RU2634105C1 - Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока - Google Patents

Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2634105C1
RU2634105C1 RU2016117950A RU2016117950A RU2634105C1 RU 2634105 C1 RU2634105 C1 RU 2634105C1 RU 2016117950 A RU2016117950 A RU 2016117950A RU 2016117950 A RU2016117950 A RU 2016117950A RU 2634105 C1 RU2634105 C1 RU 2634105C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
melting
furnace
steel
conveyor
Prior art date
Application number
RU2016117950A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Макаров
Мария Константиновна Галичева
Виктория Валерьевна Окунева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2016117950A priority Critical patent/RU2634105C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634105C1 publication Critical patent/RU2634105C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D13/00Apparatus for preheating charges; Arrangements for preheating charges
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам ведения плавки стали в дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока. Способ включает непрерывную загрузку конвейером, расположенным в газоходе, нагретой отходящими из печи газами шихты, и ее плавление. Перед непрерывной подачей шихты осуществляют предварительную одноразовую ее загрузку через верхний открытый свод печи массой 40-50% от общего веса шихты с последующим ее плавлением до достижения расхода электроэнергии 220-240 кВт⋅ч/т, после чего в образовавшийся колодец непрерывно подают конвейером газохода подогретую до 300-400°С отходящими из печи газами остальную часть шихты. Изобретение позволяет уменьшить удельный расход электроэнергии и время плавки с одновременным повышением производительности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам ведения плавки стали в дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока.
Известен способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи, включающий завалку и плавление металлического лома до достижения расхода электроэнергии 220-230 кВт⋅ч/т, после чего осуществляют подачу и плавление металлизированных окатышей при температуре ванны металла 1615-1625°С (RU, №2420597, МПК С21С 5/52, 2011 г.).
Недостатком данного способа является значительная потеря энергии с отходящими дымовыми газами, составляющая 20-25% всей вводимой в печь энергии. На повышение расхода электроэнергии в печах для плавления металлизированных окатышей сказывается плавление пустой породы. Так как степень металлизации окатышей 95%, то за плавку расплавляется 7-8 т пустой породы и удельный расход электроэнергии на ее плавление составляет 75 кВт⋅ч/т.
Прототипом изобретения является способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока, включающий непрерывную загрузку конвейером, расположенном в газоходе, нагретой отходящими из печи газами металлической шихты и ее плавление (Евстратов В.Г., Киселев А.Д., Зинуров И.Ю., Шакиров З.Х., Маменко Ю.Ф., Шумаков A.M., Гиндуллин М.Т. Особенности тепловой работы электропечи ДСП-120 Consteel на Ашинском металлургическом заводе. Электрометаллургия, 2012, №8, стр. 2-6). Нагрев отходящими газами шихты и непрерывная ее загрузка в ванну позволяет снизить удельный расход электроэнергии на 45 кВт⋅ч/т, то есть на 10%. Однако под действием отклоняющей электромагнитной силы дуга выдувается из-под электрода в сторону водоохлаждаемых панелей стен и экранирующее действие шлака снижается. Даже при полностью погруженных в металл и шлак дугах и нахождении торца электрода ниже уровня шлака вследствие электромагнитного выдувания достичь КПД дуг выше 0,76 практически невозможно. Под действием отклоняющей электромагнитной силы дуга выбрасывает из углубления шлак, излучая 24-27% своей мощности в объем печи, заполненный газом, и на водоохлаждаемые панели стен и свода. Вследствие периодического выпуска шлака в процессе плавки и частичного открытия дуг электромагнитной силой средний КПД дуг за плавку в дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока не превышает 0,63. При работе печи с низким КПД дуг увеличивается удельный расход электроэнергии и время плавки.
Недостатком данного способа является большой расход электроэнергии за счет излучения дуг в объем газа, заполняющего печь, и на водоохлаждаемые панели стен и свода, вследствие чего увеличивается время плавки.
Задачей изобретения является увеличение излучения дуг на металл и снижение излучения в объем печи, заполненный газом, и на водоохлаждаемые панели стен и свода.
Техническим результатом изобретения является уменьшение удельного расхода электроэнергии и времени плавки с одновременным повышением производительности.
Решение поставленной задачи и указанный технический результат достигаются тем, что способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока, включает непрерывную загрузку конвейером, расположенным в газоходе, нагретой отходящими из печи газами шихты, и ее плавление. Согласно изобретению, перед непрерывной подачей шихты осуществляют предварительную одноразовую ее загрузку через верхний открытый свод печи массой 40-50% от общего веса шихты с последующим ее плавлением до достижения расхода электроэнергии 220-240 кВт⋅ч/т, после чего в образовавшийся колодец непрерывно подают конвейером газохода подогретую до 300-400°С отходящими из печи газами остальную часть шихты.
Предварительная одноразовая загрузка шихты массой 40-50% от общего веса плавки, позволяет снизить расход электроэнергии, уменьшить время плавки, повысить производительность печи, за счет повышения КПД дуг при плавлении шихты. При загрузке сверху мостовым краном шихты менее 40% от общего веса плавки средний КПД дуг за плавку уменьшается, увеличивается расход электроэнергии, снижается производительность печи. При загрузке шихты свыше 50% от общего веса плавки необходимо дважды открывать свод и загружать шихту, в результате чего увеличиваются потери тепловой энергии с открытым сводом.
При подаче конвейером шихты при достижении расхода электроэнергии менее 220 кВт⋅ч/т расплавление подаваемой конвейером шихты неустойчивое, так как колодец неширокий, идут обвалы шихты, короткие замыкания и обрывы дуги, а длительность расплавления, удельный расход электроэнергии увеличиваются. При подаче конвейером шихты после достижения расхода электроэнергии более 240 кВт⋅ч/т и расплавления около 70% водоохлаждаемые стены освобождаются от шихты, излучение дуг падает не на шихту, а на водоохлаждаемые стены, КПД дуг уменьшается, удельный расход электроэнергии за плавку и длительность плавки увеличивается.
Подача конвейером шихты, подогретой до 300-400°С, позволяет сократить на 10-11% расход электроэнергии. При подаче конвейером шихты, подогретой до температуры менее 300°С, возрастает время плавки шихты в ванне и удельный расход электроэнергии, снижается производительность печи. При подаче конвейером шихты, подогретой до температуры выше 400°С, снижается скорость конвейера и скорость подачи шихты в ванну, уменьшается производительность печи, увеличивается время плавки и потери печи с уходящими газами и охлаждающей водой.
Способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен вид дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока в разрезе после разовой загрузки шихты и проплавления в ней колодца; на фиг. 2 изображен вид дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока в разрезе при достижении расхода электроэнергии 220-240 кВт⋅ч/т и начале расплавления шихты, подаваемой конвейером; на фиг. 3 - вид дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока к окончанию плавки.
Дуговая сталеплавильная печь трехфазного тока содержит водоохлаждаемый свод 1, верхняя часть которого снабжена футеровкой 2 с пропущенными электродами 3. Рабочее пространство 4 печи заполнено шихтой 5 и ограничено водоохлаждаемым сводом 1, водоохлаждаемыми стенами 6, футерованными откосами 7 и футерованным подом 8. Нижняя часть футерованного пода 8 образует ванну 9, заполненную жидким металлом 10. Между жидким металлом 10 и электродами 3 находятся электрические дуги 11. В водоохлаждаемой стене 6 имеется проем 12 с установленным газоходом 13 и конвейером 14.
Предлагаемый способ осуществляли следующим образом. Из печи выпускают весь металл 10 как в обычных дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока. На неподвижный конвейер 14, длина обогреваемой части которого 30 метров, равномерно по всей длине загружают кранами с электромагнитами шихту 5. При открытом водоохлаждаемом своде 1 осуществляют одноразовую загрузку шихты 5 массой 40-50% от общего веса плавки. Водоохлаждаемый свод 1 закрывают и опускают электроды 3 до соприкосновения с шихтой 5. Между электродами 3 и шихтой 5 зажигают три электрические дуги 11. Образующиеся при плавлении шихты 5 электрическими дугами 11 горячие печные газы устремляются в газоход 13, отдавая часть тепловой энергии шихте 5, расположенной на конвейере 14. Электрические дуги 11 прорезают в шихте 5 один общий колодец 15, расплавленный жидкий металл 10 стекает вниз и накапливается в ванне 9. При горении электрических дуг 11 в колодце 15 все тепловое излучение попадает и расходуется на расплавление шихты 5 и нагрев жидкого металла 10. При горении электрических дуг 11 в колодце 15 КПД дуг 11 составляет ηд=0,93 в начале плавки, постепенно уменьшаясь в процессе расплавления шихты 5. Расплавление шихты 5 осуществляют при максимальной мощности электрических дуг 11 и достижении расхода электроэнергии 220-240 кВт⋅ч/т. При расплавлении 40-50% шихты 5 образуется широкий колодец 15 (фиг. 2). Водоохлаждаемые стены 6 на 2/3÷3/4 своей высоты закрыты от прямого излучения электрических дуг 11 шихтой 5. Электрические дуги 11 излучают тепловой поток на ванну 9 с жидким металлом 10 и на шихту 5, расположенную на футерованных откосах 7 и водоохлаждаемых стенах 6, что позволяет сохранить высокий КПД дуг 11, равный 0,80-0,82. Таким образом, 25% от общего времени плавки расплавление шихты 5 одноразовой загрузки осуществляют с высоким КПД, равным ηд=0,93 в начале плавки с последующим его уменьшением в процессе плавки до ηд=0,80-0,82. Средний КПД дуги 11 25% от общего времени плавки при расплавлении 45-55% шихты 5 одноразовой завалки составляет 0,86-0,87.
На неподвижном конвейере 14 шихту 5 в течение 10 минут обогревают отходящими печными газами с температурой 1000-1300°С. После достижения расхода электроэнергии 220-240 кВт⋅ч/т и расплавления 40-50% шихты 5 одноразовой загрузки включают конвейер 14 и начинают непрерывную подачу шихты 5 в широкий колодец 15 (фиг. 2). Общее время плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока составляет 40 минут. Время обогрева шихты 5 в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока в 2 раза меньше и составляет 5 минут при скорости перемещения шихты 5 конвейером 14 6 м/мин и длительности обогреваемого участка конвейера 14 30 метров. Температура шихты 5, обогреваемой на конвейере 14 и поступающей в ванну 9 печи, по закону Фурье прямо пропорциональна времени нагрева ее горячими печными газами. Непрерывно подаваемая шихта 5 конвейером 14 в ванну 9 расплавляется совместно с шихтой 5, расположенной на водоохлаждаемых стенах 6 и футерованных откосах 7 печи. Ванна 9 с жидким металлом 10 покрыта толстым слоем шлака 16, однако вследствие электромагнитного выдувания КПД дуг 11 к окончанию расплавления (фиг. 3) составляет ηд=0,63. Так как средний КПД дуг 11 при расплавлении всей одноразовой загрузки шихты 5 (40-50% от общего веса плавки) составляет ηд=0,78 и средний КПД дуг 11 при расплавлении шихты 5, подаваемой конвейером 14 (50-60% веса плавки) составляет ηд=0,63, то средний КПД дуг 11 за плавку составляет ηд=0,70-0,71, то есть увеличивается на 7-8%. При увеличении среднего за плавку КПД дуг на 7-8% на аналогичную величину в 7-8% снижается удельный расход электроэнергии на тонну стали. Так как 40-50% общего веса шихты подается в печь за один раз, то скорость непрерывной подачи шихты конвейером уменьшается в 2 раза, в 2 раза увеличивается время нагрева шихты печными газами, температура шихты возрастает в 2 раза с 150-200°С до 300-400°С, а удельный расход электроэнергии сокращается на 10-11%. Общее снижение удельного расхода электроэнергии от одноразовой и методической загрузки шихты в печь и возрастания ее температуры перед загрузкой в 2 раза составляет 17-19%. К окончанию периода расплавления вся шихта 5 на водоохлаждаемых стенах 6 и футерованных откосах 7 и подаваемая конвейером 14 расплавлена, ванна 9 заполнена жидким металлом 10, подачу шихты 5 конвейером 14 прекращают, конвейер 14 отключают (фиг. 3). Печь наклоняют в сторону эркерного отверстия, жидкий металл 10 выливают в ковш. Из печи выпускают не 70% плавки, как в печи, а весь металл 10, как в обычных дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока. При полном выпуске всего веса плавки стали без остатка производительность печи увеличивается на 20-30%. С учетом того, что время одноразовой загрузки шихты 8 составляет около 10% времени плавки стали, производительность печи по предложенному способу плавки стали увеличивается на 10-20%.
Изобретение в настоящее время находится на стадии технического предложения.

Claims (1)

  1. Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока, включающий непрерывную загрузку конвейером, расположенным в газоходе, нагретой отходящими из печи газами металлической шихты, и ее плавление, отличающийся тем, что перед непрерывной загрузкой шихты осуществляют предварительную одноразовую ее загрузку через верхний открытый свод печи массой 40-50% от общего веса шихты с последующим ее плавлением с образованием колодца и достижением расхода электроэнергии 220-240 кВт⋅ч/т, после чего в образовавшийся колодец непрерывно подают конвейером газохода подогретую до 300-400°C отходящими из печи газами остальную часть шихты.
RU2016117950A 2016-05-06 2016-05-06 Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока RU2634105C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117950A RU2634105C1 (ru) 2016-05-06 2016-05-06 Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117950A RU2634105C1 (ru) 2016-05-06 2016-05-06 Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2634105C1 true RU2634105C1 (ru) 2017-10-23

Family

ID=60153924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117950A RU2634105C1 (ru) 2016-05-06 2016-05-06 Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2634105C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758422C1 (ru) * 2021-03-01 2021-10-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Дуговая сталеплавильная печь с конвейерной загрузкой шихты

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1493114A3 (ru) * 1985-10-16 1989-07-07 Интерстил Текнолоджи, Инк (Фирма) Способ непрерывного предварительного нагрева шихтовых материалов дл сталеплавильной печи и установка дл его осуществлени
JPH0776714A (ja) * 1993-09-09 1995-03-20 Nikko:Kk 製鋼用電気高炉
RU2420597C1 (ru) * 2010-02-16 2011-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1493114A3 (ru) * 1985-10-16 1989-07-07 Интерстил Текнолоджи, Инк (Фирма) Способ непрерывного предварительного нагрева шихтовых материалов дл сталеплавильной печи и установка дл его осуществлени
JPH0776714A (ja) * 1993-09-09 1995-03-20 Nikko:Kk 製鋼用電気高炉
RU2420597C1 (ru) * 2010-02-16 2011-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Евстратов В.Г. и др. Особенности тепловой работы электропечи ДСП-120 на Ашинском металлургическом заводе. Журнал "Электрометаллургия", N8, 2012, с.2-6. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758422C1 (ru) * 2021-03-01 2021-10-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Дуговая сталеплавильная печь с конвейерной загрузкой шихты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101560513B1 (ko) 제강 슬래그 환원 처리 장치 및 제강 슬래그 환원 처리 설비
RU2261922C2 (ru) Способ получения металлов и металлических сплавов
CN111321272A (zh) 一种连续预热废钢的炼钢装置及工艺
US20180340734A1 (en) Electric arc furnace and method of operating same
EP2799799B1 (en) Arc furnace
EP2861774A1 (en) Method and arrangement for refining copper concentrate
MXPA03011217A (es) Metodo para la fusion y descarburizacion de funsiones de carbono de hierro.
GB2177118A (en) Melting metals
RU2634105C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока
RU2639078C2 (ru) Способ плавления металлического материала в плавильной установке и плавильная установка
US10337077B2 (en) Method for making steel in an electric arc furnace and electric arc furnace
WO2010094337A1 (en) Aluminium melting process and device
JP3204202B2 (ja) 冷鉄源の溶解方法および溶解設備
RU2420597C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока
US9045810B2 (en) Method for melting steel
RU2821140C1 (ru) Способ производства стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2719811C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока
RU2767318C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока фасоннолитейного цеха
RU2266337C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2758422C1 (ru) Дуговая сталеплавильная печь с конвейерной загрузкой шихты
Tuluevskii et al. New possibilities of Consteel furnaces
RU2761189C1 (ru) Способ электроплавки стали из железорудного металлизованного сырья и дуговая печь для его осуществления
RU2734885C1 (ru) Шахтно-конвейерная дуговая сталеплавильная печь
RU2585897C1 (ru) Плазменно-дуговая сталеплавильная печь
CN117367098A (zh) 用于金属制造过程的炉组件

Legal Events

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

Effective date: 20180507