Технология выплавки стали 30хгса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2011 в 00:30, курсовая работа

Краткое описание

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.

Содержание

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

Вложенные файлы: 1 файл

Сталь 30ХГСА.docx

— 247.19 Кб (Скачать файл)

    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 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.1, 6) до тех пор, пока они не достигнут подины, на которой во избежание перегрева ее к этому моменту должна быть образована лужа расплавленного металла (рис.1, в). 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.1, в). В конце этого периода почти весь металл оказывается расплавленным; остаются лишь отдельные куски шихты на откосах («настыли», рис.1, г), 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.

    1. 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+[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 обеспечивает перемешивание металла, выравнивание температуры и состава. Для интенсификации окислительного периода плавки, а  также для получения стали  с низким содержанием углерода металл продувают кислородом. При продувке кислородом окислительные процессы резко ускоряются, а температура  металла повышается со скоростью  примерно 8— 10 С/мин. Применение кислорода является единственным способом получения низкоуглеродистой нержавеющей стали без значительных потерь ценного легирующего хрома при переплаве. Окислительный период заканчивается, когда содержание углерода становится ниже заданного предела, содержание фосфора 0,010%, температура металла несколько выше температуры выпуска стали из печи. В конце окислительного периода шлак стараются полностью убирать из печи, скачивая его с поверхности металла.

    1. Восстановительный период плавки.

    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:

  • [Mn]+[O]=(MnO);       [Si]+2 [О] = (SiO2);       2[Al]+ 3[O]=(Al2O3).
  • В результате процессов раскисления большая часть растворенного кислорода связывается в оксиды и удаляется из ванны в виде нерастворимых в металле неметаллических включений. Процесс этот протекает достаточно быстро и продолжительность восстановительного периода в основном определяется временем, необходимым для образования подвижного шлака. В малых и средних печах при выплавке ответственных марок сталей продолжают применять метод диффузионного раскисления стали через шлак, когда раскислители в виде молотого электродного боя, порошка ферросилиция присаживают на шлак. Содержание кислорода в шлаке понижается и в соответствии с законом распределения кислород из металла переходит в шлак. Метод этот, хотя и не оставляет в металле оксидных неметаллических включений, требует значительно большей затраты времени. В восстановительный период плавки, а также при выпуске стали под слоем шлака, когда происходит хорошее перемешивание металла со шлаком, активно происходит десульфурация металла по уравнению FeS + CaO=FeO+ CaS. Этому способствует хорошее раскисление стали и шлака, высокое содержание извести в шлаке и высокая температура.
  • В ходе восстановительного периода вводят легирующие – ферротитан, феррохром и др., а некоторые, например никель, присаживают вместе с шихтой. Никель не окисляется и не теряется при плавке. Добавки тугоплавких ферровольфрама, феррониобия производят в начале рафинирования, так как нужно значительное время для их расплавления.
  • В настоящее время большинство операций восстановительного периода переносят из печи в ковш. Присаживают по ходу выпуска раскислители. Целью восстановительного периода является обеспечение нагрева стали до заданной температуры и создание шлака, десульфурирующая способность которого используется при совместном выпуске из печи вместе со сталью.
    1. Порядок легирования.

    При выплавке легированных сталей в электродуговых печах порядок легирования зависит  от сродства легирующих элементов к  кислороду. Элементы обладающие меньшим  сродством к кислороду, чем железо (никель, молибден) во время плавки не окисляются и их вводят в начальные  периоды плавки- никель в завалку, а молибден в конце плавления  или в начале окислительного периода.

  • Хром и марганец обладают большим сродством к кислороду чем железо. Поэтому металл легируют хромом и марганцем после слива окислительного шлака в начале восстановительного периода.
  • Вольфрам обладает большим сродством к кислороду, чем железо и его обычно вводят в начале восстановительного периода. Он очень тугоплавкий и поэтому ферровольфрам можно присаживать в ванну не позднее, чем за 30 мин. до выпуска.
    1. Одношлаковый  процесс.

    В связи с интенсификацией процесса электроплавки в последние годы получил большое распространение  метод плавки в дуговой печи под  одним шлаком. Сущность этого метода заключается в следующем: дефосфорация металла совмещается с периодом расплавления. Во время расплавления из печи скачивают шлак и производят добавки извести. В окислительный период выжигают углерод. По достижении в металле Р<< 0,035 % производят раскисление стали без скачивания шлака ферросилицием и ферромарганцем. Затем присаживают феррохром и проводят сокращенный (50—70 мин) восстановительный период с раскислением шлака порошками ферросилиция и кокса и раскисле-нием металла кусковыми раскислителями. Окончательное раскисление производят в ковше ферросилицием и алюминием. В некоторых случаях вообще не проводят раскисления шлака в печи порошкообразными раскислителями.

    1. Применение  синтетического шлака.

    Этот  метод предусматривает перенесение  рафинирования металла из электропечи  в разливочный ковш. Для рафинирования  металла выплавляют синтетический  шлак на основе извести (52–55%) и глинозема (40%) в специальной электродуговой печи с угольной футеровкой. Порцию, жидкого, горячего, активного шлака (4–5 % от массы стали, выплавленной в электропечи) наливают в основной сталеразливочный ковш. Ковш подают к печи и в него выпускают сталь. Струя стали, падая с большой высоты, ударяется о поверхность жидкого шлака, разбивается на мелкие капли и вспенивает шлак. Происходит перемешивание стали со шлаком. Это способствует активному протеканию обменных процессов между металлом и синтетическим шлаком. В первую очередь протекают процессы удаления серы благодаря низкому содержанию FeO в шлаке и кислорода в металле; повышенной концентрации извести в шлаке, высокой температуре и перемешиванию стали со шлаком. Концентрация серы может быть снижена до 0,001 %. При этом происходит значительное удаление оксидных неметаллических включений из стали благодаря ассимиляции, поглощению этих включений синтетическим шлаком и перераспределению кислорода между металлом и шлаком. 

    1. Обработка металла аргоном.

    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.

    1. Применение  порошкообразных  материалов.

    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.

 

  1. ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ.
    1. Особенности процессов внепечной  обработки.

    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:

Информация о работе Технология выплавки стали 30хгса