RU2026367C1 - Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании - Google Patents

Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании Download PDF

Info

Publication number
RU2026367C1
RU2026367C1 RU93008585A RU93008585A RU2026367C1 RU 2026367 C1 RU2026367 C1 RU 2026367C1 RU 93008585 A RU93008585 A RU 93008585A RU 93008585 A RU93008585 A RU 93008585A RU 2026367 C1 RU2026367 C1 RU 2026367C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inert gas
metal
steel
gas
insert
Prior art date
Application number
RU93008585A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93008585A (ru
Inventor
Г.Н. Ролдугин
В.В. Рябов
И.В. Сафонов
Ю.Г. Савватеев
Н.Д. Карпов
Е.И. Ермолаева
И.А. Меломут
Б.П. Климов
А.А. Дежемесов
А.Н. Жилин
О.Н. Голубев
Original Assignee
Новолипецкий металлургический комбинат им.Ю.В.Андропова
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 Новолипецкий металлургический комбинат им.Ю.В.Андропова filed Critical Новолипецкий металлургический комбинат им.Ю.В.Андропова
Priority to RU93008585A priority Critical patent/RU2026367C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026367C1 publication Critical patent/RU2026367C1/ru
Publication of RU93008585A publication Critical patent/RU93008585A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в черной металлургии при разливке стали с использованием поточного или струйного вакуумирования. Сущность: инертный газ вводят через шиберный затвор в струю металла, протекающего через сталеразливочный канал, посредством кольцевой пористой огнеупорной вставки. При этом пористость вставки составляет 20 - 40%, средний радиус сквозных пор 0,03 - 0,05 мм. Расход инертного газа 0,05-0,08 нм3/т стали. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам ввода газа в вакууматор при поточном вакуумировании.
Ввод инертного газа в жидкий металл через пористые вставки при вакуумировании в ковше используется при перемешивании с целью повышения степени гомогенизации расплава по химическому составу и температуре. Пористые вставки устанавливаются в днище ковша.
При таком способе ввода инертного газа нельзя достичь высокой степени дегазации металла, так как величина межфазной поверхности газ-металл мала из-за ферростатического давления.
Известен также способ ввода инертного газа в струю жидкого металла через полый стопор. При этом способе имеется возможность вести продувку с высокой интенсивностью.
Однако из-за невозможности формировать пузырьки малых размеров также нельзя создать развитую межфазную поверхность.
Наиболее близким техническим решением является способ ввода инертного газа через полости в штоках, откуда он выходит через отверстия, закрытые пористыми магнезитовыми вставками в канал, создавая циркуляцию металла в нем. Такое исполнение транспортного канала позволяет обрабатывать металл в ковше на различной глубине и тем самым регулировать процесс дегазации.
Недостатком этого способа является невозможность ввести газ с высоким удельным расходом, не допуская при этом слияние более мелких пузырьков в крупные во время подъема их в транспортном канале. Кроме того, ввод газа в двух точках канала не позволяет внедрить газ в весь объем металла, проходящего через канал. Эти обстоятельства ограничивают достаточное развитие межфазной поверхности и вместе с тем рафинирующий эффект.
Целью изобретения является повышение степени дегазации металла при струйном или поточном вакуумировании.
Поставленная цель достигается тем, что ввод инертного газа в струю металла при вакуумировании производится через верхнюю плиту шиберного затвора сталеразливочного ковша посредством пористой высокоогнеупорной вставки, контактирующей непосредственно с металлом, протекающим в канале шиберной плиты. Пористость высокоугнеупорной пористой вставки 20-40%, при среднем радиусе пор rn = 0,03-0,05 мм. Расход инертного газа 0,005-0,080 м3/т стали.
В качестве пористой вставки используется магнезитовая высокоогнеупорная пористая керамика, которая монтируется в шиберной плите при ее изготовлении.
Все приемы и параметры определены путем расчетов, проведения лабораторных и опытно-промышленных экспериментов.
В результате расчетов установлено, что средний радиус пузырька аргона, при условии его формирования и отрыва от стенки пористой вставки, равен 0,5 мм. Исходя из известной зависимости по величине пузырька определили средний размер пор пористой вставки
R =
Figure 00000001
где R - радиус пузырька;
ρм - плотность металла;
σ - поверхностное натяжение, rn=0,03-0,3 мм. С целью увеличения удельной поверхности газ-металл средний радиус пор нужно иметь 0,03-0,05 мм.
Давление Рпуз в полость пузырька должно быть больше суммы статического давления жидкой ванны, внешнего и капил- лярного давления
Pпуз> Pa+ ρм· hм+
Figure 00000002
где Pa - внешнее давление;
hм - глубина зарождения пузырька;
Figure 00000003
- капиллярное давление в пузырьке радиуса.
Известно, что давление металла в сталеразливочном канале при струйном вакуумировании практически не зависит от давления в вакууматоре, а величиной капиллярного давления в пузырьке достаточно больших размеров можно пренебречь. Следовательно, давление инертного газа в подводящем патрубке определяется высотой столба металла над местом ввода газа в металл и гидравлическом сопротивлении пористой вставки.
Были проведены лабораторные исследования на модели сталеразливочный ковш-шиберное устройство по вдуванию инертного газа через пористую вставку в верхней плите шибера, имеющую пористость 28% и средний диаметр пор dср=0,1 мм. Плиты шибернного устройства были выполнены из прозрачного органического стекла. Проведенные исследования показали, что при минимальных расходах моделирующей жидкости (воды) и инертного газа (гелий) соответствующих расходу стали 0,5-1,0 т/мин и газа 0,005 м3/т стали, пузырьки газа перемещаются к оси сталеразливочного канала шибера на расстоянии 2,5-3,0 диаметров канала ниже точки ввода газа. При максимальном расходе жидкости, соответствующем расходу стали в количестве 5,0-5,5 т/мин и газа в количестве 0,08 м3/т стали, вдуваемый инертный газ полностью ассимилируется жидкостью по всему сечению канала на расстоянии 2,0-2,5 диаметров канала. Таким образом, предлагаемый способ ввода инертного газа в струю металла позволяет внедрить газ в виде достаточно мелких пузырьков в весь объем проходящего через шибер металла. При этом удельный расход газа можно изменять в широких пределах, фактически приближая структуру струи спокойного металла к структуре кипящего металла.
Наиболее полно возможности вакуумного рафинирования металла реализуются для кипящего металла. Известно, что из кипящей стали при вакуумном обезуглероживании удаляется приблизительно 0,03% углерода, что соответствует образованию 0,56 м3/т стали окиси углерода. Это обстоятельство определяет формирование хорошо развитой межфазной поверхности газ-металл. Следовательно, для перевода глубоко раскисленной стали в "псевдокипящую" необходимо ввести в жидкий металл до входа его в вакууматор такое же количество инертного газа. При нормальных условиях это составит 0,08 м3/т стали.
Практика продувки инертного газа через пористые огнеупоры показала, что повышенными термической и химической стойкостями обладают магнезитовые изделия, полученные методом прессования с выгорающими добавками. Принимая во внимание то, что материалом шиберной плиты является прессованный и плавленый магнезит, во избежание разрушения пористой вставки при эксплуатации из-за различия в термическом расширении, а также с учетом необходимой стойкости пористой вставки материалом для ее изготовления должен быть магнезит. Содержание MgO в изделии должно быть в пределах 92-95%. Пористость вставки должна составлять 20-40%, так как с увеличением пористости снижается прочность изделия и значительно увеличивается средний диаметр сквозных пор.
На фиг. 1 и 2 изображено предлагаемое устройство; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 1.
Газ подается из газовой магистрали через отверстие 1 в кольцевой канал 2 и далее через пористую вставку 3 вдувается в протекающий через сталеразливочное отверстие металл. Струя металла после ввода в нее аргона попадает в проточную вакуумную камеру, установленную между сталеразливочным ковшом и промежуточным ковшом на передвижном стенде установки непрерывной разливки.
П р и м е р. Вакуумированию подвергался металл, предварительно раскисленный алюминием из расчета его содержания в литом металле в количестве 0,030-0,070%. Остаточное давление в вакуум-камере 0,250-0,350 кПа. Продувку аргона производили через шибер посредством пористой вставки. Пористость вставки 28% , средний диаметр пор dср=0,1 мм. Результаты промышленных экспериментов представлены в таблице.
Из представленных данных следует, что при увеличении количества вдуваемого в струю металла аргона, содержание азота в литом металле снижается. При расходах аргона более 70 л/т эффективность обработки струи уменьшается, что связано со снижением глубины вакуума (опыты 3 и 5). Предлагаемый способ ввода аргона может быть реализован при поточном и струйном вакуумировании стали.
Использовании способа эффективно при вакуумной обработке спокойных марок стали.

Claims (2)

1. СПОСОБ ВВОДА ИНЕРТНОГО ГАЗА В СТРУЮ МЕТАЛЛА ЧЕРЕЗ ПОРИСТУЮ ОГНЕУПОРНУЮ ВСТАВКУ ПРИ ВАКУУМИРОВАНИИ, отличающийся тем, что подвод газа осуществляют равномерно по всей наружной поверхности струи, причем пористость кольцевой огнеупорной вставки составляет 20 - 40%, а средний радиус сквозных пор 0,03 - 0,05 мм.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что продувку инертным газом ведут с расходом 0,050 - 0,080 нм3/т стали.
RU93008585A 1993-02-15 1993-02-15 Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании RU2026367C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008585A RU2026367C1 (ru) 1993-02-15 1993-02-15 Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008585A RU2026367C1 (ru) 1993-02-15 1993-02-15 Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2026367C1 true RU2026367C1 (ru) 1995-01-09
RU93008585A RU93008585A (ru) 1997-02-10

Family

ID=20137270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93008585A RU2026367C1 (ru) 1993-02-15 1993-02-15 Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026367C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 398640, кл. C 21C 7/10, 1973. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3689048A (en) Treatment of molten metal by injection of gas
NO135606B (ru)
US5083754A (en) Apparatus for retaining slag during the discharge of molten metal from a tundish
US3664652A (en) Method and apparatus for the treatment of molten metal
JP6515388B2 (ja) 連続鋳造用の上ノズル
US4619443A (en) Gas distributing tundish barrier
RU2026367C1 (ru) Способ ввода инертного газа в струю металла через пористую огнеупорную вставку при вакуумировании
US3145095A (en) Method and apparatus for continuously tapping and degassing molten metal into ingot molds
US3236635A (en) Method for degassing molten metal
US3606291A (en) Molten steel degassing apparatus and method
JP3216384B2 (ja) 鋼の連続鋳造における介在物の除去方法
RU2100138C1 (ru) Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки
RU2026135C1 (ru) Способ получения слитка
RU2092275C1 (ru) Способ обработки стали в процессе непрерывной разливки
SU1736673A1 (ru) Способ непрерывного лить слитков на установках вертикального и криволинейного типа
WO2023185874A1 (zh) 一种减少钢液中细微夹杂物的方法及装置
RU2033888C1 (ru) Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки
JPS63157745A (ja) 溶鋼の介在物除去促進方法
RU2029658C1 (ru) Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки
RU2030954C1 (ru) Способ обработки стали в процессе непрерывной разливки
RU1806036C (ru) Способ обработки струи металла при разливке
JP2019206018A (ja) 鋼の給湯方法
SU1817732A3 (en) Feeding device for melted metal
RU2087250C1 (ru) Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке
SU854583A1 (ru) Устройство дл изготовлени литых заготовок