RU2086345C1 - Способ защиты струи металла при разливке - Google Patents
Способ защиты струи металла при разливке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2086345C1 RU2086345C1 RU94022707A RU94022707A RU2086345C1 RU 2086345 C1 RU2086345 C1 RU 2086345C1 RU 94022707 A RU94022707 A RU 94022707A RU 94022707 A RU94022707 A RU 94022707A RU 2086345 C1 RU2086345 C1 RU 2086345C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- metal
- stream
- inert gas
- oxygen
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Использование: в металлургии черных металлов и может быть использовано при разливке стали в изложницы и на машинах непрерывного потока газа по ходу струи разливаемого металла, обдувающего периметр отверстия металлоприемника. В качестве защитного газа подают предварительно смешанные инертный газ и взаимодействующий с кислородом горючий газ, например природный, причем доля последнего в смеси составляет 2 - 5 об.%.1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии, преимущественно металлургии черных металлов, и может быть использовано при разливке стали в изложницы и на машинах непрерывного литья.
В процессе разливки стали из ковша в изложницу струя металла контактирует с окружающим воздухом, что приводит как к вторичному окислению металла, так и к насыщению его азотом и водородом. Вторичное окисление металла, а также его наводораживание повышает количество поверхностных трещин, угар легкоокисляющихся компонентов и в конечном счете приводит к значительному ухудшению качества металлопродукции.
Известен способ защиты струи разливаемого металла от вторичного окисления, включающий подачу защитного газа двумя концентрично расположенными потоками наружным расходящимся и внутренним сходящимся. При этом предусмотрена возможность подачи двух разных газов в наружную инертного газа, а во внутреннюю газа-поглотителя кислорода (природного, коксового и др. ) /Бюллетень НТИ "Черная металлургия", 1991, вып.9, стр.67/.
В известном устройстве окружающий воздух подсасывается в корень наружной высокоскоростной струи, перемешивается с ней, попадает в пространство между струей металла и наружным газовым потоком и поглощается газом-поглотителем, подаваемым в эту зону.
Недостатком указанного способа является то, что он предусматривает подачу газа-поглотителя сходящейся струей, т.е. активно взаимодействующей со струей разливаемого металла. При этом взаимодействии неизбежно происходит наводораживание последнего, что резко увеличивает число пороков металлопродукции.
Внутренний поток делают сходящимся вынужденно, т.к. в противном случае наружный и внутренний потоки будут взаимодействовать друг с другом, активно перемешиваться, турбулизироваться, что делает защиту неэффективной.
Поэтому известный способ может использоваться только при подаче в оба потока инертного газа. Однако, и в этом случае ему присущ существенный недостаток, а именно наружный высокоскоростной поток в значительной степени насыщается кислородом за счет подсоса окружающего воздуха. Струя расширяется и, учитывая низкие скорости внутренней газовой струи, последняя не является большим препятствием для проникновения воздушно-инертной газовой смеси в пространство между струей металла и газовым потоком. Окислительный потенциал пространства окружающего струю металла достаточно высок. Он обусловлен также и подсосом воздуха в корень внутренней газовой струи, увеличивающим суммарное количество захватываемого воздуха. Кроме того, конструкция устройства для двухпоточной защиты сложна в изготовлении и эксплуатации.
Наиболее близким к заявляемому является способ защиты струи металла при разливке из ковша в металлоприемник, включающий подачу равномерного кольцевого потока нейтрального газа по ходу струи на участке между разливочным ковшом и металлоприемником. При этом газ подают по касательной к поверхности металлоприемника со скоростью потока 10 30 м/с в районе его верхнего торца.
Известное техническое решение обладает существенным недостатком, заключающимся в повышенном окислительном потенциале пространства, примыкающего к струе металла. Это объясняется тем, что поток инертного газа при высокоскоростном истечении в значительной мере насыщается кислородом окружающего воздуха за счет подсоса его в зону истечения. Указанный недостаток резко снижает качество разливаемого металла.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение качества металлопродукции за счет снижения окислительного потенциала пространства окружающего струю разливаемого металла.
Причем решение этой задачи осуществляется при минимальных экономических затратах.
Сущность заявляемого способа защиты струи металла заключается в предварительном смешивании инертного газа с газом поглотителем кислорода и подаче этой смеси равномерным кольцевым потоком по ходу струи разливаемого металла.
При этом в качестве газа поглотителя кислорода используют природный газ в количестве 2 -5% от общего расхода смеси.
В заявляемом способе, так же как и в прототипе, используется один энергоноситель инертный газ, который подается кольцевым потоком вокруг струи металла.
Отличительным признаком является подача в этой же струе газа - поглотителя кислорода за счет предварительного его смешивания с инертным газом.
Если в известном способе кислород воздуха, подаваемого высокоскоростным потоком инертного газа, попадает в пространство вокруг струи разливаемого металла, то в заявляемом способе этот кислород поглощается газом - поглотителем и не проходит защитного барьера, т.е. явление подсоса воздуха в струю остается, но кислород при этом нейтрализуется, что значительно снижает окислительный потенциал пространства вокруг струи металла.
Заявляемый способ позволяет использовать второй компонент в газовом потоке без потенциальных энергетических затрат, т.к. энергии инертного газа достаточно для создания высокоскоростного потока смеси двух газов, т.к. доля газа поглотителя невелика. Эта доля определяется энергетическими характеристиками потока защитного газа, обуславливающими объем подсасываемого в него воздуха и химическим составом газа-поглотителя.
Заявляемый способ так же, как и прототип, может быть реализован простым устройством как в плане конструкции, так и в эксплуатации.
На фиг.1 схематично изображен сталеразливочный ковш, продольный разрез; на фиг.2 -разрез по А-А на фиг.1.
Сталеразливочный ковш 1 с выпускным каналом 2, через который истекает струя расплавленного металла 3, вокруг которой формируют кольцевой поток защитного газа 4, направленный на периметр изложницы 3. Защитный газ подают через кольцевое щелевидное сопло 6 из смесителя 7, в который подают инертный газ и газ-поглотитель соответственно по трубопроводам 8 и 9.
В качестве газа-поглотителя, в частности, в мартеновском производстве, может быть использован природный газ, т.к. он применяется для отопления мартеновских печей и отвод от магистрального трубопровода может быть выполнен даже шлангом заданного диаметра, что не представит практически трудностей.
Инертный газ, в частности азотный, используется для создания защитной рубашки вокруг струи разливаемого метала в известных способах защиты.
Смеситель может представлять собой емкость, в которую поступает высокоскоростной поток инертного газа и подводится газ-поглотитель кислорода. Поток инертного газа захватывает газ-поглотитель и выходит из смесителя с минимальными потерями давления.
Оптимальное соотношение расходов инертного газа и газа-поглотителя кислорода установлено экспериментальным путем. При подаче газа-поглотителя с расходом большим чем 5% от расхода инертного газа проявляется эффект дополнительного наводораживания разливаемого металла, а при подаче менее 2% снижение оксидных включений по сравнению с разливкой только с использованием инертного газа незначительно.
Пример. Способ осуществлен в условиях мартеновского цеха АО "Северский трубный завод".
Исходные данные:
объект разливки ковш сталеразливочный емкостью 150 т;
вид разливки сверху из ковша в изложницу;
характеристика разливаемой стали спокойные трещиночувствительные марки типа 28 ГМ, 32Г2, Д;
характеристика инертного газа азот с давлением в зоне разливки 0,5 - 1 кгс/см2 (в основном 0,8 кгс/см2);
общий расход инертного газа на струю 150 м3/ч;
характеристика газа-поглотителя природный газ с давлением 0,27 0,45 кгс/см2 ( в основном 0,4 кгс/см2);
расход газа поглотителя кислорода 0,5 м3/ч;
скорость истечения струи защитного газа 10 12 м/с;
характеристика сопла кольцевое, щелевидное, гладкое, равнорасширенное.
объект разливки ковш сталеразливочный емкостью 150 т;
вид разливки сверху из ковша в изложницу;
характеристика разливаемой стали спокойные трещиночувствительные марки типа 28 ГМ, 32Г2, Д;
характеристика инертного газа азот с давлением в зоне разливки 0,5 - 1 кгс/см2 (в основном 0,8 кгс/см2);
общий расход инертного газа на струю 150 м3/ч;
характеристика газа-поглотителя природный газ с давлением 0,27 0,45 кгс/см2 ( в основном 0,4 кгс/см2);
расход газа поглотителя кислорода 0,5 м3/ч;
скорость истечения струи защитного газа 10 12 м/с;
характеристика сопла кольцевое, щелевидное, гладкое, равнорасширенное.
Устройство по защите струи металла было выполнено в виде распределительного коллектора с подводящим патрубком и щелевого профилированного сопла. Устройство одновременно является обоймой-коллектородержателем специального шиберного затвора. Этот затвор устанавливается на ковш в тех случаях, когда проводилась защита. Для подачи азота на разливочную площадку смонтированы стационарные азотопроводы.
Для регулирования подачи азота и природного газа в зоне защиты были установлены редукторы с манометрами. В патрубок подвода азота был врезан боковой патрубок подвода природного газа. Испытания были проведены при разливке 39 ковшей.
Контрольная группа плавок разливалась под защитой одного инертного газа, а опытная группа отливалась под защитой смеси инертного газа и газа-носителя кислорода.
Подача в зону защиты наряду с азотом природного газа способствовала образованию вокруг струи равноплотного факела, обдувающего периметр верхней части центровой. Содержание кислорода в зоне защиты контрольной группы плавок упало с 21% (содержание кислорода в околоструйном пространстве без защиты) до 14,2% (усредненное значение по 12 ковшам). Среднее содержание кислорода при использовании природного газа составило 0,8 1% т.е. снизилось по сравнению с контрольным вариантом более чем в 14 раз (данные по 27 ковшам).
Результаты прокатки слитков свидетельствовали о снижении количества мартеновских пороков на опытных трубах, так среднее значение по сумме мартеновских пороков в контрольной партии составило 8,1% а по опытным трубам 5,6% т. е. снижение на 31% (по внутренней и наружной плене).
Результаты испытаний свидетельствуют о значительном повышении эффективности защиты струи разливаемого металла при использовании в защитной струе газа поглотителя-кислорода. При этом затраты на внедрение предлагаемого способа минимальны.
Claims (2)
1. Способ защиты струи металла при разливке, включающий подачу по направлению струи металла равномерного кольцевого потока инертного газа, обдувающего периметр входного отверстия металлоприемника, отличающийся тем, что инертный газ предварительно смешивают с взаимодействующим с кислородом горючим газом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве взаимодействующего с кислородом горючего газа используют природный газ в количестве 2 5% общего расхода смеси.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94022707A RU2086345C1 (ru) | 1994-06-10 | 1994-06-10 | Способ защиты струи металла при разливке |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94022707A RU2086345C1 (ru) | 1994-06-10 | 1994-06-10 | Способ защиты струи металла при разливке |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94022707A RU94022707A (ru) | 1996-04-10 |
RU2086345C1 true RU2086345C1 (ru) | 1997-08-10 |
Family
ID=20157224
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94022707A RU2086345C1 (ru) | 1994-06-10 | 1994-06-10 | Способ защиты струи металла при разливке |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2086345C1 (ru) |
-
1994
- 1994-06-10 RU RU94022707A patent/RU2086345C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1592099, кл. B 22 D 7/12, 1990. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94022707A (ru) | 1996-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100354562C (zh) | 高合金钢无缝钢管及其生产方法 | |
AU2009236006B2 (en) | Refining ferroalloys | |
KR102280717B1 (ko) | 극저인 스틸 생산 과정 중 슬래그 제거 방법 및 극저인 스틸의 생산 방법 | |
US3888294A (en) | Method of continuously casting steel | |
CN112029956A (zh) | 一种电弧炉炼钢的供氧方法 | |
EP0802262A1 (en) | Converter top-blow refining method having excellent decarburization characteristics and top-blow lance for converter | |
US3935895A (en) | Continuous steel casting method | |
RU2086345C1 (ru) | Способ защиты струи металла при разливке | |
CN206337288U (zh) | 用于转炉高效吹氧的三层聚合射流氧枪 | |
JP3708966B2 (ja) | 溶鋼の真空精錬方法及びその装置 | |
CN108251596B (zh) | 一种固定式转炉出钢口双喷嘴结构 | |
CN112501488B (zh) | 一种h08a钢的制备工艺 | |
US4104057A (en) | Method for making low carbon high chromium alloyed steels | |
RU2148659C1 (ru) | Способ производства трубной стали | |
EP0490743B1 (en) | Method for controlling metal oxide fume generation during the oxygen-induced subdivision of a body containing metal values | |
CA1202181A (en) | Process to produce low hydrogen steel | |
CN117047059B (zh) | 一种风塔钢用连铸坯及其中心质量控制方法 | |
KR950009438B1 (ko) | 용강복린 방지를 위한 전로출강방법 | |
RU2058994C1 (ru) | Способ получения микролегированной ванадием полуспокойной стали | |
KR200295761Y1 (ko) | 용강중의 수소가스 취입장치 | |
KR20020005741A (ko) | 용융 금속을 탈탄 및 탈린하는 방법 | |
RU1786096C (ru) | Способ газодинамического отделени шлака от жидкого металла | |
JP5079005B2 (ja) | 吸酸及び吸窒が減少した合金鉄投入装置及び投入方法 | |
SU1315116A1 (ru) | Устройство дл газовой защиты струи металла от окислени | |
SU1704909A1 (ru) | Способ обработки струи расплавленного металла при разливке из ковша в металлоприемник |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MZ4A | Patent is void |
Effective date: 20090218 |