Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2011 в 00:30, курсовая работа
Электросталеплавильному способу принадлежит ведущая роль в производстве качественной и высоколегированной стали. Благодаря ряду принципиальных особенностей этот способ приспособлен для получения разнообразного по составу высококачественного металла с низким содержанием серы, фосфора, кислорода и других вредных или нежелательных примесей и высоким содержанием легирующих элементов, придающих стали особые свойства – хрома, никеля, марганца, кремния, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, циркония и других элементов.
ВВЕДЕНИЕ 2
1. НАЗНАЧЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ 3
2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В ДСП И ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА. 5
2.1. Общая характеристика электросталеплавильного производства 5
2.2. Плавка стали в ДСП. 5
2.3. Окислительный период. 7
2.4. Восстановительный период плавки. 8
2.5. Порядок легирования. 9
2.6. Одношлаковый процесс. 10
2.7. Применение синтетического шлака. 10
2.8. Обработка металла аргоном. 11
2.9. Применение порошкообразных материалов. 11
3. ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ. 12
3.1. Особенности процессов внепечной обработки. 12
3.2. Агрегат ковш-печь. 13
4. ВНЕПЕЧНОЕ ВАКУУМИРОВАНИЕ СТАЛИ 16
5. ДУГОВАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ 17
5.1. Описание конструкции ДСП 17
5.2. Технологическая схема 18
5.3. Технологические pасчёты 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31
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.
Выплавка сталей включает следующие операции: расплавление металла, удаление содержащихся в нем вредных примесей и газов, раскисление металла, и выливание его из печи в ковш. Значение этих операций и требования, которые они предъявляют к дуговой печи, могут быть весьма различными.
Расплавление
скрапа необходимо вести по возможности
скорее и с минимальным расходом
энергии. Зачастую длительность его
превосходит половину продолжительности
всей плавки и при этом расходуется
60-80% всей электроэнергии. Характерной
особенностью периода является неспокойный
электрический режим печи. Горящая
между концом электрода и холодным
металлом дуга нестабильна, ее длина
невелика и сравнительно небольшие
изменения в положении
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,
стоящий 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 выполняются. Выполнение последнего условия обеспечивают наводкой свежего шлака и постоянным обновлением шлака, так как шлак, насыщенный (СаО)4*P2O5 скачивается из печи. По ходу окислительного периода происходит дегазация стали—удаление из нее водорода и азота, которые выделяются в пузыри СО, проходящие через металл.
Выделение
пузырьков СО сопровождается также
и удалением из металла неметаллических
включений, которые выносятся на
поверхность потоками металла или
поднимаются наверх вместе с пузырьками
газа. Хорошее кипение ванны
После скачивания окислительного шлака начинается восстановительный период плавки. Задачами восстановительного периода плавки являются: раскисление металла, удаление серы, корректирование химического состава стали, регулирование температуры ванны, подготовка жидкоподвижного хорошо раскисленного шлака для обработки металла во время выпуска из печи в ковш. Раскисление ванны, т. е. удаление растворенного в ней кислорода, осуществляют присадкой раскислителей в металл. В начале восстановительного периода металл покрывается слоем шлака. Для этого в печь присаживают шлакообразующие смеси на основе извести с добавками плавикового шпата, шамотного боя, кварцита. В качестве раскислителей обычно используют ферромарганец, ферросилиций, алюминий. При введении раскислителей происходят следующие реакции:
При
выплавке легированных сталей в электродуговых
печах порядок легирования
В
связи с интенсификацией
Этот
метод предусматривает
После выпуска стали из печи через объем металла в ковше продувают аргон, который подают либо через пористые пробки, зафутерованные в днище, либо через швы кладки подины ковша. Продувка стали в ковше аргоном позволяет выровнять температуру и химический состав стали, понизить содержание водорода, удалить неметаллические включения, что в конечном итоге позволяет повысить механические и эксплуатационные свойства стали.
Продувка стали в дуговой электропечи порошкообразными материалами в токе газаносителя (аргона или кислорода) позволяет ускорить важнейшие процессы рафинирования стали: обезуглероживание, дефосфорацию, десульфурацию, раскисление металла.
В струе аргона или кислорода в ванну вдуваются порошки на основе извести, плавикового шпата. Для раскисления металла используют порошкообразный ферросилиций. Для окисления ванны и для ускорения удаления углерода и фосфора добавляют оксиды железа. Мелко распыленные твердые материалы, попадая в ванну металла, имеют большую поверхность контакта с металлом, во много раз превышающую площадь контакта ванны со шлаковым слоем. При этом происходит интенсивное перемешивание металла с твердыми частицами. Все это способствует ускорению реакций рафинирования стали. Кроме того, порошкообразные флюсы могут использоваться для более быстрого наведения шлака.
Увеличение вместимости ДСП и удельной мощности трансформаторов делает проведение процессов рафинирования, особенно с восстановительным периодом, нерациональным. Значительный эффект в улучшении ТЭП с одновременным улучшением качества стали дает внепечная обработка жидкой стали с применением вакуума, кислорода и инертных газов, порошков металлов, сплавав и соединений, синтетического шлака.
Особенностью рафинирования металла вне печи является использование наиболее благоприятных физических и физико-химических условий удаления из металла примесей и получения стали необходимого состава. По сравнению с ДСП условия при внепечном рафинировании характеризуются: