RU2436852C1 - Водоохлаждаемый плавильный инструмент - Google Patents

Водоохлаждаемый плавильный инструмент Download PDF

Info

Publication number
RU2436852C1
RU2436852C1 RU2010120857/02A RU2010120857A RU2436852C1 RU 2436852 C1 RU2436852 C1 RU 2436852C1 RU 2010120857/02 A RU2010120857/02 A RU 2010120857/02A RU 2010120857 A RU2010120857 A RU 2010120857A RU 2436852 C1 RU2436852 C1 RU 2436852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
melting
pipes
cavities
melting tool
Prior art date
Application number
RU2010120857/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Семенович Альтман (RU)
Петр Семенович Альтман
Борис Алексеевич Демидов (RU)
Борис Алексеевич Демидов
Original Assignee
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
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 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" filed Critical ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Priority to RU2010120857/02A priority Critical patent/RU2436852C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436852C1 publication Critical patent/RU2436852C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к конструктивным элементам плавильного оборудования вакуумно-дуговых, плазменно-дуговых и электронно-лучевых печей, в конструкции которых используется водоохлаждаемый плавильный инструмент - холодный тигель. В каналах охлаждения дополнительно установлены трубы, которые коаксиально расположены относительно стенок каналов, по трубам подается вода, а герметичные полости между стенками каналов и трубами заполнены промежуточным теплоносителем, не образующим с расплавом взрывоопасных смесей, с возможностью его циркуляции при атмосферном давлении. Дополнительно в элементах конструкции корпуса водоохлаждаемого плавильного инструмента выполнены полости, заполненные материалом с большой удельной теплотой плавления, температура плавления которого ниже температуры ползучести материала, из которого изготовлен плавильный инструмент. Изобретение не допускает непосредственного контакта воды и расплава реакционного металла в случае прожога тигля и перегрева конструкции тигля, приводящего к его разрушению, при аварийном прекращении функционирования системы охлаждения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к плавильному оборудованию, а именно к конструктивным элементам вакуумно-дуговых печей, плазменно-дуговых и электронно-лучевых печей, в конструкции которых используется водоохлаждаемый плавильный инструмент (холодные тигли).
Выплавка химически активных тугоплавких материалов, в частности титановых сплавов, без их загрязнения в промышленных масштабах возможна только в холодных тиглях, т.е. в контейнерах, рабочая температура которых ниже температуры переплавляемого материала. Выделяя тем или иным способом тепло в садке, удается создать устойчивую ванну расплава, непосредственно соприкасающуюся с холодным тиглем, или отделенную от него слоем нерасплавившегося материала (гарнисажа). Гарнисаж предохраняет расплав от влияния тигля. Плавка с гарнисажем гарантирует абсолютную чистоту расплава.
Водоохлаждаемый плавильный инструмент в процессе работы испытывает большие тепловые нагрузки. Тепловые потоки через его стенки могут достигать от сотен до тысяч киловатт на квадратный метр, а в аварийных ситуациях превосходят эту величину. В результате больших градиентов температур возникают термические напряжения. Кроме того, инструмент испытывает большие механические нагрузки от веса собственной конструкции и веса расплава, циклических нагрузок. Прожог инструмента, потеря герметичности или иные даже локальные разрушения конструкции инструмента недопустимы. Например, разрушение тигля при выплавке титана влечет за собой не только паровой взрыв, но и взрыв водородно-воздушной смеси, т.к. титан взаимодействует с водой с ее диссоциацией и выделением свободного водорода. В крупных промышленных печах масса расплавленного металла может достигать 20 и более тонн, такая масса расплава аккумулирует огромное количество тепловой энергии и создает предпосылки для развития событий по следующему сценарию.
Попадание воды на расплавленный металл, имеющий температуру более 1700°С, сопровождается интенсивным парообразованием. Это взаимодействие может быть импульсным (паровой взрыв) или замедленным. Образовавшаяся парогазовая смесь заполняет рабочую камеру печи до момента открытия клапана, а если он не справляется, то и после. В последнем случае внутреннее давление может превысить 'прочность герметических соединений элементов печи, что приведет к разрушению наиболее слабого места и выходу смеси в защитное сооружение печи. Параллельно, с образованием пара, вода вступает в химическую реакцию с титаном с образованием свободного водорода. В начальный период исключена также термическая диссоциация пара с образованием водорода и кислорода. Т.к. вода находится под давлением 3÷5 атмосфер, печь разгерметизируется раньше чем внутреннее давление печи остановит поступление воды.
Смешивание водорода с кислородом воздуха может произойти в результате выхода водорода в защитное сооружение и втекания воздуха в рабочую камеру печи через открывшиеся проемы и отверстия, причем эти процессы могут происходить одновременно.
Источник воспламенения - расплавленный металл - всегда имеется внутри печи. Кроме того, искры от удара клапана или металлических частей при их разрушении могут воспламенить водород, выходящий из печи и распространяющийся по объему защитного сооружения с огромной скоростью. Последствия взрыва смеси кислорода и водорода по своим последствиям несравненно более тяжелые и могут привести к разрушению не только кристаллизатора, но и защитного сооружения, т.к. мощность объемного взрыва смеси водорода и кислорода трудно прогнозируема и зависит от множества факторов. Подобный взрыв в печи, предназначенной для выплавки большого объема высокореакционного металла, неизбежно приводит к крупной техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями.
Известен плавильный водоохлаждаемый тигель, содержащий металлический корпус с герметичными внутренними каналами охлаждения, корпус выполнен из биметаллических плит, полученных путем сварки взрывом толстостенной медной плиты с листом нержавеющей стали толщиной 10 мм. В полученной таким образом плите посредством направленного перемещения специальной фрезы формируются каналы охлаждения змеевидной формы в плане. После формирования канала в него вставляется компенсатор и приваривается к остальному листу, а входное и выходное отверстия каналов для подсоединения трубопроводов системы охлаждения расположены в плоскости, перпендикулярной оси каналов (патент РФ №2166714) - прототип.
Недостатком данной конструкции является то, что:
- в охлаждающих каналах находится большое количество воды под давлением, которая при его прожоге непосредственно попадает в зону плавки и потенциально может привести к аварии с тяжелыми последствиями;
- тигель вместе с находящейся в нем большой массой расплавленного металла, температура плавления которого гораздо выше температуры плавления медных сплавов, из которых в большей части состоит конструкция водоохлаждаемого тигля, аккумулирует большое количество тепла, достаточное для разрушения медных конструкций в случае нарушения процесса непрерывного охлаждения плавильного инструмента.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение безопасности процесса плавки.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является недопущение непосредственного контакта воды и расплава реакционного металла в случае прожога тигля и недопущение перегрева конструкции тигля, приводящие его к разрушению при аварийном прекращении функционирования системы охлаждения.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в водоохлаждаемом плавильном инструменте, содержащем металлический корпус с внутренними герметическими каналами охлаждения, арматуру для подсоединения трубопроводов к системе водоснабжения и элементы крепежа, в каналах охлаждения дополнительно установлены трубы, которые коаксиально расположены относительно стенок каналов, по трубам подается вода, а герметичные полости между стенками каналов и трубами заполнены промежуточным теплоносителем, не образующим с расплавом взрывоопасных смесей, с возможностью его циркуляции при атмосферном давлении, кроме того, дополнительно в элементах конструкции корпуса водоохлаждаемого плавильного инструмента выполнены полости, заполненные материалом с большой удельной теплотой плавления, при этом его температура плавления ниже температуры ползучести материала, из которого изготовлен плавильный инструмент.
На чертеже показан элемент корпуса водоохлаждаемого плавильного инструмента в плане и разрез А-А.
В корпусе 1 водоохлаждаемого плавильного инструмента выполнены каналы охлаждения с коаксиально установленными в них трубами 2, которые образуют герметичную полость, по которой циркулирует вода под давлением. Вторая герметичная полость 3 образована наружными стенками трубы и внутренними каналами охлаждения, в которой при атмосферном давлении циркулирует промежуточный теплоноситель, не образующий с расплавом металла взрывоопасных смесей, в частности высокотемпературный органический теплоноситель (ВОТ), например ВОТ на основе дифенил-дифенилоксидной смеси и терфенилов.
Дополнительно в корпусе выполнены полости, заполненные материалом 4 с большой удельной теплотой плавления, например алюминий.
При прожоге тигля и поступлении в рабочую зону печи промежуточного теплоносителя выдаются команды на прекращение процесса плавки. Так как промежуточный теплоноситель не образует с расплавленным металлом взрывоопасной смеси, то происходит его испарение и давление в объеме рабочей камеры печи становится равным давлению в контуре циркуляции промежуточного теплоносителя. Утечка теплоносителя прекратится или станет минимальной. Циркуляция воды в водоохлаждаемом контуре продолжится, что гарантирует тигель от его перегрева. В случае прекращения, по каким либо причинам, циркуляции воды в водоохлаждаемом контуре, перегрев конструкции тигля предотвращает материал с большой удельной теплотой плавления, которым заполнены полости в конструкции тигля, за счет гарантированного поглощения тепла при его фазовом переходе из твердого состояния в жидкое. При этом количество материала с большой удельной теплотой плавления принимается такое, которое гарантирует отбор тепла, позволяющее не превысить температуры тигля выше температуры ползучести материала, из которого изготовлен плавильный инструмент (например, медные сплавы).
Предлагаемая конструкция водоохлаждаемого плавильного инструмента обеспечивает безопасную эксплуатацию плавильного оборудования.

Claims (1)

  1. Водоохлаждаемый плавильный инструмент, содержащий металлический корпус с внутренними герметическими каналами охлаждения, арматуру для подсоединения трубопроводов к системе водоснабжения и элементы крепежа, отличающийся тем, что в каналах охлаждения коаксиально относительно стенок каналов дополнительно установлены трубы, по которым подается вода, а герметичные полости между стенками каналов и трубами заполнены промежуточным теплоносителем, не образующим с расплавом взрывоопасных смесей, с возможностью его циркуляции при атмосферном давлении, при этом дополнительно в элементах конструкции корпуса водоохлаждаемого плавильного инструмента выполнены полости, заполненные материалом с большой удельной теплотой плавления, температура плавления которого ниже температуры ползучести материала, из которого изготовлен плавильный инструмент.
RU2010120857/02A 2010-05-24 2010-05-24 Водоохлаждаемый плавильный инструмент RU2436852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120857/02A RU2436852C1 (ru) 2010-05-24 2010-05-24 Водоохлаждаемый плавильный инструмент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120857/02A RU2436852C1 (ru) 2010-05-24 2010-05-24 Водоохлаждаемый плавильный инструмент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2436852C1 true RU2436852C1 (ru) 2011-12-20

Family

ID=45404348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010120857/02A RU2436852C1 (ru) 2010-05-24 2010-05-24 Водоохлаждаемый плавильный инструмент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436852C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102199057B1 (ko) 수냉각 수감속 원자로의 노심 용융물 냉각 및 가둠 시스템
EP2601469B1 (en) A panel cooled with a fluid for metallurgic furnaces, a cooling system for metallurgic furnaces comprising such a panel and metallurgic furnace incorporating them
US10231290B2 (en) Electromagnetic induction furnace and use of the furnace for melting a mixture of metal(s) and oxide(s), said mixture representing a corium
CN111562282B (zh) 一种模拟高温下熔融物瞬态反应的试验装置及方法
JP2020537009A (ja) 廃棄物を溶融しガス化させるためのdcアーク炉
CN101706205A (zh) 压流式镁合金熔炼保温炉
JP2012528290A (ja) 冶金炉を冷却する方法
RU2436852C1 (ru) Водоохлаждаемый плавильный инструмент
US4065634A (en) Skull furnace for melting highly reactive metals under vacuum or neutral atmosphere
JP3162081B2 (ja) 冶金容器用の電極と冷却要素
CA3022271C (en) Smelting process and apparatus
CN201575697U (zh) 压流式镁合金熔炼保温炉
Kennedy et al. Alternative coolants and cooling system designs for safer freeze lined furnace operation
JP4725865B2 (ja) 廃棄物処理チャンバーにおいて用いられる改良されたプラズマトーチ
EP2960608A1 (en) Method for cooling housing of melting unit and melting unit
SU943510A1 (ru) Секци свода дуговой печи
RU2324126C2 (ru) Наборный плавильный инструмент
RU2337157C2 (ru) Способ обеспечения взрывобезопасности при эксплуатации вакуумной дуговой печи для выплавки слитков реакционных металлов
JP2917515B2 (ja) コールドクルシブル溶解炉の炉壁の溶融防止方法と防止装置
TWI841570B (zh) 燃燒器面板、包括燃燒器面板的冶金爐和用於將燃燒器面板緊固至冶金爐的方法
RU2112058C1 (ru) Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов
AU2014334965B2 (en) Wall lining for a metallurgical furnace
Udalov et al. Interaction of Molten Iron with Ceramics Based on Iron and Aluminum Oxides
RU2315253C1 (ru) Электрододержатель дуговой электропечи
RU2037544C1 (ru) Вакуумно-дуговая гарнисажная печь