|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Промышленность и Производство
Металлургия
Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма |
Министерство образования Российской Федерации Волгоградский государственный технический университет Кафедра '' Машины и технология литейного производства'' Курсовая работа Тема: Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма. Выполнил: Студент Гр. ЛМ-532 Синявин Д.А. Проверил: Горелов В.Г. Волгоград 2001г. Содержание Стр. Обоснование выбора плавильного агрегата 3 Аналитический расчет шихты 5 Технология плавки 8 Расчет механизма подъема свода печи 13 Технико-экономические показатели 17 Список использованной литературы 19 Обоснование выбора плавильного агрегата Существенным отличием получения стали в дуговых печах является возможность получения в плавильном пространстве восстановительной или нейтральной атмосферы и различного давления. Восстановительная атмосфера в электродуговых печах позволяет получить шлак, содержащий в конце плавки не более 1% FeO, что примерно в 10 раз меньше, чем в обычном шлаке мартеновской печи. Другим отличием является отсутствие в атмосфере печи кислорода. Поэтому ведение окислительных процессов возможно только за счет внешнего кислорода, источниками которого могут быть железная руда и газообразный кислород, вдуваемый в ванну. По этой же причине имеют место меньшие потери металла на угар. Возможность ведения плавки на шлаке с более высокой температурой плавления и перегрева в условиях основного процесса облегчает осуществление десульфурации. При основном процессе плавки обеспечиваются все условия, необходимые для получения стали с минимальным содержанием серы. В тоже время процесс дефосфорации в электродуговых печах хуже. В электродуговых печах имеются благоприятные условия для переплава высоколегированных отходов. Здесь потери дефицитных легирующих элементов минимальны. Особенностью выплавки стали в электродуговых печах является возможность работы с одним шлаком, без специального восстановительного периода. Это значительно сокращает продолжительность плавки, расход электроэнергии и улучшает все технико-экономические показатели процесса. В процессе электроплавки конечный результат предопределяется в основном взаимодействии двух фаз – металлической и шлаковой. В остальных процессах тремя металлической, газовой и шлаковой Поэтому с точки зрения возможности использования влияния физико- химических факторов на конечные результаты электроплавка является более совершенной. Практически значительное количество дефектов в отливках и слитках из легированных сталей получается из-за плохого качества металла или вызываются и усугубляются четырьмя вредными примесями: кислородом, серой, водородом и фосфором. Электроплавка является наиболее гибким процессом для борьбы с тремя примесями: кислородом, серой и водородом. Основное преимущество дуговой печи заключается в возможности раскисления и обессеривания металла и легкости его перегрева, поэтому в целях удешевления процесса иногда применяют так называемый «дуплекс-процесс», при котором расплавление скрапа и окисление ведут в более дешевом плавильном аппарате-мартеновской печи, а затем жидкий металл переливают в дуговую печь для рафинирования и доводки до нужного состава.
Реже применяют дуплекс- процесс «конвертор-электропечь». При дуплекс-процессах мощность печи может быть меньше, чем при работе на твердой завалке, так как расплавление скрапа в этом случае отсутствует. Проводящиеся время от времени плавки на твердой завалке выполняют при уменьшенном весе шихты; они из-за меньшей мощности более длительны, но так как проводятся не часто (главным образом после ремонта футеровки), то их удлинение не является существенным. Электрический режим печей, работающих на жидкой завалке, также значительно спокойнее. При наличии жидкого металла, покрытого слоем шлака, дуга горит более стабильный и отсутствуют короткие замыкания из-за обвалов шихты. Электродуговая печь может быть остановлена или пущена в эксплуатацию в любое время, удобное для производства, и при любом режиме работы. Капитальные затраты на установку электродуговых печей в среднем на 40% меньше, чем на установку мартеновских печей аналогичной производительности. 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. 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 для разливки по изложницам или формам. 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 электрода или металла (обвал, сдвиг подплавленного куска скрапа) вызывают либо обрыв дуги, либо, наоборот, короткое замыкание. Ход плавления шихты в дуговой печи иллюстрируется рис.1. Дуга загорается сначала между концом электрода и поверхностью шихты (рис.1
, а), причем для повышения ее устойчивости в первые минуты под электроды обычно подкладывают куски кокса или электродного боя. После сгорания последних начинает подплавляться металл я каплями стекать на подину. В шихте образуются колодцы, в которые углубляются опускающиеся электроды (рис.16) до тех пор, пока они не достигнут подины, на которой во избежание перегрева ее к этому моменту должна быть образована лужа расплавленного металла (рис.1в). Это самый беспокойный, неустойчивый период горения дуги; подплавляемые куски шихты падают на электрод, закорачивая дугу опускании куска шихты под торцом электрода может, наоборот, наступить обрыв тока. Горящая между электродом и расплавленным металлом дуга перегревает металл: начинается размыв и расплавление шихты, окружающей колодцы. Колодцы расширяются, уровень жидкого металла в ванне начинает повышаться, а электроды-подниматься (рис.1в). В конце этого периода почти весь металл оказывается расплавленным; остаются лишь отдельные куски шихты на откосах («настыли», рис.1г), расплавляющиеся последними. Чтобы не затягивать период расплавления, обычно эти «настыли» сбрасывают ломом в глубь ванны. Период расплавления считают законченным, когда весь металл в печи перешел в жидкое состояние. К этому моменту режим горения дуги становится более спокойным, так как температура в печи выше, поверхность металла покрыта слоем шлака, образованным заброшенными в печь в период расплавления кусками извести и всплывающими окислами; длина дуги по сравнению с началом расплавления увеличивается в несколько раз дуга горит устойчивее, количество толчков тока и обрывов уменьшается. Окислительный период. 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 . Растворенный кислород взаимодействует с растворенным в ванне углеродом по реакции =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=(P2O5); (Р2O5) 4(СаО)=(СаО)4 P2O5 необходимы высокое содержание кислорода в металле и шлаке, повышенное содержание CaO в шлаке и пониженная температура.
1. Взвешенная плавка никелевого концентрата в Печи взвешенной плавки(ПВП)
2. Отражательная печь для плавки медных концентратов на штейн
4. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы
5. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4
6. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы
8. Расчет технологии работы на токарном станке
9. Расчет секционной печи скоростного нагрева труб
11. Разработка технологии производства уголка из НЛЗ стали 20
12. Расчет вращающейся печи для изготовления керамзита
13. Расчет кислородно-конвертерной плавки
15. Технология пиролиза углеводородного сырья в трубчатых печах
19. Влияние космоса на современные информационные технологии
21. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)
22. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
23. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций
24. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса
25. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности
26. Учет расчетов с бюджетом по налогам
27. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации
28. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству
29. Новые технологии и искусство
30. Н. Островский "Как закалялась сталь"
31. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)
32. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
33. Реферат по книге Фернана Броделя
35. Безопасность информационных технологий
36. Технология ADSL
37. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ
38. Основы информационных технологий
39. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/
40. Безопасность информационных технологий
41. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России
42. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения
43. Компьютерные сети Информационных технологий
44. Технология PLC (Power Line Communication)
45. Компьютерные технологии в судостроении
47. Использование лазеров в информационных технологиях
48. Определение эффективности применения информационной технологии
49. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)
50. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
52. Технология разработки программного обеспечения
54. Информационные технологии в фармации
55. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.
56. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
57. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов
58. Информационные технологии в экономике
59. Информационные системы и технологии
60. Программы для расчета на прочность совместимые с AutoCad
62. Новые технологии. Microsoft Office XP
63. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера
64. Новые информационные технологии обучения в математике
65. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина
66. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции
67. Расчет освещения рабочего места оператора ЭВМ
68. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий
69. Выбор и расчет средств по пылегазоочистке воздуха
70. Расчет производственного освещения
71. Экозащитные техника и технологии
72. Технология проблемного обучения
73. Современные педагогические технологии
74. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы
76. Современные технологии в образовании
77. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения
79. Новые информационные технологии обучения в математике
80. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов
81. Технология приготовления блюд
82. Технология изготовления вафель с начинкой
85. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России
86. Избирательный процесс и избирательные технологии
87. Программа для расчета аспирационной системы деревообрабатывающего цеха
88. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего продольнофрезерного станка
89. Термическая обработка стали
91. Латунь. Легированные стали
93. Электрометаллургия. Устройства печей
94. Программа для расчета цеха серийного производства
95. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии
96. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах
97. Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов
98. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства
99. Расчет ленточного конвейера для литейного цеха
100. Расчет поворотного крана на неподвижной колонне
101. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже
102. Тяговый расчет локомотива ВЛ-80Р
103. Расчет духступенчатого редуктора
104. Расчет зубчатых и червячных передач в курсовом проектировании
105. Расчет пароводяного подогревателя
106. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"
107. Расчет редуктора
108. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ
109. Расчет зануления двигателя
110. Расчет ректификационной колонны бензол-толуол
111. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания
112. Технология эпитаксиальных пленок InAs
113. Технология производства антибиотиков
114. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин
115. Кинематический анализ и расчет станка 1П 365
116. Технология обработки на станках с ЧПУ
117. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем
118. Конструирование и технология производства ЭВА
119. История создания и технология производства кирпича
121. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов
122. Интернет - технология будущего
123. Расчет сборочной машины для сборки детали "Пластина контактная"
124. Технология транспортного производства (Контрольная)
125. Техника и технология
126. Технология неконцентрированной азотной кислоты
128. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
129. Расчет комбинированной шлицевой протяжки группового резания
130. Расчет режимов резания при фрезеровании (Методические рекомендации)
131. Расчет конвейерной установки в условиях ш. "Воркутинская"
132. Расчетно-пояснительная записка по расчету винтового конвейера
134. Кинематический и силовой расчет привода
135. Расчет и построение тягово-динамической характеристики тягача с гидромеханической трансмиссией
136. СПИРАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ (расчет)
137. Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома
138. Перспективные технологии в энергетике
139. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
140. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи
141. Технология литейного производства
142. Технология изготовления микросхем
143. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
144. Расчет централизованных вакуумных систем
145. Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки
146. Тепловой расчет паровой турбины Т-100-130
147. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"
149. Технология производства фенопластов