Способ выплавки синтетического чугуна

 

Использование: выплавка синтетического чугуна в индукционных электропечах. Сущность: плавку ведут при максимальной вводимой в индуктор мощности, с жидким остатком массой 0,8 - 0,85 массы расплава всего объема печи; печь наплавляют металлом в интервале температур ± 40°С относительно равновесной температуры восстановления кремния углеродом расплава , шихту загружают весовыми порциями при отношении массы дозы шихты к массе расплава в пределах 0,04 - 0,06, после введения всего карбюризатора в печь загружают низкокремнистый передельный чугун, а затем догружают стальным ломом. 1 з.п. флы, 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 21 С 1/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4890142/02 (22) 10.12.90 (46) 30.09.92. Бюл, № 36 (71) Институт проблем литья АН УССР и Каунасский литейный завод "Центролит" (72) Л.Ф.Жуков, M.Â.Æåëüíèñ, В.С.Шумихин, С.B.Êó÷åðåíêî и В.И.Московка (56) Шумихин В.С. и др. Синтетический чугун,- Киев; Наукова думка, 1971, с.18.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1122706, кл. С 21 С 1/08, 1984.

Авторское свидетельство СССР

¹ 543680, кл. С 21 С 1/08, 1977. (54) СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА

Изобретение относится к литейному производству, в частности к технологии загрузки металлической шихты, углеродсодержащих материалов в печь, их расплавления, перегрева до заданной температуры и выдержки расплава в процессе индукционной плавки, и может быть использовано для выплавки синтетического чугуна в индукционных электропечах.

Известен способ выплавки синтетического чугуна, включающий загрузку шихтовых материалов, их расплавление, перегрев и выдержку расплава, согласно которому направление печи металлом осуществляют при низкой температуре (1200 С), при этом металлошихту загружают порциями с различной массой до заполнения тигля металлом, после чего расплав перегревают до технологически заданной температуры. Существенным недостатком известного спо„„Я „„1765181 А1 (57) Использование: выплавка синтетического чугуна в индукционных электропечах.

Сущность: плавку ведут при максимальной вводимой в индуктор мощности, с жидкимостатком массой 0,8 — 0,85 массы расплава всего объема печи; печь наплавляют металлом в интервале температур 40 С относительно равновесной температуры восстановления кремния углеродом расплава, шихту загружают весовыми порциями при отношении массы дозы шихты к массе расплава в пределах 0,04 — 0,06, после введения всего карбюризатора в печь загружают низкокремнистый передельный чугун, а затем догружают стальным ломом. 1 з.п. флы, 1 ил., 1 табл. соба является то, что наплавление печи металлом ведут при низкой температуре (1200 С), При этом происходит ошлакование тигля, что обусловливает снижение стойкости футеровки. Низкотемпературное наплавление температуры футеровки в широком диапазоне, что является дополнительным фактором снижения ресурса футеровки.

Известен также способ выплавки синтетического ферритного чугуна, включающий загрузку всего карбюризатора, металлошихты губчатого железа, переплав ее и науглероживание, термовременную обработку, полный слив металла из печи и.обработку расплава графитизирующими и глобулизирующими реагентами, согласно которому на карбюризатор загружают 25 — 30% металлошихты и после полного ее расплавления порционно вводят металлошихту до 75

1765181

10

50 — 80%, затем перегревают расплав до 1370 — 1390 С и вводят оставшееся количество металлошихты при поддержании указанной температуры: при этом губчатое железо вводят в виде сплющенных гранул. Существенным недостатком известного способа является то, что металлошихта загружается в тигель неравномерно, т.е. вначале 25—

30, затем 75 — 80 g,. Такая загрузка шихты приводит к захолаживанию расплава в тигле печи до температур, при которых имеет место ошлакование тигля. Это обусловливает снижение стойкости футеровки. Кроме того, большой перепад температур от захолаживания до перегрева расплава до 1370—

1390 С вызывает также снижение ресурса футеровки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ выплавки синтетического чугуна, включающий загрузку и расплавление шихты и карбюризатора, перегрев расплава и

его выдержку.

Расплавление шихтовых материалов по способу производят при 1200 — 1250 С выше температуры равновесия реакции восстановления кремния углеродом расплава и производят выдержку, причем выдержку отсчитывают с момента превышения температурой расплава температуры реакции и определяют в минутах как интервал интегрирования функции квадрата разности этих температур по времени, при котором интеграл принимает значение 7000 — 8000.

Существенным недостатком известного способа является увеличение времени выплавки за счет того, что расплавление шихтовых материалов производят при 1200—

1250 С. Низкие температуры наплавления печи металлом и незначительный объем жидкого остатка замедляют растворение кусковой металлошихты, причем интенсивное перемешивание расплава отсутствует, что, обуславливает неэффективный для электропечи режим плавки и соответствующее увеличение продолжительности времени плавки, При низкотемпературном наплавлении ,.,: печи металлом имеет место значительное ошлакование тигля. Ошлакование тигля обуславливает необходимость очищения его от шлака, дополнительных трудозатрат и приводит к снижению стойкости футеровки. При низкотемпературном наплавлении печи металлом и последующем перегреве

-до температуры на 20 — 30 С выше температуры равновесия реакции восстановления кремния углеродом расплава. Температура футеровки изменяется в широких пределах, что также является допол нительным фактором, снижающим ресурс футеровки.

Недостатком является также следующий после перегрева и выдержки слив выплавленного металла из печи. Такое ведение процесса выплавки синтетического чугуна приводит к тому, что последующее наплавление печи металлом производят с незначительным жидким остатком. При этом расплавление шихтовых материалов сопровождается ухудшением электромагнитных характеристик системы индуктортигель-металл. Эффективность плавления падает, и на всю плавку потребуется увеличение энергозатрат, Цель изобретения - сокращение времени плавки в процессе наплавления печи металлом и снижение энергозатрат.

Поставленная цель в изобретении достигается тем, что согласно способу выплавки синтетического чугуна в индукционных электропечах, включающему загрузку и расплавление шихты и карбюризатора, перегрев и выдержку расплава, плавку ведут при максимальной вводимой в индуктор мощности с жидким остатком, масса которого равна 0,80 — 0,85 массы расплава всего объема печи, при этом печь наплавляют металлом в интервале температур «+ 40 С относительно равновесной температуры восстановления кремния углеродом расплава, причем шихту загружают в печь весовыми порциями при отношении массы дозы порции шихты к массе расплава в пределах 0,04 — 0,06.

Кроме того, после введения всего карбюризатора в печь могут загружать низкокремнистый предельный чугун, после чего печь догружают стальным ломом.

Ведение плавки на максимальной вводимой в индуктор мощности можно обосновать следующим образом: с повышением мощности уменьшается время плавки и, следовательно, теплопотери и энергозатраты, кроме того, повышение вводимой в индуктор мощности способствует увеличению интенсивности электромагнитного перемешивания расплава, т.е. интенсивному тепломассообмену в металлической ванне, что ускоряет отвод тепла от зоны нагрева, граничащей с боковой поверхность футеровки, снижает локальный перегрев футеровки в зоне, перекрываемой индуктором, и, следовательно, обеспечивает снижение энергозатрат за счет уменьшения теплопотерь через футеровку. Следует заметить, что то повышение мощности обуславливает быстрое выравнивание температуры по всему объему расплава и способствует ускорению процесса растворения шихтовых материалов.

1765181

Выбор жидкого остатка равным или большим 0,80 массы расплава при заполнении печи обоснован тем, что обеспечивается снижение времени плавки за счет передачи шихте аккумулируемой расплавом тепловой энергии и эффективного плавления. Увеличение жидкого остатка более 0,85 массы расплава при заполнении печи приводит к повышению мощности, потребляемой из сети, уменьшению времени плавки и энергозатрат. При массе жидкого остатка менее 0,80 массы расплава при заполненной печи футеровка работает в условиях значительных температурных перепадов, что снижает ее ресурс. Кроме того, при этом уменьшается мощность печи, увеличивается время плавки и энергозатраты. Следует также заметить, что при постоянной значительной массе жидкого остатка уменьшается вероятность образования "мостов" металлошихты в тигле, что исключает неконтролируемый перегрев металла под шихтой и связанный с перегревом перерасход электрической энергии, понижает угар легирующих элементов и повышает ресурс футеровки. Кроме этого, более равномерно загружается транспортное оборудование.

Наплавление печи металлом в интервзлетемператур + 40 Сотносительно равновесной температуре восстановления кремния углеродом расплава обосновано следующим образом: при температуре расплава, равной равновесной, процесс восстановления кремния из кремнезема;

/SiG2/ + 2/С/ /Si/ + 2/СО/ находится в термодинамическом равновесии с процессом окисления, при динамическом нагреве расплава процесс восстановления начинается при температуре расплава, превышающий равновесную температуру, а при охлаждении процесс окисления кремния начинается при температурах ниже равновесной. Для исключения ошлакования тигля процесс наплавления печи металлом проводят в интервале + 40 С относительно равновесной температуры восстановления кремния из кремнезема, т.е, исключается ошлакование тигля. Ниже указанного диапазона имеет место ошлакование футеровки, выше — повышаются теплопотери и энергозатраты, При таком изотермическом режиме исключаются перегревы, и, следовательно, уменьшается угар лигирующих элементов.

Загрузка шихты в печь равными порциями при отношении массы дозы к массе расплава, не превышающем 0,06 — 0,04 может быть обосновано тем, что загрузка каждой такой порции сопровождается

55 снижением температуры расплава в заданном интервале и 40 С. Это исключает ошлакование футеровки. Обеспечивая таким образом равномерной температурный режим, облегчают работу футеровки, что способствует повышению ресурса футеровки.

Кроме того, при загрузке такими порциями более полно используются транспортные средства плавильного участка и оборудования для дозирования и предварительного подогрева шихтовых материалов.

При загрузке доз с соотношением масс более 0,06 происходит захолаживание расплава более чем на 40 С, что сопровождается захолаживанием тигля, обусловливающим снижение стойкости футеровки.

Введением всего карбюризатора в печь снижают температуру равновесия основной металлургической реакции в тигле, и, следовательно, снижают температуру шлакования. При этом уменьшается ошлакование футеровки. Получают чугун с высоким содержанием углерода и максимально возможной разностью концентраций углерода в расплаве и в загружаемой шихте, что способствует ускорению растворения загружаемой металло шихты.

Загрузка низкокремнистого передельного чугуна способствует снижению энергозатрат, т.е, зти чугуны имеют сравнительно низкую теплоту плавления..Так, по сравнению с обычным серым чугуном химсостава:

С = 3,9ф, Si = 2,5;4, имеющим теплоту растворения 1385, 1400 и 1425 кДж/кг, при концентрациях углерода в жидком остатке

С = 1,0; 2,0 и 3,0 g передельный чугун имеет теплоты растворения соответственно: 1325, ",285 и 1275 кДж/кг.

Загрузка стального лома сопровождается сравнительно большим снижением температуры металла, чем загрузка возврата или чугунного лома. Поэтому стальной лом предложено загружать в конце плавки, когда в печи находится много металла. При этом обеспечивается изотермический режим работы печи, т.е. исключается ошлакование футеровки и обеспечивается повышение стойкости футеровки. Кроме того, загрузка стального лома в конце плавки предусмотрена для корректирования химсостава выплавляемого чугуна. Загрузкой стали захолаживают металл до требуемой температуры слива .

На чертеже изображена диаграмма температурного режима выплавки синтетического чугуна в индукционной электропечи, Температура расплава перед наплавлекием печи металлом равна температуре жидкого остатка Тж.о., масса которого составляет 0,80 — 0,85 емкости печи. Плавку

1765181 ведут при максимальной вводимой в индук- тор мощности Р, наплавляя печь металлом в интервале температур ч 40 С относительно равновесной температуры восстановления кремния углеродом расплава Тр.

Для этого шихту загружают равными порциями при отношении массы дозы к массе расплава, не превышающем вд/mo 0,06.

Загрузкой указанной дозы при температуре расплава Т>.д = Тр+ 40 С снижают его температуру до температуры расплавления дозы Тр.д, = Tp - 40 С поддерживая таким образом температурный режим печи в заданном интервале изменения температур.

Время от начала загрузки первой дозы t, до конца расплавления последней дозы 15 составляет продолжительность наплавления печи металлом tH.

Для увеличения эффективности плавки после введения расчетного на плавку количества карбюризатора загружают дозами предельный чугун с низким содержанием кремния: затем в печь догружают необходимое по составу количество стального лома.

Пример 1, Плавку вели в индукционной электропечи ИЧТ-10 при максимальной вводимой в индуктор мощности P = 1378 кВт (3 ступ. т-ра) с массой жидкого остатка п = 8 т, при массе заполнений печи 10 т.

После введения всего карбюризатора в печь равными порциями загружали передельный чугун массой дозы ад = 0,5 т, т.е. соотношение mp/ад не превышало 0,06. Температура наплавления при загрузке дозы составляла Тн = 1400 С. После расплавления 4-й дозы наплавление заканчивали. В результате получили синтетический чугун с содержанием С вЂ” 3,8, Sl — 1,2ф, для которого равновесная температура реакции восстановления кремния углеродом расплава равна Tp = 1380 С. Обеспечивалась высокая производительность печи П = 3т/ч при сравнительно низких удельных энергозатратах

W = 438 кВт. ч/т.

Пример 2. Плавку ведут в индукционной электропечи ИЧТ-10 при максимальной вводимой в индуктор мощности P> =. 1378 кВт (3 ступ. т-ра) с массой жидкого остатка в = 9 т. Загрузку передельного чугуна массой дозы вд = 0,25 т производили аналогичным образом. При этом температура наплавления составляла Тн = 1350 С. Четырьмя дозами по 0,25 т наплавляли печь.

В результате получили синтетический чугун с содержанием С вЂ” 3,8, Si — 1,42, для которого Tp = 1390 С, При этом достигали самой большой производительности печи П

= 3,12 т/ч при минимальных удельных энергозатратах W = 412 кВт. ч/т.

30 Использование предложенного спосо35

45 типу

5

Значения параметров для серии проведенных на индукционной электропечи ИЧТ10 плавок приведены в таблице.

Из приведенных в таблице данных видно, что режим плавок 3 и 4 обеспечивает минимальные энергозатраты (438 и 412 кВт.ч/т) и максимальную производительность (3,0 и 3,12 т/ч).

При снижении вводимой в индуктор мощности с 1378 кВт до 908 и 559 кВт, пл. 1 и 2, производительность падает до 1,83 и

1,08 т/ч, а энергозатраты возрастают до 496 и 518 кВт. ч/т соответственно. Проведение плавки с меньшим 0,80 массы расплава заполненной печи жидким остатком 6 и 2 т/пл.

7,8/при сохранении максимальной мощности в индукторе 1378 кВт приводит к снижению производительности до 2,96 и 2,43 т/ч и незначительному повышению энергозатрат до 448 и 454 вКт/ч/т соответственно.

Отрицательно сказывается также увеличение соотношения массы дозы к массе жидкого остатка более 0,06. Так, при наплавлении печи металлом с жидким остатком 8 т и увеличением массы доз до 1 и 2 т (пл.5 и 6) производительность снижается до 2,61 и 2,58 т/ч, а удельные энергозатраты повышаются до 443 и 449 кВт.ч/т соответственно. ба выплавки синтетического чугуна обеспечивает сокращение времени плавки, т.е. повышение производительности на 20—

30 и снижение энергозатрат на 15 — 20 за счет ведения плавки на максимальной мощности с жидким остатком, равным 0,80 — 0,85 массы расплава при заполненной печи и при заданном отношении массы доз к массе жидкого остатка за счет наплавления печи металлом в ограниченном интервале температур, включающем равновесную температуру основной металлургической реакции в тигле по сравнению со способом выплавки синтетического чугуна по протоПредложенный способ за счет ограничения температурного диапазона наплавления печи металлом, а также очередности загрузки шихтовых материалов исключает ошлакование тигля (сравн.пл. 9 и 4 и остальное), что обеспечивает повышение его peсурса.

Кроме того, повышению стойкости футеровки способствует проведение плавки в более равномерном температурном режиме.

Формула изобретения

1, Способ выплавки синтетического чугуна в индукционныхэлектропечах, включающий загрузку и расплавление шихты и

1765181

Состояние тигля

Удельн . энерго затраты

W, кВт. ч/т

Производительность печи

П,т/ч

К-во за- Тем-ра груж. доз наплав. и, шт металла, Тн, С

Масса дозы вд

Масса жидкого остатка

moТ

В плавки

Чистый

518

496

438

412

1,08

1,83

3,0

3,12

1350

0,5

0,5

0,5

0,25

559

908

1378

1378

Следы шлака

Чистый

6

8

2,61

2,58

2,96

2,43

1,57

443

449

448

454

520

1250

1

16

1378

1378

1378

1378

908

1,0

2,0

0,5

0,5

1,0

Чистый

Ошлак данные для выплавки синтетического чугуна по прототипу получены экспериментально. рар

Тж.o тр

Тр.а. карбюризатора, перегрев и выдержку расплава, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени плавки в процессе наплавления печи металлом и снижения энергозатрат, плавку ведут при максимально вводимой в индуктор мощности, с жидким остатком, масса которого равна 0,8 — 0,85 массы расплава всего объема печи, при этом печь наплавляют металлом в интервале температур 40 С относительно равновесВводимая в индуктор мощность

Рц,кВт ной температуры восстановления кремния углеродом расплава, причем шихту загружают в печь весовыми порциями при отношении массы дозы порции шихты к массе

5 расплава в пределах 0,04 — 0,06.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после введения всего карбюризатора в печь загружают низкокремнистый передельный чугун, после чего в печь догружают

10 стальной лом.

Способ выплавки синтетического чугуна Способ выплавки синтетического чугуна Способ выплавки синтетического чугуна Способ выплавки синтетического чугуна Способ выплавки синтетического чугуна 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к материалам для модифицирования и шлакообразования при плавке чугуна.Целью изобретения является снижение стоРР) мости и повышение эффективности модифицирования

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при науглероживании чугуна

Изобретение относится к металлургии, а именно к составам шлакообразующих смесей , и может быть использовано в литейном производстве при выплавке чугуна из стружки во вращающихся газоили мазутоотапливаемых барабанных печах

Изобретение относится к металлургии , конь-peTrifce к разновидностям разогреваемых этектрнческом током огнеупорных насадок для науглероживания чугуна

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при производстве чугуна в дуговых электрических печах

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к модификаторам, используемым в технологии получения отливок из алюминиевого чугуна, в том числе получаемых ускоренной кристаллизацией

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при ваграночной выплавке чугуна

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в литейном производстве при выплавке синтетического чугуна

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к способам получения чугуна с компактным графитом

Изобретение относится к металлургии и позволяет уменьшить расход модифицирующего вещества без риска получения отливок, в которых графит не полностью выпал в зерна

Изобретение относится к металлургии, к литейному производству, к модифицированию серого чугуна, а именно - к составам комплексных модификаторов, применяемых при производстве отливок из серого чугуна, имеющих сложную конфигурацию и большой диапазон по массе и толщине стенок отливок

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при обработке жидкого чугуна для повышения его свойств при последующей термической обработке, что повысит твердость отливок из чугуна

Изобретение относится к области металлургии, точнее к разновидностям насадок, применяемых в газовых вагранках

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к получению чугуна в вагранке

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения высококачественных серых чугунов на базе низкоуглеродистого расплава

Изобретение относится к способу изготовления литых изделий в виде единой детали, имеющей регулируемую неоднородную структуру графита
Наверх