RU2016359C1 - Копильник вагранки - Google Patents

Копильник вагранки Download PDF

Info

Publication number
RU2016359C1
RU2016359C1 SU5007780A RU2016359C1 RU 2016359 C1 RU2016359 C1 RU 2016359C1 SU 5007780 A SU5007780 A SU 5007780A RU 2016359 C1 RU2016359 C1 RU 2016359C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cupola
aluminum
slag
chamber
transitional
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.М. Кирин
Original Assignee
Пензенский Политехнический Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пензенский Политехнический Институт filed Critical Пензенский Политехнический Институт
Priority to SU5007780 priority Critical patent/RU2016359C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016359C1 publication Critical patent/RU2016359C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: в литейном производстве для раскисления или легирования чугуна жидким алюминием. Сущность: копильник вагранки разделен продольной вертикальной перегородкой на две камеры для накопления чугуна и приготовления жидкого алюминия. Каждая камера снабжена переходной, шлаковой и металлической летками. Переходные и металлические летки попарно соединены в единые каналы. Это позволяет снизить энергетические затраты за счет использования тепла отходящих ваграночных газов для расплавления алюминия. 3 ил.

Description

Изобретение относится к литейному производству, точнее к конструкциям копильником вагранок, служащих для плавки чугуна.
При производстве легированного алюминиевого чугуна или раскислении чугуна алюминием последний, как правило, вводят в жидкий чугун в виде твердого металлического алюминия в ковш или в печь в конце плавки (см. В.М.Воздвиженский, В. А.Грачев. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении. М.: Машиностроение. 1984 с. 352-353). Этот способ имеет недостатки: недостаточно высокая степень усвоения алюминия (0,7-0,75), потери температуры металла при растворении твердых легирующих добавок.
Известно также жидкое легирование и раскисление стали и чугуна (см. Б. В. Лингевский и др. Металлургия черных металлов. М.: Металлургия. 1986, с. 131). В этом способе устранены указанные недостатки, однако при это возрастают энергетические затраты при приготовлении жидкого алюминия, плавка которого производится в отдельной печи (электрической или газовой).
Целесообразно с целью экономии энергетических затрат совместить при плавке чугуна в вагранке как расплавление чугуна так и расплавление алюминия с последующим их смешиванием. Эту операцию наиболее удобно выполнить в копильнике вагранки, используя тепло отходящих в шлаковую летку газов.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является копильник вагранки, который состоит из футерованного корпуса, переходной летки и леток для выпуска шлака и металла. Копильник предназначен для накопления чугуна. Недостатком копильника является то, что в нем нельзя производить жидкое легирование и раскисление чугуна алюминием. Тепло отходящих газов в копильнике не используется и безвозвратно теряется.
Целью изобретения является сокращение энергетических затрат при раскислении и легировании чугуна жидким алюминием за счет использования тепла отходящих ваграночных газов.
Задача решается за счет того, что копильник вагранки, состоящий из футеровочного корпуса, переходной летки и леток для выпуска шлака и металла, разделен продольной вертикальной огнеупорной перегородкой на две камеры для накопления основного металла и жидкого алюминия, каждая из которых снабжены переходной, шлаковой и металлической летками, при этом переходные и металлические летки обеих камер на выходе из корпуса копильника попарно соединены в единые каналы, причем переходные и шлаковые летки смонтированы на разных уровнях.
Отличительные признаки предлагаемого копильника по сравнению с прототипом: копильник разделен продольной вертикальной перегородкой на две камеры; каждая камера снабжена переходной, шлаковой и металлической летками, переходные и металлические летки соединены в единые каналы, переходные и шлаковые летки смонтированы на разных уровнях.
Первый позволяет совместить процесс накопления в копильнике чугуна и процесс расплавления твердого алюминия теплом отходящих газов, что позволяет снизить энергетические затраты на расплавление алюминия, устранить необходимость использования для этого отдельной печи.
Второй позволяет обеспечить нормальный ход технологического процесса плавки в обеих камерах. Третий признак, во-первых, обеспечивает подачу отходящих газов из вагранки в обе камеры и за счет этого способствует расплавлению алюминия и уменьшению потерь температуры чугуна. Во-вторых, третий признак обеспечивает осуществления жидкого легирования чугуна на выходе металлических леток путем смешивания чугуна и алюминия, вытекающих из леток.
Последний признак исключает попадание в камеру для алюминия жидкого чугуна и устраняет возможность легирования чугуна твердым нерасплавившимся алюминием.
В совокупности все признаки обеспечивают эффективное проведение технологического процесса жидкого легирования и раскисления чугуна алюминием при минимальных дополнительных энергетических затратах за счет тепла отходящих ваграночных газов.
На фиг. 1, 2 изображен копильник, продольный и поперечный разрез; на фиг. 3 - вид А на фиг. 1.
Копильник состоит из футерованного корпуса 1, соединенного посредством переходной летки 2 с вагранкой. По переходной летке из вагранки в копильник поступают газы (3-5% от всех газов, образуемых от сжигания технологического топлива), жидкий металл и жидкий шлак. Копильник с помощью огнеупорной перегородки 4 разделен на две камеры 4 и 5. Камера 4 служит для накопления основного металла (чугуна), а камера 5 - для расплавления и накопления жидкого алюминия, используемого для раскисления чугуна и его легирования.
Переходная летка 2 на входе в копильник разделяется на две переходные летки 6, 7. Летка 6 служит для подачи в камеру 4 жидкого чугуна, газов и шлака. Летка 7 служит для подачи в камеру 5 только отходящих газов. Для этого летки 6, 7 выполнены на разных уровнях, а именно летка 7 выполнена выше уровня летки 6 для того, чтобы исключить поступление в камеру 5 чугуна и жидкого шлака. Обе камеры снабжены шлаковыми летками 8, 9. Летка 8 служит для выпуска шлака и газов, летка 9 - для выхода отходящих газов, а также шлака, образуемого при расплавлении алюминия. Летка 8, 9 также расположена на различных уровнях. Летка 9 выполнена ниже летки 8 для обеспечения лучшего обогрева камеры 5, расплавления и перегрева алюминиевого расплава.
Обе камеры снабжены металлическими летками 10, 11 для выпуска чугуна и жидкого алюминия. Летки 10 и 11 на выходе соединены в один общий канал 12, переходящий в желоб 13.
Копильник работает следующим образом. По переходной летке 2 из вагранки поступают жидкий чугун, шлак и отходящие газы (1500-1600оС). Все три продукта поступают затем по летке 6 в камеру 4. В камеру 5, благодаря тому, что ее летка 7 расположена выше летки 6, поступают только отходящие газы. В камере 4 производится накопление жидкого чугуна и скачивание шлака. В камере 5 за счет тепла отходящих газов производится расплавление предварительно загруженного через крышку копильника чушкового алюминия. Расплавление алюминиевой шихты производится без использования дополнительных источников энергии и осуществляется только за счет тепла отходящих газов, которые обычно бесполезно выходят из шлаковой летки.
Операция раскисления или легирования чугуна осуществляется следующим образом. Сначала открывают металлическую летку 10 и начинают выпуск чугуна, который стекает по желобу в литейный ковш. Затем (или одновременно) открывают летку 11 и выпускают из камеры 5 расплав алюминия. На выходе из леток струи чугуна и алюминия смешиваются друг с другом, в результате чего происходит операция раскисления или легирования. Дозировка алюминиевого расплава с достаточной степенью точности осуществляется по времени истечения струи алюминия из леточного канала (диаметр 10-20 мм) известного диаметра.
Таким образом, металлургическая обработка чугуна жидким алюминием производится без использования дополнительных источников энергии за счет утилизации тепла отходящих газов. Это позволяет сократить затраты энергии и топлива на получение алюминиевого расплава.
По сравнению с прототипом предлагаемое изобретение обладает следующим технико-экономическими преимуществами:
сокращается расход энергии на получение алюминиевого расплава. Например, если топливом для плавки алюминия является природный газ, то его экономия может достигать 50-70 м3 на 1 т алюминиевого расплава;
изобретение устраняет необходимость установки рядом с вагранкой самостоятельного плавильного оборудования для получения алюминиевого расплава (газовых печей, электропечей и т.д.);
изобретение обеспечивает экономию производственных площадей для установки дополнительного плавильного оборудования;
изобретение обеспечивает сокращение численности обслуживающего персонала и снижение трудоемкости.
Таким образом, предлагаемое изобретение обладает новизной и положительным эффектом. Оно найдет применение в литейном производстве и черной металлургии при производстве легированного чугуна.

Claims (1)

  1. КОПИЛЬНИК ВАГРАНКИ, содержащий футерованный корпус, переходную летку и летки для выпуска шлака и металла, отличающийся тем, что он снабжен продольной вертикальной огнеупорной перегородкой, разделяющей его на две камеры для накопления основного металла и жидкого алюминия, каждая из которых имеет переходную, шлаковую и металлическую летки, при этом переходные и металлические летки обеих камер на выходе из корпуса копильника попарно соединены в единые каналы, а переходные и шлаковые летки смонтированы на разных уровнях.
SU5007780 1991-10-31 1991-10-31 Копильник вагранки RU2016359C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007780 RU2016359C1 (ru) 1991-10-31 1991-10-31 Копильник вагранки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007780 RU2016359C1 (ru) 1991-10-31 1991-10-31 Копильник вагранки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016359C1 true RU2016359C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21588085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5007780 RU2016359C1 (ru) 1991-10-31 1991-10-31 Копильник вагранки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016359C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1617283, кл. F 27B 1/10, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Emi Steelmaking technology for the last 100 years: toward highly efficient mass production systems for high quality steels
US4456476A (en) Continuous steelmaking and casting
RU96106061A (ru) Устройство для производства расплавленного чушкового чугуна
CA2449774A1 (en) Method for melting and decarburization of iron carbon melts
US3231369A (en) Method of making steel
RU2016359C1 (ru) Копильник вагранки
Mihovsky Thermal plasma application in metallurgy
CA1085613A (en) Metal-melting furnace
US4120696A (en) Process for the production of steel
US3232595A (en) Shaft type furnace for smelting scrap and producing steel
RU2106587C1 (ru) Шахтно-ванная печь для плавки цветных сплавов
UA121337C2 (uk) Індукційна піч канального типу
RU2092596C1 (ru) Электрошлаковая печь
Ulmer Energy Characteristics and Lowering of the Specific Energy Consumption in the Foundry
RU2004598C1 (ru) Желоб дл слива и модифицировани чугуна
SU368456A1 (ru) Сталеплавильный агрегат
RU2006107296A (ru) Печь ванюкова для плавки материалов, содержащих цветные и черные металлы
Krass World production of steel and magnesia refractories: State of the art and trends of development
SU954428A1 (ru) Способ выплавки стали
SU394435A1 (ru) Способ легирования чугуна алюминием
SU488971A1 (ru) Подовый сталеплавильный агрегат
RU2140993C1 (ru) Способ выплавки стали
SU966478A1 (ru) Электропечь
SU1544814A1 (ru) Способ производства стали
RU2197536C2 (ru) Способ выплавки рельсовой стали