа шлака составляет:
С шихтовыми материалами
Из атмосферы поступает следующее количество кислорода:
0,7896+0,015+0,1905+0,142-0,
6.2 Определим выход годного
Задано было 100 кг металлической шихты. С пылью в виде дыма уходит 0,5кг металлической шихты. Мусор металлической шихты составляет 0,976 кг. Окислились 1,1084 кг примесей, соответственно угар железа составит:
Получено металла в период плавления:
6.3 материальный баланс
В таблице 7 составим материальный баланс периода плавления.
Задано |
Кг/100кг |
Т/10т |
Получено |
Кг/100кг |
Т/10т |
Отходы 15ХГН2ТА |
39,04 |
3,904 |
Металл |
97,03 |
9,703 |
Отходы 20ХГНР |
19,52 |
1,952 |
Шлак |
6,3712 |
0,63712 |
Отходы 40ХНМА |
19,52 |
1,952 |
Газы |
0,479 |
0,0479 |
Отходы 15ХА |
19,52 |
1,952 |
Пыль |
0,6905 |
0,06905 |
Чугун передельный |
2,4 |
0,24 |
Невязка |
0 |
0 |
Известь |
3,14 |
0,314 | |||
Магнезитовый порошок |
0,1 |
0,01 | |||
Кислород атмосферы |
1,125 |
0,1125 | |||
ИТОГО |
104,5707 |
10,45707 |
ИТОГО |
104,5707 |
10,45707 |
7 РАСЧЕТ ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Для предварительного раскисления
используется 45-% ферросилиций в количестве
0,2-0,4 кг. Затем присаживается
Для повышения основности шлака в печь присаживают известь.
7.1 Расчет расхода
7.1.1 Определение избыточного
Произведем расчет расхода раскислительной смеси. Для начала определим количество избыточного кислорода в ванне по расплавлении. Для этого примем расход 45-% ферросилиция равным 0,25 кг, а расход алюминия –– 0,01 кг. Ферросилиций внесет кремния:
Принимаем что 50% кремния (0,0563) усваивается металлом, а 50% (0,0562) окисляется. На окисление расходуется следующее количество кислорода:
При окислении кремния образуется SiO2 в количестве:
При окислении алюминия образуется Al3O3 в количестве:
На окисление алюминия потребуется кислорода:
Ванна в момент расплавления содержит избыточный кислород в виде оксидов. Определим количество этого избыточного кислорода, приняв во внимание, что по ходу восстановительного периода количество шлака может увеличиться на 0,5–2,0 кг. При этом содержание оксидов в шлаке составляет: FeO = 0.6–1.0%; Fe2O3 = 0.15–0.3%; MnO = 1.0–3.0%; Cr2O3 = 1.8–3.0%; TiO2 = 0,01–0,1%;
Принимаем, что количество шлака в восстановительный период увеличится до 7,5 кг, а содержание оксидов в золе шлака будет составлять: FeO = 0.6%; Fe2O3 = 0.16%; MnO = 1.0%; Cr2O3 = 2.4%; TiO2 = 0,05%;
В конце восстановительного периода в шлаке будет находиться, кг:
MnO ;
FeO
Fe2O3
Cr2O3
Р2О5
TiO2
Избыток кислорода в шлаке в начале восстановительного периода определили, используя вышеприведенные данные (таблица 4).
Содержание кислорода
в металле в конце
0,015 – 0,005 = 0,01кг.
Удельное поступление
кислорода из атмосферы печи в
ванну в восстановительный
Поступление кислорода на всю садку печи определим по формуле:
где μ – удельное поступление кислорода из атмосферы печи, кг/(м2∙ч);
R – радиус зеркала ванны на уровне порога рабочего окна, м;
τ – продолжительность восстановительного периода, ч;
принимаем: μ=6,0 кг/(м2∙ч).; R=1,6м; τ =1,25ч;
Тогда:
В пересчете на 100 кг шихты это составит :
Таким образом, избыток кислорода в ванне с учетом его содержания в шлаке в начале восстановительного периода, уменьшения кислорода в металле к концу восстановительного периода и поступления кислорода из атмосферы печи, а также потребности кислорода на окисление кремния ферросилиция и алюминия составит:
0,273+0,01+0,6–0,064–0,089=0,
7.1.2 Определение восстановительной способности раскислительной смеси
Расчет восстановительной
Известь –– 4 части;
Кокс –– 2части;
Ферросилиций ФС75 –– 1часть;
Плавиковый шпат –– 1часть;
ИТОГО –– 8 частей.
В 1 кг раскислительной смеси
Из этого количества кремния 50% (0,0469кг) окисляется, а 50% (0,0469кг) переходит в металл.
С одного кг раскислительной смеси поступает углерода:
Углерод смеси окисляется полностью. Один кг раскислительной смеси свяжет кислорода:
Расход окислительной смеси для связывания всего избыточного кислорода в ванне составит:
Для получения такого количества смеси потребуется, кг:
Извести
Кокса
Ферросилиция ФС75
Плавикового шпата
7.2 Определим расход ферросплавов.
Принятые значении содержания (%) оксидов марганца, хрома, железа, фосфора в конечном шлаке значительно ниже их содержания в шлаке по расплавлению (таблица4). Эти оксиды восстанавливаются, а восстановленные элементы переходят в металл. Результатом этого является экономия дорогостоящих ферросплавов.