Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 07:40, курсовая работа
Цель работы — описать устройство ДСП-12,описать принцип функционирования механизма наклона ДСП-12,КНИР.
Был произведен: расчет необходимой пропускной способности печи объёмом 12тонн, расчёт механизма наклона печи.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения и классификация дуговых электросталеплавильных печей…………………………………………………………………………………....4
2. Дуговая сталеплавильная печь ДСП-6,ДСП-12………………………………….8
3. Электросталеплавильная печь ДСП-12……………………………………………9
4. Производственный план ……………………………….…………………………14
5. Сталелитейный цех………………………………….…………………………….15
5.1 Технико-экономические показатели работы цеха ………………………….16
6. Расчет механизма наклона печи …………………………………………………17
6.1.Энергетический расчет привода.……………………………………………..17
6.2. Выбор насосной установки ………………………………………………….18
6.3. Выбор предохранительного клапана ……………………………………….20
6.4.Выбор дросселя……………………………….………………………………20
6.5. Выбор трубопровода …………………………….………………………….21
6.6. Выбор фильтрующего устройства …………………….……………………22
6.7. Расчёт штока гидроцилиндра на устойчивость………………………………22
7. Мировой рынок стали…………….………………………………………..…….24
8. Анализ состояния ДСП литейного класса……………………………………..…30
8.1.Тенденция развития и улучшения технико-экономических показателей дуговой сталеплавильной печи ……………………………………………………..31
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
по дисциплине «Оборудование цехов ОМД»
на тему: «Дуговая электросталеплавильная печь ДСП-12»
Выполнил: Проверил:
Студент группы: Доцент
_______________ ______________
«___»________2014 «___»________2014
Старый Оскол
2014
РЕФЕРАТ Пояснительная записка 33 стр., 5 рис., 13 табл., 5 источников, 3 прил.
ДУГОВАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ, МЕХАНИЗМ НАКЛОНА ПЕЧИ.
Объектом исследования является дуговая сталеплавильная печь Цель работы — описать устройство ДСП-12,описать принцип функционирования механизма наклона ДСП-12,КНИР. Был произведен: расчет необходимой пропускной способности печи объёмом 12тонн, расчёт механизма наклона печи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ докумен. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполн. |
ДСП – 12 т |
Лит. |
Лист |
Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провер. |
у |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н.контр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утв. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие сведения и классификация дуговых
электросталеплавильных печей………………………………………………………………… 2. Дуговая сталеплавильная печь ДСП-6,ДСП-12………………………………….8 3. Электросталеплавильная печь ДСП-12……………………………………………9 4. Производственный план ……………………………….…………………………14 5. Сталелитейный цех………………………………… 5.1 Технико-экономические показатели работы цеха ………………………….16 6. Расчет механизма наклона печи …………………………………………………17 6.1.Энергетический расчет привода.……………………………………………..17 6.2. Выбор насосной установки ………………………………………………….18 6.3. Выбор предохранительного клапана ……………………………………….20 6.4.Выбор дросселя……………………………….……………………… 6.5. Выбор трубопровода …………………………….………………………….21 6.6. Выбор фильтрующего устройства …………………….……………………22 6.7. Расчёт штока гидроцилиндра на устойчивость………………………………22 7. Мировой рынок стали…………….………………………………………..…… 8. Анализ состояния ДСП литейного класса……………………………………..…30 8.1.Тенденция развития и улучшения технико-экономических показателей дуговой сталеплавильной печи ……………………………………………………..31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Общие сведения и
классификация дуговых
В связи с тем, что основным
способом выплавки стали Высококачественные слитки (по структуре и поверхности) получают в вакуумных электропечах с расходуемым электродом и в печах электрошлакового переплава. В последнее время для получения сталей для атомной и ракетной техники применяют электронно-лучевые плазменные печи. Ферросплавы выплавляют в дуговых электропечах на специализированных заводах. Выплавка стали в дуговых электропечах основана на том, что электрическая энергия превращается в тепловую вследствие электрического разряда, протекающего в газовой среде или в вакууме. В электрическом разряде сосредоточиваются высокая концентрация энергии и огромные мощности в небольших объемах металла, в результате чего получаются высокие температуры и быстрое расплавление металла. По способу теплового воздействия электрической дуги на металл дуговые электропечи можно разделить на печи с независимой дугой, с закрытой дугой и с зависимой дугой. Печи с независимой дугой — это дуговые печи косвенного действия, в которых электрическая дуга горит между электродами, а по нагреваемому металлу ток дуги не протекает. Нагрев и расплавление металла осуществляются косвенно, излучением. В таких печах можно плавить металлы и сплавы с низкой температурой испарения, в частности цветные металлы и даже сплавы, содержащие цинк. Печи с независимой дугой — небольшие (до 500—600 кВ-А), обычно однофазные, служат для плавки металлов с температурой плавления не выше 1300—1400 °С. К дуговым печам косвенного действия можно отнести плазменные установки (плазмотроны).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печи с закрытой дугой — это дуговые печи сопротивления, в которых электрическая дуга горит в газовой полости, внутри расплавляемой шихты, подключенной последовательно или параллельно с дугой. Вследствие большого сопротивления шихты выделяемое в ней джоулево тепло образует внутри шихты очаг высокой температуры. Эти печи позволяют расплавлять металлы с высокой температурой испарения и возгонки. Такие печи применяют для восстановительных рудотермических процессов, для производства ферросплавов и др. К печам этого типа можно отнести установки электрошлакового переплава, являющиеся по своему принципу печами сопротивления. Печи с зависимой дугой — дуговые печи прямого действия, в которых шихта, как часть электрической цепи, обтекается полным током, дуговой разряд зависит от свойств расплавляемого металла. Дуга горит между электродами и расплавляемым металлом, непосредственно нагревая последний. В электропечах с зависимой дугой можно применять длинные графитовые электроды большого сечения, допускающие значительную силу тока, что обеспечивает большую мощность и производительность этих печей. Они получили наиболее широкое распространение для выплавки электростали. В дуговую электропечь энергия вводится через трансформатор, который является неотъемлемой частью электропечной установки. К дуговым печам с зависимой дугой можно отнести и вакуумные дуговые печи с не расходуемым и расходуемым электродами, в которых можно получать еще большие мощности, чем в сталеплавильных, и производить плавку таких тугоплавких металлов, как молибден, тантал, ниобий. Дуговые электросталеплавильные печи строят с механизированной завалкой шихты, загружаемой сверху бадьей за один—два приема. Печи с верхней загрузкой имеют следующие достоинства: возможность заполнения шихтой почти всего рабочего пространства печи; применение крупногабаритного лома и рациональное размещение его в печи; сокращение паузы между выпуском и началом следующей плавки. В результате повышается производительность печи и уменьшается расход электроэнергии. Конструкции дуговых электропечей постоянно претерпевают изменения, которые вызваны, с одной стороны, систематическим укрупнением печных агрегатов, а с другой — общим техническим прогрессом в области электрометаллургии. Дуговые электропечи загружают металлической шихтой сверху саморазгружающимися бадьями (корзинами) при отведенном в сторону своде. В зависимости от схемы относительного смещения корпуса печи и свода различают следующие основные типы электропечей (рис. 1): с выкатывающимся корпусом, портал с поднятым сводом и электродами остается на месте (рис.1 а); с выкатывающимся порталом (рис. 1, б); с поворачивающимся сводом, свод с электродами поднимается и отводится в сторону (рис. 1, в).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большегрузные печи выполняют с верхней загрузкой "с выкатывающимся корпусом (серия ДСВ) и с поворачивающимся сводом (серия ДСП). Печи с выкатывающимся корпусом требуют больших площадей, увеличивается количество механизмов, повышается металлоемкость, а следовательно, увеличиваются масса печи, стоимость, простои. В последнее время в Советском Союзе и за рубежом выпускают печи, в основном, с поворачивающимся сводом. Объясняется это тем, что опорно-поворотная часть с полупорталом и механизмом поворота компактны, относительно просты по конструкции и не создают затруднений при загрузке печи. Для других типов механизмов необходима значительно большая производственная площадь, они сложнее и менее надежны в работе, затрудняют подачу и установку бадьи. Недостаток печей с поворачивающимся сводом—расположение полупортала и механизма его поворота на люльке — приводит к увеличению массы наклоняющейся части и требует усиления люльки. На металлургических предприятиях в основном устанавливают электропечи с поворачивающимся сводом типовой серии ДСП (дуговые сталеплавильные печи) вместимостью 12, 25, 50, 100 и 200 т, в которых нашли отражение новейшие достижения электротермии и электропечного машиностроения. Электропечи средней серии ДСП-12, ДСП-25 и ДСП-50 выполняют с гидравлическими приводами основных механизмов, электропечи крупной серии ДСП-100, ДСП-200 изготавливают с электроприводами всех механизмов.
Печи наклоняют в сторону
сливного желоба на угол 40—45° для
слива металла в ковш и на угол
10—15° в сторону рабочего окна
для скачивания шлака. Механизмы
наклона дуговых
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печь с секторным механизмом наклона опирается на два (в некоторых случаях на четыре) гладких или зубчатых сектора, перекатывающихся по плоским опорам. При этом сливной носок, опускаясь, перемещается вперед. Печь с роликовым механизмом наклона опирается на систему роликов (с неподвижными или с подвижными осями), объединенных в специальные сепараторы. При наклоне печь поворачивается относительно неподвижной оси, расположенной недалеко от центра тяжести печи, а сливной носок опускается и перемещается назад. Печь с цапфовым механизмом наклона опирается на две цапфы, расположенные у сливного носка. В этом случае неподвижная ось расположена на значительном расстоянии от центра тяжести печи и сливной носок перемещается незначительно. Наиболее широкое В зависимости от типа привода различают механизмы наклона с гидравлическим и электрическим приводами. Гидравлические приводы получили широкое распространение на печах вместимостью до 50 т.. К их преимуществам следует отнести плавность работы и. удобство ремонта. Применение гидропривода для более крупных печей усложняется технологическими трудностями изготовления гидроцилиндров большой длины. Независимо от конструкции к механизму наклона предъявляются высокие требования долговечности и надежности работы, обеспечения легкого и плавного наклона печи на требуемый угол с необходимой скоростью и исключения опрокидывания печи при наклоне. По месту расположения привода механизмы наклона подразделяются на боковые и нижние. Механизмы бокового типа применяют на печах небольшой вместимости, привод монтируется на стационарной стойке сбоку печи. Такое расположение весьма удобно для эксплуатации, так как привод всегда доступен для осмотра и. ремонта, и ,не может быть поврежден при прорыве метала через кожух печи. Однако одностороннее приложение опрокидывающего момента вызывает в кожухе печи большие усилия и деформации, из-за чего механизм наклона бокового типа на печах средней и большой вместимости применять не рекомендуется. На этих печах применяют механизм наклона нижнего типа, приводы монтируют на фундаменте под печью со стороны рабочего окна. Они обеспечивают хорошую устойчивость печи, но защита их от шлака и металла в случае прогара днища менее надежна, чем боковых механизмов. Для ускорения плавки и повышения производительности на крупных электросталеплавильных печах ванну поворачивают на 40° в одну и в другую стороны вокруг вертикальной оси со скоростью примерно один градус в секунду (т. е. один оборот за 6 мин).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под электродами вместо трех проплавляют девять колодцев, что ускоряет плавку шихты и уменьшает опасность прожигания подины. 2. Дуговая сталеплавильная печь ДСП-6,ДСП-12 Общее описание дуговой сталеплавильной печи Дуговая печь состоит из рабочего пространства (собственно печи) с электродами и токоподводами и механизмов, обеспечивающих наклон печи, удержание и перемещение электродов, и загрузку шихты. Плавку стали ведут в рабочем пространстве, ограниченном сверху куполообразным сводом, снизу сферическим подом и с боков стенками. Огнеупорная кладка пода и стен заключена в металлический кожух. Съемный свод набран из огнеупорных кирпичей, опирающихся на опорное кольцо. Через три симметрично расположенных в своде отверстия в рабочее пространство введены токопроводящие электроды, которые с помощью специальных механизмов могут перемещаться вверх и вниз. Печь питается трехфазным током. Шихтовые материалы загружают на под печи, после их расплавления в печи образуется слой металла и шлака. Плавление и нагрев осуществляется за счет тепла электрических дуг, возникающих между электродами и жидким металлом или металлической шихтой. Выпуск готовой стали и шлака, осуществляется через сталевыпускное отверстие и желоб путем наклона рабочего пространства. Рабочее окно, закрываемое заслонкой, предназначено для контроля над ходом плавки, ремонта пода и загрузки материалов. Энерготехнологические показатели выплавки стали в ДСП показаны в таблице 1. Таблица 1 - Энерготехнологические показатели выплавки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 - Таблица годовой
Печи ДСП-6,ДСП-12 в приложении №1. 3. Электросталеплавильная печь ДСП-12 Устройство и работа электросталеплавильной печи ДСП-12 Электропечь выполнена по трехэлектродной схеме с питанием от трехфазного печного трансформатора. Ванна электропечи футеруется по выбору заказчика основной или кислой футеровкой. Сверху ванна электропечи накрыта футерованным сводом. Футеровка свода опирается на водоохлаждаемое сводовое кольцо. Загрузка электропечи Кожух электропечи сварен из листовой стали, имеет пояса жёсткости и проёмы для сливного отверстия, к которому крепится сливной желоб, а также отверстие для рабочего окна. В верхней части кожуха организован песочный затвор. Кожух электропечи выполнен цилиндро-конической формы. Свод состоит из сварного водоохлаждаемого кольца и выложенной на нем футеровки. В нижней части сводового кольца имеется нож для вхождения в песочный затвор кожуха. В футеровке свода имеются отверстия для прохода электродов и отвода печных газов. Экономайзеры предназначены Траверса состоит из шахты и полупортала. На траверсе предусмотрены направляющие ролики, в которых перемещаются стойки, несущие электрододержатели. К траверсе подвешен свод электропечи. Рабочее окно представляет собой водоохлаждаемую прямоугольную коробку, обрамляющую проем в футеровке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На коробке располагается и перемещается водоохлаждаемая дверца рабочего окна и установлен пневматический привод подъема и опускания дверцы. Управление пневмоцилиндром осуществляется с пневматического шкафа поворотом рукоятки пневмораспределителя. Для управления работой пневмоцилиндра применён 3-х-позиционный пневмораспределитель. Два рабочих положения пневмораспределителя обеспечивают движение дверцы вверх и вниз соответственно. Нейтральное положение – обеспечивает остановку дверцы в любом промежуточном положении. Крайнее нижнее положение дверцы ограничено футерованным выступом рабочего окна, верхнее – ходом пневмоцилиндра. На рабочем окне предусмотрены устройства для фиксации дверцы в верхнем положении. Сливной желоб предназначен для слива металла. Он выполнен сварным, из листовой стали и предусматривает последующую футеровку. Механизм наклона обеспечивает наклон электропечи относительно вертикальной оси в сторону сливного носка на 10о и 45º (для слива металла) и в сторону рабочего окна на 15º (для скачивания шлака). Механизм наклона состоит из двух секторов, закреплённых на люльке электропечи, и гидравлических цилиндров наклона. Сектора установлены на фундаментных балках, а цилиндры одним концом прикреплены к люльке, а другим – к фундаменту через специальные кронштейны. Положение электропечи при всех наклонах, а также нейтральное положение электропечи фиксируется по сигналу конечных выключателей. Механизм подъема и поворота свода совместно с основаниями, подшипником и гидроцилиндром плунжерным обеспечивает открытие внутреннего пространства электропечи для загрузки и ремонта. Подъём траверсы вместе со сводом производится гидравлическим плунжером с помощью толкателя, свободно перемещающегося в подшипниках корпуса. Корпус механизма крепится к фундаменту. При подъёме толкатель входит в сочленение с опорной поверхностью шахты и поднимает вверх траверсу со сводом. Для обеспечения поворота в теле толкателя нарезаны зубья, в зацеплении с которыми находится рейка, расположенная между двумя плунжерами, придающими ей по команде с пульта управления поступательное движение в ту или иную сторону. Перемещение свода фиксируется по сигналу конечных выключателей. Электрододержатели выполнены в виде сварных балок, закрепленных на стойках. Зажим электрода осуществляется с помощью пружины, установленной на электрододержателе через систему тяг, соединённых в конце со скобой в виде хомута, которая прижимает электрод к головке электрододержателя. Отжим электрода производится подачей сжатого воздуха в пневмоцилиндр, который действует на систему тяг в направлении, обратном действию пружины зажима. Подача сжатого воздуха производится вручную с пневматического шкафа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токоподвод к каждому из электродов осуществляется через контактные щеки и водоохлаждаемые медные трубы, закрепленные через изолирующие прокладки на металлоконструкции электрододержателей. Механизм перемещения Система водоохлаждения предназначена для охлаждения узлов электропечи, подвергаемых термическим нагрузкам. Подача воды на охлаждение узлов электропечи производится через пульт водоохлаждения. Вода с пульта водоохлаждения через систему труб, установленных на стене, распределяется для охлаждения водоохлаждаемых кабелей, коробки и дверцы рабочего окна, трубошин и контактных щек сводовых электродов, сводового кольца, экономайзеров и газоотсоса. Слив воды в пульте водоохлаждения происходит через воронку, к которой подводятся все сливные линии. Контроль давления воды на входе, температуры и протока воды на выходе, а также регулирование протока воды осуществляется с помощью приборов и вентилей, установленных на пульте водоохлаждения. Шкаф пневматический и система воздухопровода служат для обеспечения подвода (отвода) сжатого воздуха к пневмоцилиндрам электрододержателей и механизма подъёма дверцы рабочего окна, а также для управления работой пневмоцилиндров. Система маслопровода предназначена для обеспечения подвода масла к гидроцилиндрам механизмов наклона, подъёма и поворота свода. Гидроцилиндры механизмов питаются от
гидроагрегата. Управление механизмами
производится с помощью Система управления электропечью предназначена для обеспечения слаженной, надёжной работы электропечи и ее безопасной эксплуатации: Для обеспечения безаварийной работы
электропечи предусмотрены а) наклон электропечи в сторону слива на угол более 10° возможен только при отсутствии напряжения на электродах;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) наклон электропечи возможен только при опущенном своде; в) при достижении электропечью угла 45º при наклоне в сторону слива и угла 15° при наклоне в сторону рабочего окна механизм наклона автоматически отключается; г) включение механизма подъема и поворота свода возможно только при отсутствии напряжения на электродах и только при нахождении электропечи в вертикальном (нейтральном) положении; д) включение механизма поворота свода возможно только при поднятых электродах и поднятом своде; е) включение механизма подъема свода на опускание возможно только при нахождении свода по оси электропечи; ж) при достижении сводом своих крайних положений при подъеме и опускании механизм подъема свода автоматически отключается; з) при достижении сводом своих
крайних положений при отвороте
и возврате в исходное положение
по оси электропечи механизм поворота
свода автоматически и) при достижении сводовыми электродами своих крайних положений, механизм перемещения электрода автоматически отключается; к) при достижении сводовыми электродами своего верхнего положения, высоковольтный выключатель отключается; л) при прекращении подачи воды в рабочей магистрали (аварийное падение давления воды) автоматически должна включаться аварийная магистраль. Отключение высоковольтного - при снятом ключе – бирке; - от максимальной токовой защиты - при перегрузке трансформатора; - при наклоне электропечи на угол более 10° в сторону слива металла; - при подъеме свода; - при длительном (более 1,5 мин.) нарушении протока воды и превышении температуры воды на выходе любой из магистралей системы водоохлаждения, или аварийного падении давления воды в магистрали системы водоохлаждения;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- при нарушении охлаждения трансформатора; - при открытии калиток входа в район кабельной гирлянды и входа на траверсу. Для обеспечения информации персонала
о состоянии механизмов электропечи
предусмотрена следующая а) включенного, отключенного и аварийно - отключенного состояния высоковольтного выключателя; б) включенного состояния и в) нейтрального положения электропечи (лампочкой зеленого цвета); г) наклона электропечи на 10˚и 45º в сторону слива и на угол 15° в сторону рабочего окна (каждое положение своей лампочкой красного цвета); д) наличия протока воды по каждому сливу; е) повышения температуры воды по каждому сливу; ж) крайних положений электродов. В системе управления электропечью предусмотрен звуковой предупреждающий сигнал о повороте свода и наклоне электропечи в сторону слива свыше 10ºС. В системе управления электропечью предусмотрена световая и звуковая предупреждающая сигнализация безопасности о подаче электропитания на электропечь. В системе управления электропечью предусмотрена аварийно - предупреждающая звуковая и световая сигнализация: а) нарушения режима работы печного трансформатора; б) уменьшения давления воды в подающей магистрали ниже допустимого; в) нарушения протока воды; г) увеличения температуры воды на выходе выше допустимого. В системе управления электропечью
предусмотрена индикация а) фазного тока; б) линейного напряжения; в) активной и реактивной энергии; г) активной мощности;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д) температуры воды по всем точкам. В системе управления электропечью предусмотрены визуализация и архивирование следующих параметров; а) фазного тока; б) линейного напряжения; в) активной и реактивной энергии; г) полной мощности; д) аварийных ситуаций. Механизм наклона печи ДСП-12 в приложении №2 4. Производственный план.
Объем производства литейного цеха в настоящее время составляет 65205т фасонного литья и 17850т кузнечных слитков в месяц. Для этого в сталеплавильном отделении цеха выплавляется ~ 9060т жидкой стали в месяц или 108720т в пересчете на годовой объем. Потребители продукции и количество покупаемой продукции указаны в таблице 2. Программа производства литейного цеха показана в таблице 1. Распределение программы производства
по сталеплавильным агрегатам Таблица 3 Программа производства литейного цеха
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 4 Потребители продукции и количество покупаемой продукции.
5. Сталелитейный цех. Сталелитейный цех был построен для обеспечения ремонтным стальным литьем и сменным оборудованием предприятий горнорудной промышленности бассейна Курской магнитной аномалии. Цех сдан в эксплуатацию 27 октября 1982 года. Проектная мощность цеха 25 тыс. т фасонного литья в год. Характер производства индивидуальный и мелкосерийный. Литейный цех имеет в своем составе три отделения: шихтовое, сталеплавильное, формовочное. Основное оборудование цеха: плавильные печи – 5шт (ДСП-15т – 2тш, ДСП-6т – 3шт), АКОС, формовочная линия ЛН218Г (пескометная формовка, пескомет Н2033), размер опок 2,6х2,78х0,9 м; встряхивающие формовочные машины модель 234 – 2 шт., модель 235 – 1 шт., термические печи с площадью пода 36 м и 19 м., выбивные решетки – 2шт, дробеметная камера (литье до 5т.), бегуны марки 15107 и 15126. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сталеплавильном отделении имеется пять электродуговых печи переменного тока ДСП с номинальной емкостью 14т – 2шт., 6т – 3шт, 1 агрегат комплексной обработки стали (АКОС). В этих печах выплавляются легированные, в основном высокомарганцовистые, также углеродистые марки стали, идущие на получение фасонного литья и кузнечных слитков. Сталеразливочные ковши, вместимостью 15т и 10т (КС-15, КС-10), предназначены для приема жидкой стали из сталеплавильной печи, транспортирования и разливки. Общее количество ковшей: КС-15–4шт, КС-10- 5шт. Для обеспечения качественной подготовки ковшей, необходимо иметь в эксплуатации не менее трех ковшей на две одновременно работающих электропечи. Сушку ковшей после смены футеровки производить на стенде под вертикальной горелкой. После каждой плавки ковш очищается от остатков металла и шлака. Для этой цели разрешается применять кислород. Разливка металла производится сифоном и в изложницы. Разливка производится в кузнечные слитки развесом 6,5 тонны. Металл в изложнице поднимается "чистым зеркалом" или с дробленой пленой. Углеродистые, низколегированные и высокомарганцовистые марки стали разливаются по литейным формам. Разливка металла по формам является одним из основных процессов, от которого зависит качество отливок. Заливка форм металлом производится из сталеразливочных стопорных ковшей, транспортируемых электромостовыми кранами. Формы отливок со встряхивающих машин заливаются на рольгангах, а крупные формы с ручной формовки (передние и задние стенки ковшей экскаваторов) – на плацу. Ковши с металлом передаются тележкой в формовочное отделение крупного литья. Учитывая необходимость параллельно литья из различных марок стали и для возможности разливки без задержки на литейных линиях, предусмотрены накопительные рольганги. План плавильного участка в приложении №3. 5.1 Технико-экономические показатели работы цеха Литейный цех производит стальные отливки массой до 8 т., размерами 4х4х1 м наибольший удельный вес (около 75 %) занимают высокомарганцовистые отливки на основе стали 110Г13Л. В основном это изделия для горно-обогатительных комбинатов и предприятий строительной индустрии. Номенклатура изделий литейного цеха насчитывает около 500 наименований. Объем производства литейного цеха составляет в настоящее время около 1500 т литья в месяц. Наибольшую серийность имеют зубья ковшей карьерных экскаваторов, которые изготавливаются в общем количестве до 1500 штук в месяц, при потребности заказчиков – несколько тысяч штук. Преимущественно изготавливаются два типа зубьев: для ковшей экскаваторов объемом 8-10 мі; для ковшей экскаваторов объемом 4,6-5,3 мі. Осваиваются в производство также гусеничные траки бурильных установок, которые также могут иметь общую серийность изготовления более 1000 штук в месяц.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С целью получения высокого качества сталь подвергается внепечной обработке на установке для продувки инертным газом. Максимальный объем разливочных ковшей до 10 т. Максимальные размеры и масса отливок: длина 4000 мм, ширина 4000 мм, высота 1000 мм, масса 7,9 т. Номенклатура производимой цехом продукции представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Номенклатура производимой цехом продукции 6.Расчет механизма наклона печи. 6.1.Энергетический расчет привода Вес печи составляет: вес свода + вес кожуха + вес траверсы + вес механизма перемещения электродами + вес электрододержателей + вес электродов + вес водоохлаждаемых труб.
Усилие, необходимое для наклона печи найдем по формуле:
где - угол между осью гидроцилиндра и осью центра тяжести печи.
Выберем типоразмер объемного двигателя, который должен обеспечить предельную скорость движения выходного звена и преодолевать максимальную внешнюю нагрузку . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетная формула для определения главного параметра объемного двигателя – его удельного рабочего объема ;
У гидроцилиндров объем , равен эффективной площади поршня , поэтому расчетный диаметр поршня:
Выберем по справочным данным гидроцилиндр: ГЦП =250мм, =140мм. Уточним по каталогу объем:
определим к/т соотношения эффективных площадей: где - диаметр штока.
6.2. Выбор насосной установки. Подача насоса, необходимая для обеспечения заданной скорости выходного звена гидродвигателя:
где - скорость перемещения штока при соединении источника гидравлической энергии с поршневой полостью гидроцилиндра, м/с; - объемный КПД гидродвигателя, = 0,96 - объемный КПД гидроаппаратов в линии, = 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, отдаваемая насосом в гидросистему:
где - номинальное давление в системе.
Рабочий объем насоса:
где - частота вращения вала насоса.
где nН – частота вращения вала насоса. По номинальному давлению, рабочему объему и мощности выбираем из каталога стандартный насос НПл 16/6,3.
Таблица 6
Гидробак должен вмещать весь объем рабочей жидкости гидросистемы с 50%-ным запасом для компенсации утечек и других потерь. Объем гидробака: Vб = (200…300)∙QН=300∙621,9∙10-5 = 1,863м3, Бак выполняется обычно в форме параллелепипеда из стальных листов толщиной 3...5 мм (рис. 2).
Рис. 2 Гидробак Примем размер b = 1 м, тогда м.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Выбор предохранительного клапана. Роль клапана - защита гидропривода от давления, превышающего установленное значение. Он включается в работу лишь в аварийных ситуациях при достижении значения: pmax = 1,25…1,5 pном pmax = (1,25…1,5)∙6,3∙106 = 7,875…9,45 МПа Выбор клапана производится по номинальному давлению в системе и диаметру условного прохода: , , Выбираем предохранительный Таблица 7
6.4.Выбор дросселя. Скорость движения штока цилиндра регулируется с помощью дросселя, который ограничивает расход масла, поступающего в цилиндр или отходящего из цилиндра. При выборе схемы установки дросселя следует учитывать, что в варианте с дросселированием на входе давление в цилиндре меньше, поэтому снижается трение и улучшаются условия работы уплотнений. Выбор дросселя осуществляется по необходимому расходу рабочей жидкости, диаметру условного прохода и рабочему давлению в системе. Удельный рабочий объем м3/м, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м3/сек = 16 л/мин Дроссель МПГ 55 – 32М: Таблица 8
6.5. Выбор трубопровода. По диаметру трубопровод должен
обеспечить расход жидкости, требуемый
для выражения необходимой
где Q – расход жидкости через трубопровод, м3/с V – скорость течения жидкости. Расчет диаметров ведем Диаметр напорного трубопровода: . Диаметр сливного трубопровода: . Примем для напорной и сливной линий диаметры труб равными .
Рис. 3 Основные размеры трубопровода Определим толщину трубы:
где s – толщина стенки трубы, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dн – наружный диаметр трубы, Dн = 2∙s + dвн, σв – временное сопротивление разрыву, для труб из Ст20 по ГОСТ 8734-78 σв = 420МПа, n – коэффициент запаса прочности, n = 5. , отсюда . Примем , с наружным диаметром Dн = 50 мм, внутренним диаметром dвн = 45 мм, толщина стенки трубы s = 3,5 мм. 6.6. Выбор фильтрующего устройства. Загрязнение крайне вредно влияют на эксплуатационную надежность элементов гидропривода. Наиболее опасно присутствие в жидкости частиц большой твердости, размер которых соизмерим с зазором в подвижных соединениях. Абразивное изнашивание подвижных сопряжений приводит к снижению объемного КПД гидропривода. Особенно сильное влияние загрязнение жидкости оказывает на износ распределительной и регулирующей аппаратуры. Наименьший зазор в подвижных
соединениях гидроагрегата Примем фильтр 32-10-М: Диаметр условного прохода 32 мм, Номинальная тонкость фильтрации 10 мкм, Номинальный расход 160 л/мин, Номинальный перепад давления 0,16 МПа. 6.7. Расчёт штока гидроцилиндра на устойчивость. Шток гидроцилиндра рассчитывают на устойчивость, исходя из того, что он является тонким стержнем, а упругостью корпуса гидроцилиндра можно пренебречь. При этом критическая сила, при которой шток теряет устойчивость, выражается формулой Эйлера: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, где Е – модуль упругости материала штока, J – момент инерции сечения штока, , Lпр – приведенная длинна стержня, определяется в зависимости от условий закрепления гидроцилиндра. Lпр = 0,5L. Условие устойчивости стержня: Fкр > F, где F – результирующая нагрузка на шток гидроцилиндра.
Рис. 4 Схема закрепления
Преобразовав, получим , , где k – коэффициент запаса прочности. м, Примем диаметр штока dш = 140 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Мировой рынок стали Железо - ковкий
металл серебристо-белого цвета с высокой
химической реакционной способностью:
железо быстро корродирует при высоких
температурах или при высокой влажности
на воздухе. В чистом кислороде железо
горит, а в мелкодисперсном состоянии
самовозгорается и на воздухе. Запасы на месторождениях железной руды в 2012 году, млн.тонн * Таблица 9
* данные US Geological Survey Выплавленное из руды железо обычно содержит больше углерода, чем желательно. Чтобы стать сталью, оно должно быть расплавлено и подвергнуто переработке для того, чтобы уменьшить содержание углерод до нужного количества. Кроме того, на данном этапе в сталь добавляются различные легирующие элементы, в зависимости от того, какие свойства требуется придать конечному продукту. Расплавленная сталь непрерывно подается на прокатные станы или разливается в слитки. Приблизительно 96% стали - это прокат, в то время как только 4% производятся в виде стальных слитков. Далее, из полученной стали изготавливается
продукция. На современных литейных
заводах все этапы передела часто
происходят на одном конвейере, на входе
которого - железная руда, а на выходе
- готовая стальная продукция. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство стали в мире
в 2012 году достигло новой рекордной отметки
- 1,547 млрд т, однако динамика роста оказалась
самой низкой за последние три года —
всего 1,2%. Китай, который еще недавно демонстрировал
двузначные показатели роста выплавки
стали, в 2012 году прибавил всего 3,1%. Российские
сталевары сумели нарастить производство
на 2,5%, но так и не достигли уровня докризисного
2007 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добыча стали в мире, млн.тонн* Таблица 10 * данные US Geological Survey Железо и сталь широко используются
при строительстве Другое общее применение стали
включает кораблестроение, трубопроводный
транспорт, горную промышленность, космос,
бытовые товары (например, стиральные
машины), тяжелое оборудование, такие
как бульдозеры, мебель для офиса,
инструменты, и броню как в
форме жилетов, так и броню для военной
техники. также, сталь - предпочтительный
металл при создании многих скульптур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и потребление стали в мире, млн.тонн* Таблица 11
* Сводные данные Цена на сталь, главным образом,
определяется соотношением спроса
и предложения на рынке. За последнее десятилетие
мировые цены на "металл №1" выросли
примерно в 2,5 раза с 250 долл./т до 650 долл./т.
Это объясняется, в первую очередь, значительным
ростом экономики Китая, а также других
азиатских стран. Цены на сталь, долл./т Таблица 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое
производство стали в 2015 году может
увеличиться на 20% до 1786,5 млн тонн,
потребление – на 21% до 1727,5 млн
тонн по сравнению с 2011 годом. Об этом
говорится в прогнозе Минэкономразвития
РФ на 2013 год на плановый период 2014-2015
годов. Развитие мировой черной металлургии
в кратко- и среднесрочной перспективе
по-прежнему будет определяться динамикой
спроса со стороны промышленности и строительства.
TOP-20 стран — ведущих производителей стали за 9 месяцев 2013 года, млн.тонн Таблица 13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия на мировом
рынке стали за 9 месяцев 2013 года Рис. 5 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. Преимущества электроплавки по сравнению с другими способами сталеплавильного производства связаны с использованием для нагрева металла электрической энергии. Выделение тепла в электропечах происходит либо в нагреваемом металле, либо в непосредственной близи от его поверхности. Это позволяет в сравнительно небольшом объеме сконцентрировать значительную мощность и нагревать металл с большой скоростью до высоких температур, вводить в печь большие количества легирующих добавок; иметь в печи восстановительную атмосферу и безокислительные шлаки, что предполагает малый угар легирующих элементов; плавно и точно регулировать температуру металла; более полно, чем других печах раскислять металл, получая его с низким содержанием неметаллических включений; получать сталь с низким содержанием серы. Расход тепла и изменение температуры металла при электроплавке относительно легко поддаются контролю и регулированию, что очень важно при автоматизации производства. Электропечь лучше других приспособлена для переработки металлического лома, причем твердой шихтой может быть занят весь объем печи, и это не затрудняет процесс расплавления. Металлизованные окатыши, заменяющие металлический лом, можно загружать в электропечь непрерывно при помощи автоматических дозирующих устройств.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Анализ состояния ДСП литейного класса.
Производство стали в Опережающий рост выплавки стали в
ДСП связан также с внедрением
передовых технических и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Важным
энергосберегающим мероприятием является
и широкое использование Современные техника и технологии
выплавки стали в ДСП должны обеспечивать
производителю возможность Таким образом, основные пути развития техники и технологии плавки в ДСП условно можно разделить на две категории: - применение ДСП новых - модернизация ДСП традиционной
конструкции путём В настоящее время имеется огромный парк литейных (емкостью 3-25 т) печей, находящихся в критическом состоянии, т.к. происходит моральное и физическое их старение. Основным атрибутом литейных печей является футеровка. Известно, что футеровка имеет ограниченную тепловую прочность, что приводит к износу футеровки и уменьшению её толщины. Приходится проводить дополнительные работы по частичному восстановлению футеровки методом заправки или проводить капитальные ремонты после значительного износа стен. Предпринимаются попытки замены элементов футеровки литейных печей на водоохлаждаемые, но в таком случае резко снижается энергетическая эффективность производства металла из-за возрастания безвозвратных тепловых потерь.
8.1.Тенденция развития
и улучшения технико- Увеличение производства стали
в ДСП предопределяет следующие
основные тенденции развития технологических
процессов выплавки стали, совершенствования
ДСП и улучшение технико- 1)интенсификация технологическ 2)перенос технологических | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)интенсификация периода а) предварительного подогрева шихты б) увеличение активной мощности дуг или при увеличении мощности трансформатора 4)комплексная механизация 5)увеличение фактического 6) укрупнение ДСП. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Егоров А.В. Электроплавильные печи черной металлургии. Москва, металлургия, 1985г. 2. Свенчанский А.Д.
Электрические промышленные 3. Бахмутская О.Н., Анохин
А.А. Методические указания по
курсовому проектированию по
дисциплине «Конструирование 4. Окороков Н.В. Дуговые сталеплавильные печи. Москва, металлургия, 344с., 1971г. 5. Лукашкин
Н.Д. Конструкция и расчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП 150404.02.08-00.00.00 ПЗ |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Документа. |
Подпись |
Дата |
Информация о работе Дуговая электросталеплавильная печь ДСП-12