Файл: Технология металлов и конструкционные материалы учебное пособие..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 5. Схема действия воздухонагревателей

to

СО

опираться на колонны 6, установленные на фундаменте 8. В распаре шихта плавится. Расположенные под рас­ паром заплечики 12 имеют форму конуса, сужающего­ ся книзу. Такая форма заплечиков предохраняет ших­ ту от обрушивания в расположенный ниже горн 13, В горне печи, имеющем цилиндрическую форму, на ле­

щади 7 скапливается чугун (плотностью

~ 7

г/см3}, а

над жидким

чугуном — шлак

(плотностью

— 2,5

г/см3}.

В

нижней

части

горна

имеется

чугунная

летка

I,

через которую периодически

выпускается

чугун,

а

не­

сколько выше — шлаковая

летка 5,

через

которую

пе­

риодически выпускается шлак. Над

шлаковой

леткой

расположены сопла — фурмы 4,

через которые подают­

ся

нагретый

воздух,

кислород

и другие добавки.

До­

менная печь изнутри футерована огнеупорным

кирпи­

чом.

 

 

процесса

в верхней

части

печи

 

В ходе доменного

скапливаются колошниковые

газы,

которые,

удаляясь

через газоотводы

2,

уносят

колошниковую

пыль,

со­

стоящую из

измельченной

шихты.

Пыль

отделяется

от газа в процессе

его очистки и идет в агломерацию,

т. е. снова попадает в шихту.

 

Колошниковый

газ

ис­

пользуется для подогрева

воздуха

в воздухонагревате­

лях и для других заводских нужд.

печь,

нагревается

 

Воздух, подаваемый в

доменную

в воздухонагревателях (рис. 5) до 1100—1200°С. В ка­ мере 3 сжигается доменный газ. Его продукты сгора­ ния нагревают шамотную насадку 2, 4 и затем отво­ дятся через дымовой канал в трубу 1. Через разогре­ тую насадку 5 другого воздухонагревателя турбовозду­ ходувкой 6 подается дутье. Нагретое дутье по кольце­ вому воздухопроводу 7 поступает к фурмам 8 домен­ ной печи. Одновременно работают три воздухонагрева­

теля, два—в

режиме «нагрева»

и

один — в режиме

«дутья». Нагрев насадки длится

~ 2

ч, а нагрев

дутья

насадкой

ч.

 

 

хими­

В зонах доменной печи протекают различные

ческие реакции. Кислород дутья на уровне фурм всту­ пает в соединение с углеродом кокса по реакции

С -f- О, -*■СО, -J- Q.

Знак + перед величиной теплового эффекта Q озна­ чает, что реакция идет с выделением тепла. Газ СОг, поднимаясь вверх, реагирует с углеродом кокса:

24


СОа+ С -+ 2 СО — Q.

Реакция сопровождается поглощением тепла. Температура в зоне горения достигает 1900—2000°С.

Наличие свободного СО и характеризует восстанови­ тельную атмосферу в доменной печи. Восстановление железа из окиси протекает по реакциям

3 Fea0 3 -j- СО 2 Fe30 4 -)- СОа -(- Q;

Fe30 4 -|- СО -* 3 FeO

С02 — Q‘,

 

F eO -|-C O -F e + CO

Q.

 

Процесс

окончательного восстановления

железа из

закиси FeO

происходит в заплечиках. При

этом в же­

лезе растворяется углерод, т. е. железо науглерожива­ ется. Образующийся чугун в виде капель стекает вниз, в горн.

Там же частично восстанавливаются из окислов и растворяются в чугуне марганец, кремний, хром, титан, ванадий, фосфор, сера и т. д. Некоторая часть серы при высокой температуре переходит в шлак в виде CaS, но большая часть серы и почти весь фосфор уходят в ме­

талл.

Шлак, состоящий из окислов FeO, MnO, CaO, CaS, А120 3, Si02 и др., стекая вниз, скапливается в горне над жидким чугуном.

Продуктами доменной плавки являются чугун, шлак и колошниковый газ. Основными компонентами неле­ гированного чугуна являются железо, углерод, крем­ ний и марганец. В доменной печи выплавляют передель­

ный, литейный

и специальный (ферросплавы)

чугуны.

Передельные

чугуны предназначены для

передела

в сталь.

 

кремния

Литейные чугуны с высоким содержанием

(до 3,5%) и пониженным содержанием серы (^0,07% ) применяют для производства чугунного литья.

Специальные чугуны (ферросплавы) имеют повы­ шенное содержание одного или нескольких элементов, например кремния, марганца, хрома и т. д.

Шлак, гранулированный паром или водой, исполь­ зуют для производства цемента, ' шлакового кирпича, шлакобетона.

Колошниковый газ, в состав которого входят 23— 30% СО, 1—3% Н2, применяют в качестве топлива для воздухонагревателей и других целей.

25


В современной доменной печи на 1 т передельного чугуна расходуется в среднем около 2 т офлюсованного

агломерата, •— 0,5 т кокса, -—'0,06

т

флюса и

~ 2

т

влажного дутья. При этом получают

1

т чугуна,

0,5

т

шлака, 3 т колошникового газа и 0,06 т влаги и колош­ никовой пыли.

Разливка чугуна. Чугун при температуре 1470— 1520°С по желобу из печи попадает в ковш. Ковш с передельным чугуном отправляют либо в сталеплавиль­ ные цехи, либо к металлоприемшику (миксеру), откуда по мере надобности жидкий чугун отбирают для пере­ дела на сталь. Литейный чугун и некоторую часть пе­ редельного чугуна, предназначенную для переплавки на других заводах, заливают в чугунные формы на раз­ ливочных машинах в виде чугунных чушек.

Технико-экономические показатели работы домен­ ной печи. Работу доменной печи определяет коэффици­ ент использования полезного объема (к. и. п. о.)) домен­ ной печи, который равен отношению полезного объема доменной печи к суточной производительности печи по выпуску передельного чугуна. Например, доменная печь

полезным объемом 2075 м3,

выпускающая

в сутки

3200 т чугуна, имеет к. и.п.о.

2075/3200=0,64.

По ме­

таллургическим заводам СССР колебание к. и. п. о. на­ ходится в пределах 0,44—0,65.

Производительность доменной печи зависит от каче­ ства руды и кокса, температуры дутья, степени авто­ матизации и механизации процесса. Высокий уровень производительности доменных печей СССР достигнут за счет подготовки сырья к плавке (применение офлю­ сованного агломерата, грохочение кокса), а такясе за счет увлажнения дутья, обогащения его кислородом, вдувания природного газа и других углеродсодержа­ щих добавок, увеличения давления газа на колошни­ ке. Расход кокса, характеризующий экономичность ра­ боты печи, снижают путем применения природного га­ за, комбинированного дутья. Современные доменные печи, достигающие полезного объема 5000 м3, оборудо­

ваны автоматическими устройствами по регулированию состава шихты, воздуха, температуры и др.


Г л а в а lit

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

Качество стали определяется многими факторами, из которых главными являются: содержание серы и фос­ фора, окислов FeO, Si02, тазов N2, И2, снижающих ее механические свойства. К тому же сера повышает хрупкость стали .в интервале ковочных температур (красноломкость), а фосфор повышает хрупкость при низких температурах (хладноломкость). Немаловажное значение имеет и колебание химического состава стали в пределах одной марки, т. е. степень однородности стали, оказывающая значительное влияние на возмож­ ность автоматизации процессов механической и терми­ ческой обработки в машиностроении и тем самым ска­ зывающаяся на получении в массовом производстве де­ талей высокого качества. Чем уже пределы химическо­ го состава стали одной марш, тем сталь однороднее.

Легирующие элементы Ni, Cr, W и др. повышают как механические, так и физические и коррозионные свойства стали. Таким образом, легирование делает сталь более качественной.

Внастоящее время сталь получают: а) в конверто­ рах; б) в мартеновских печах;в) в электрических печах,

Впоследние годы ведутся большие разработки по созданию новых процессов получения стали, например непрерывного сталеплавильного процесса и др.

Различают две разновидности сталеплавильных про­ цессов: кислый и основной. Кислым процессом выплав­ ляют стали в агрегатах, рабочее пространство которых выложено из огнеупорных материалов, обладающих кислотными свойствами. При основном процессе рабо­ чее пространство сталеплавильного агрегата выложено из огнеупорных материалов, обладающих основными

свойствами.

В настоящее время наибольшее распространение получили различные способы производства стали ос­ новным процессом.

§ 7. Химические процессы при плавке стали

Целью сталеплавильного процесса является получение в жидком состоянии стали заданного химического со­ става.

27

Для выплавки стали используют различные шихто­ вые материалы: чугун!, стальной и чугунный лом, же­ лезную руду, 'известь и другие. 'В расплавленной ших­ те сталеплавильного процесса содержатся, кроме же­ леза, также другие элементы — кремний, марганец, уг­ лерод, сера, фосфор и т. д. Хотя эти элементы практи­ чески входят в составы различных марок сталей, но в шихте сталеплавильных процессов они находятся в ко­ личествах, превышающих допустимые для сталей. По­

этому процесс плавки стали в основном сводится к окис­ лению примесей шихты и .напреву металла до соответ­ ствующей температурыТаким образом, сталеплавиль­ ный процесс — это процесс окислительный.

Окисление примесей может происходить как за счет кислорода атмосферы и кислорода, специально подво­ димого в расплавленный металл, так и за счет кисло­ рода, растворенного в металле.. Реакции окисления мо­ гут идти следующим образом:

1. За счет кислорода атмосферы

Si —)—0 2 = SiOj Q\

2Mn + Os = 2MnO + Q;

2C + Oa = 2 C O -Q ;

2 Р + 5 0 2 = Р20 Б — Q.

2. За счет растворенного в металле кислорода

Si + 2 FeO = Si02 + 2 Fe + Q;

Mn + FeO = MnO + Fe + Q;

C + FeO = CO + FeO - Q;

2P + 5F eO = P2Oe + 5Fe — Q.

Удалению серы из металла способствует известь, ис­ пользуемая в процессе:

FeS -р СаО = FeO -{- CaS — Q;

* '

MnS + СаО = MnO -f CaS — Q.

 

Образующиеся в результате этих реакций окислы и сульфиды всплывают из металла и образуют шлак (кроме СО). Продукт реакции окисления углерода — окись углерода СО удаляется из металла в виде пу­ зырьков газа.

■В шлаке концентрируются, кроме окислов — продук­ тов реакций окисления, также другие составляющие от

28


плавления неметаллической части шихты и частичного разъедания футеровки агрегата. Образовавшийся шлак играет очень большую роль в сталеплавильном процес­ се. В шлаке окислы металлов связываются между со­ бой в более сложные соединения; во многих этих про­ цессах участвует СаО, что придает этим соединениям достаточную прочность. Это оказывает благоприятное влияние на удаление из металла продуктов реакций и прочное их удержание в шлаке. Во многом от качества

образующегося в

результате

плавления

шлака

зависит

и качество металла и ход всей плавки.

Наличие в шла­

ке в достаточном

количестве

СаО позволяет

очистить

металл

от вредных примесей — серы

и фосфора,

по­

скольку

при этом

образуются

прочные соединения

CaS

и(СаО)4- Р2О5.

§8. Конверторное производство

Конверторное производство — это

процессы

получения

стали

путем продувки воздухом или кислородом

жид­

кого

передельного

чугуна

в специальном

агрегате —

конверторе. Процесс

плавки

идет

без подачи топлива

извне

и нагрев металла обеспечивается теплом

экзо­

термических реакций окисления примесей чугуна.

 

До недавнего времени наиболее распространенными

были

конверторные

процессы с продувкой

жидкого

чугуна

воздухом, подаваемым через отверстие

фурмы

в днище конвертора.

Это бессемеровский и томасов-

ский -процессы, различающиеся между собой как футе­ ровкой конвертора (кислая и основная), так и химиче­ ским составом перерабатываемого чугуна. Однако по­ лучаемая этими процессами сталь была насыщена азо­ том, в связи с чем имела пониженное качество, не удовлетворяющее потребностям современной техники.

Широкое распространение в последние годы получил кислородно-конверторный процесс, который в скором времени станет преобладающим из всех способов произ­ водства стали. Сущность кислородно-конверторного про­ цесса заключается в следующем.

Шихтой для процесса служит жидкий, передельный чугун практически любого химического состава и метал­ лический лом (до 25—30% от массы чугуна). В качест­ ве добавок используют свежеобожженную известь, бок­ сит и некоторые другие шлакообразующие. Кислород

29