RU2351427C1 - Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок - Google Patents

Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU2351427C1
RU2351427C1 RU2007120929/02A RU2007120929A RU2351427C1 RU 2351427 C1 RU2351427 C1 RU 2351427C1 RU 2007120929/02 A RU2007120929/02 A RU 2007120929/02A RU 2007120929 A RU2007120929 A RU 2007120929A RU 2351427 C1 RU2351427 C1 RU 2351427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
walls
pair
cooling
channels
working
Prior art date
Application number
RU2007120929/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007120929A (ru
Inventor
Валерий Иванович Одиноков (RU)
Валерий Иванович Одиноков
Вячеслав Викторович Стулов (RU)
Вячеслав Викторович Стулов
Original Assignee
Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
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 Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН filed Critical Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
Priority to RU2007120929/02A priority Critical patent/RU2351427C1/ru
Publication of RU2007120929A publication Critical patent/RU2007120929A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351427C1 publication Critical patent/RU2351427C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к непрерывной разливке металлов. Кристаллизатор содержит четыре расположенные попарно продольные рабочие стенки с охлаждаемыми каналами. Стенки первой пары, имеющие верхний участок, расположенный под углом к вертикали, и нижний вертикальный участок, представляют собой зоны нагрева тепловых труб. Зоны охлаждения тепловых труб выполнены в виде конденсатора пара теплоносителя. При достижении в процессе разливки стенками первой пары температуры, равной t=(0,5-1,5)tкип, где tкип - температура кипения теплоносителя в каналах стенок, осуществляют принудительное охлаждение стенок первой пары путем подвода охлаждающей среды к зоне охлаждения тепловых труб первой пары стенок кристаллизатора. Стенки второй пары выполнены в виде тепловых труб. Обеспечивается повышение эффективности охлаждения металла, увеличение выхода годного металла. Повышается качество заготовок. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к охлаждению кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок из высокотемпературных металлов.
Известен способ охлаждения кристаллизатора с прямоточной системой охлаждения [1. Попандопуло И.К., Михневич Ю.Ф. Непрерывная разливка стали. М.: Металлургия, 1990. 296 с. См. стр.111-112], заключающийся в независимом подводе и отводе воды в вертикальные каналы четырех стенок кристаллизатора.
Недостатком известного способа охлаждения кристаллизатора является применение его преимущественно для охлаждения медных стенок кристаллизатора в существующих в настоящее время установках непрерывной разливки стали с большими расходами воды. Например, для охлаждения кристаллизатора с поперечным сечением 1600х250 мм2 расход охлаждающей воды достигает 350 м3/час, а допустимый перепад температуры воды на входе и выходе из каналов не должен превышать 8-10°С. В противном случае при достижении на поверхности каналов температуры воды 60°С происходит отложение солей и увеличивается термическое сопротивление стенки, что уменьшает теплопередачу стенок и количество тепла, отводимое всем кристаллизатором. Для охлаждения воды, выходящей из кристаллизатора, приходится строить градирни, в которых вода контактирует с окружающим воздухом и отдает им тепло. Кроме этого, заливка металла в начале процесса разливки в непрогретый кристаллизатор значительно увеличивает нагрузки на стенки, обеспечивающие отвод тепла металла и деформацию заготовки в конструкции [2. Патент №2151663 RU], а также ухудшает качество заготовки по причине переохлаждения поверхностных слоев металла.
Заявляемый способ направлен на создание высокоэффективного процесса разогрева и последующего охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок из высокотемпературных металлов и сплавов.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого способа, заключается в:
1. Разогреве кристаллизатора перед разливкой в него металла до заданной температуры и, как результат, увеличение выхода годного металла.
2. Повышении эффективности охлаждения металла.
3. Повышении качества непрерывных заготовок.
Заявляемый способ характеризуется следующими существенными признаками.
Ограничительные признаки: способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок, состоящего из четырех, расположенных попарно продольных рабочих стенок с охлаждаемыми каналами, первая пара стенок которого выполнена с возможностью перемещения и имеет верхний участок, расположенный под углом к вертикали, и нижний вертикальный участок, а вторая пара - с возможностью возвратно-поступательного движения, причем рабочие стенки второй пары выполнены в виде тепловых труб, включающий подачу теплоносителя в каналы стенок кристаллизатора, контроль температуры и расхода теплоносителя на входе и выходе из кристаллизатора.
Отличительные признаки: рабочие стенки первой пары охлаждаются посредством зон нагрева тепловых труб, и при достижении в процессе разливки рабочими стенками первой пары температуры, равной t=(0,5-1,5)tкип, где tкип - температура кипения теплоносителя в каналах стенок, осуществляют принудительное охлаждение стенок первой пары путем подвода охлаждающей среды к зоне охлаждения тепловых труб первой пары стенок кристаллизатора, контролируемого системой автоматического управления охлаждением кристаллизатора.
Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого способа и достигаемым техническим результатом заключается в следующем.
Охлаждение рабочих стенок первой пары посредством зон нагрева тепловой трубы [3. Высокотемпературные тепловые трубы. / В.И.Толубинский, Е.Н.Шевчук. Киев: Наук. думка, 1989. 168 с.] позволяет высокоэффективно отводить тепло от разливаемого металла за счет процессов фазовых переходов теплоносителя.
Принудительное охлаждение рабочих стенок первой пары путем подвода охлаждающей среды к зоне охлаждения тепловых труб первой пары стенок при достижении их температуры t<0,5tкип (где tкип - температура кипения теплоносителя в каналах стенок) не обеспечивает передачу заданного значения теплового потока по причине недостаточного давления насыщенных паров теплоносителя в каналах стенок, а соответственно, и недостаточной массы пара.
Принудительное охлаждение рабочих стенок первой пары путем подвода охлаждающей среды к зоне охлаждения тепловых труб первой пары стенок после достижения их температуры t>1,5tкип приводит к нецелесообразному увеличению давления пара теплоносителя в тепловых трубах и увеличению требований, предъявляемых к контуру. Отсутствие охлаждения рабочих стенок приводит в ряде случаев к увеличению температуры и давления пара теплоносителя выше допустимых значений, приводящих к повреждению тепловых труб с выбросом пара теплоносителя в окружающую среду.
Подвод охлаждающей среды к зоне охлаждения тепловой трубы позволяет отводить передаваемое тепло за счет процесса конденсации паров теплоносителя в тепловых трубах.
Наличие системы автоматического управления охлаждением кристаллизатора позволяет контролировать температуру и давление пара теплоносителя в тепловых трубах и обеспечивает своевременное включение принудительного охлаждения стенок кристаллизатора.
Для реализации заявляемого способа заявляется кристаллизатор, уровень техники которого известен [2].
Известен кристаллизатор для непрерывной разливки металла [2], состоящий из четырех расположенных попарно продольных рабочих стенок с водоохлаждаемыми каналами, при этом первая пара рабочих стенок выполнена с верхним, расположенным под углом к вертикали, и вертикальным нижним участками рабочей поверхности с возможностью перемещения, а вторая пара рабочих стенок выполнена с возможностью возвратно-поступательного движения, внутри каждого водоохлаждаемого канала установлена трубка с загруженным концом, по высоте которой выполнены отверстия для распыливания воды.
Недостатком сборного кристаллизатора [2] является недостаточная эффективность охлаждения первой пары рабочих стенок при разливке в него высокотемпературных металлов (медь, сталь) по причине необходимости изготовления этих стенок из стали, обладающей по сравнению с медью низким значением коэффициента теплопроводности, и повышенный расход охлаждающей среды. Необходимость изготовления первой пары рабочих стенок из стали определяется условиями их работы, заключающимися в деформации корочки металла и калибровании поверхности заготовки.
Недостатком устройства [2] является также повышенный расход охлаждающей среды на охлаждение наклонных стенок и недостаточная эффективность их охлаждения при разливке высокотемпературных металлов.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого кристаллизатора, заключается в:
1. Повышении эффективности тепловой работы кристаллизатора и его надежности.
2. Уменьшении расхода охлаждающей среды и энергетических ресурсов.
Заявляемый кристаллизатор характеризуется следующими существенными признаками.
Ограничительные признаки: кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок, состоящий из четырех расположенных попарно продольных рабочих стенок с охлаждаемыми каналами, первая пара стенок которого выполнена с возможностью перемещения и имеет верхний участок, расположенный под углом к вертикали, и нижний вертикальный участок, а вторая пара выполнена с возможностью возвратно-поступательного движения, причем рабочие стенки второй пары выполнены в виде тепловых труб.
Отличительные признаки: рабочие стенки первой пары представляют собой зоны нагрева тепловых труб, зоны охлаждения которых выполнены в виде конденсатора пара теплоносителя, охлаждаемого посредством подвода коллектором охлаждающей среды, соединенного с конденсатопроводом с вакуумным вентилем и имеющего электромагнитный клапан, кристаллизатор снабжен системой автоматического управления его охлаждением, включающей термопары, расположенные в стенках первой пары, в охлаждаемых каналах стенок первой пары и в коллекторе подвода охлаждающей среды, а также датчиком уровня теплоносителя в каналах стенок первой пары.
Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого кристаллизатора и достигаемым техническим результатом заключается в следующем.
Выполнение рабочих стенок первой пары в виде зоны нагрева тепловых труб позволяет организовать замкнутый испарительно-конденсационный контур с возвратом теплоносителя в охлаждаемые каналы без привлечения дополнительной энергии.
Выполнение зоны охлаждения тепловых труб в виде конденсатора пара теплоносителя позволяет высокоэффективно отдавать тепло охлаждающей среде.
Наличие конденсатопровода позволяет возвращать образующийся конденсат пара теплоносителя в охлаждаемые каналы рабочих стенок первой пары.
Наличие коллектора позволяет подводить охлаждающую среду к конденсатору пара теплоносителя и организовать его эффективное охлаждение.
Наличие электромагнитного клапана на конденсаторе пара позволяет производить заправку тепловых труб теплоносителем и удалять из каналов рабочих стенок первой пары воздух во время подготовки их к работе.
Наличие вакуумного вентиля позволяет производить заправку тепловых труб теплоносителем.
Наличие термопар в канале и стенках первой пары, а также в коллекторе охлаждающей среды позволяет получать от них сигналы о температуре, направляемые в систему автоматического управления охлаждением кристаллизатора.
Наличие датчика уровня теплоносителя в канале стенок первой пары позволяет дополнительно контролировать наличие теплоносителя в канале стенок в период подготовки кристаллизатора к работе.
На фиг.1 приведен внешний вид заявляемого кристаллизатора, на фиг.2 - сечение А-А фиг.1; на фиг.3 - сечение Б-Б фиг.1.
Кристаллизатор на фиг.1, 2 и 3 состоит из четырех расположенных попарно продольных рабочих стенок 1 и 2 с охлаждаемыми каналами 3 и 4, первой пары рабочих стенок 1, выполненных в виде тепловых труб с верхним, расположенным под углом к вертикали участком 5 рабочей поверхности и вертикальным нижним участком 6 рабочей поверхности с возможностью перемещения, испарительно-конденсационного контура с каналами 3 и дополнительно содержащего конденсатор пара 7 теплоносителя 8 с электромагнитным клапаном 9, конденсатопровод 10, коллектор 11 для подвода охлаждающей среды, термопары 12, 13, 14 и 19, датчик уровня теплоносителя 15, второй пары рабочих стенок 2, выполненных в виде тепловых труб 16 с коллектором 17 и с возможностью возвратно-поступательного движения, вакуумного вентиля 18.
Предварительно через вакуумный вентиль 18 в конденсатопровод 10 заливается определенное количество теплоносителя 8, который заполняет охлаждаемый канал 3 в рабочей стенке первой пары 1. После этого через электромагнитный клапан 9 удаляют из испарительно-конденсационного контура воздух. Уровень заливки теплоносителя 8 контролируется датчиком уровня теплоносителя 15, подключенным в систему автоматического управления.
Способ осуществляется заявляемым кристаллизатором следующим образом. После заливки в кристаллизатор жидкого металла происходит его охлаждение и кристаллизация на верхнем, расположенным под углом к вертикали участке 5 рабочей поверхности, и калибрование поверхности заготовки на вертикальном нижнем участке 6 рабочей поверхности первой пары стенок 1. Выделяющееся в процессе охлаждения и кристаллизации металла тепло проникает в первую пару стенок 1 и нагревает стенки охлаждаемого канала 3 с теплоносителем 8, который испаряется. Образующийся пар заполняет испарительно-конденсационный контур с конденсатором пара 7. После достижения заданной температуры стенок и пара, контролируемых по показаниям термопар 19 и 12, включается подача охлаждающей среды в коллектор 11. В результате охлаждения конденсатора пара 7 выделяется тепло конденсации пара, которое отводится охлаждающей средой. Температура охлаждающей среды на входе и выходе из коллектора 11 контролируется по показаниям термопар 13 и 14. Образующийся в процессе охлаждения пара в конденсаторе 7 конденсат по конденсатопроводу 10 возвращается в охлаждаемые каналы 3 стенок первой пары 1.
В процессе заливки жидкого металла в кристаллизатор дополнительно происходит его охлаждение и кристаллизация на поверхности рабочих стенок 2 второй пары, выполненных также в виде тепловых труб 16 с каналом 4 и коллектором подачи охлаждающей среды 17. Подаваемая в коллектор 17 охлаждающая среда охлаждает тепловые трубы 16, а одновременно и рабочие стенки 2. Возвратно-поступательное движение рабочих стенок 2 второй пары обеспечивает выталкивание заготовки из кристаллизатора.

Claims (2)

1. Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок, состоящего из четырех расположенных попарно продольных рабочих стенок с охлаждаемыми каналами, первая пара стенок которого выполнена с возможностью перемещения и имеет верхний участок, расположенный под углом к вертикали, и нижний вертикальный участок, а вторая пара - с возможностью возвратно-поступательного движения, причем рабочие стенки второй пары выполнены в виде тепловых труб, включающий подачу теплоносителя в каналы стенок кристаллизатора, контроль температуры и расхода теплоносителя на входе и выходе из кристаллизатора, отличающийся тем, что рабочие стенки первой пары охлаждают посредством зон нагрева тепловых труб, и при достижении в процессе разливки рабочими стенками первой пары температуры, равной t=(0,5-1,5)tкип, где tкип - температура кипения теплоносителя в каналах стенок, осуществляют принудительное охлаждение стенок первой пары путем подвода охлаждающей среды к зоне охлаждения тепловых труб первой пары стенок кристаллизатора, контролируемого системой автоматического управления охлаждением кристаллизатора.
2. Кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок, состоящий из четырех расположенных попарно продольных рабочих стенок с охлаждаемыми каналами, первая пара стенок которого выполнена с возможностью перемещения и имеет верхний участок, расположенный под углом к вертикали, и нижний вертикальный участок, а вторая пара выполнена с возможностью возвратно-поступательного движения, причем рабочие стенки второй пары выполнены в виде тепловых труб, отличающийся тем, что рабочие стенки первой пары представляют собой зоны нагрева тепловых труб, зоны охлаждения которых выполнены в виде конденсатора пара теплоносителя, охлаждаемого посредством подвода коллектором охлаждающей среды, соединенного с конденсатопроводом с вакуумным вентилем и имеющего электромагнитный клапан, кристаллизатор снабжен системой автоматического управления его охлаждением, включающей термопары, расположенные в стенках первой пары, в охлаждаемых каналах стенок первой пары и в коллекторе подвода охлаждающей среды, а также датчиком уровня теплоносителя в каналах стенок первой пары.
RU2007120929/02A 2007-06-04 2007-06-04 Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок RU2351427C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007120929/02A RU2351427C1 (ru) 2007-06-04 2007-06-04 Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007120929/02A RU2351427C1 (ru) 2007-06-04 2007-06-04 Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007120929A RU2007120929A (ru) 2008-12-10
RU2351427C1 true RU2351427C1 (ru) 2009-04-10

Family

ID=41014833

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007120929/02A RU2351427C1 (ru) 2007-06-04 2007-06-04 Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351427C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455107C1 (ru) * 2010-11-23 2012-07-10 Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ получения литых протекторов
RU2457063C1 (ru) * 2011-02-22 2012-07-27 Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН Модель кристаллизатора
RU2463128C1 (ru) * 2011-04-11 2012-10-10 Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН Способ получения литых протекторов
RU2556167C2 (ru) * 2013-11-05 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Слава ДВ" Кристаллизатор для получения непрерывнолитых цилиндрических заготовок
RU2561622C2 (ru) * 2013-10-01 2015-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Слава ДВ" Вертикальный кристаллизатор машины непрерывной разливки металлов
RU2755320C1 (ru) * 2020-10-29 2021-09-15 Вячеслав Викторович Стулов Модель кристаллизатора

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455107C1 (ru) * 2010-11-23 2012-07-10 Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ получения литых протекторов
RU2457063C1 (ru) * 2011-02-22 2012-07-27 Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН Модель кристаллизатора
RU2463128C1 (ru) * 2011-04-11 2012-10-10 Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН Способ получения литых протекторов
RU2561622C2 (ru) * 2013-10-01 2015-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Слава ДВ" Вертикальный кристаллизатор машины непрерывной разливки металлов
RU2556167C2 (ru) * 2013-11-05 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Слава ДВ" Кристаллизатор для получения непрерывнолитых цилиндрических заготовок
RU2755320C1 (ru) * 2020-10-29 2021-09-15 Вячеслав Викторович Стулов Модель кристаллизатора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007120929A (ru) 2008-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2351427C1 (ru) Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывнолитых заготовок и кристаллизатор для получения непрерывнолитых заготовок
CN201500776U (zh) 带有热管冷却系统的高温合金定向凝固装置
CN103147120B (zh) 一种高温合金的定向凝固装置
CN108788032B (zh) 冷却强度可调整的镁合金连铸用结晶器及控制冷却的方法
CN106890985A (zh) 一种用于制造无缩孔铸件的铸造装置及方法
CN206160718U (zh) 一种用于连续制备铝合金半固态浆料的自动控温型保温炉
CN102905818A (zh) 用于在连铸机中产生过热蒸汽的方法和装置
CN102189240A (zh) 一种压铸模模温控制方法及装置
CN204211856U (zh) 一种带有换热系统的多晶铸锭炉
CN104232918A (zh) 电渣熔铸高效散热结晶器
CN102191542A (zh) 制备高纯定向结晶多晶硅的设备及其制备方法
CN204778910U (zh) 电磁加热蒸馏水制备装置
RU2326751C1 (ru) Устройство для охлаждения кристаллизатора при разливке высокотемпературных металлов
CN101225479A (zh) 一种高纯砷的真空升华提纯方法及其真空升华炉
RU2739358C2 (ru) Кристаллизатор для получения непрерывнолитых цилиндрических заготовок из высоколегированных сплавов
RU2351429C1 (ru) Способ охлаждения кристаллизатора при получении непрерывно-литых заготовок и установка для его осуществления
RU2651083C1 (ru) Кристаллизатор для получения непрерывных цилиндрических заготовок
CN208991721U (zh) 一种保温效果好的压铸熔杯系统
RU2556167C2 (ru) Кристаллизатор для получения непрерывнолитых цилиндрических заготовок
RU2424872C1 (ru) Способ получения отливок в кокиле
CN2536603Y (zh) 一种双区加热真空感应单晶炉
CN209062094U (zh) 一种改善真空感应炉铸锭凝固质量的装置
RU2323798C1 (ru) Сборный кристаллизатор для непрерывной разливки и деформации высокотемпературного металла
CN101966563A (zh) 一种余热回收装置及其工作方法
RU2561622C2 (ru) Вертикальный кристаллизатор машины непрерывной разливки металлов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090605