RU2634105C1 - Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока - Google Patents
Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C5/00—Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
- C21C5/52—Manufacture of steel in electric furnaces
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D13/00—Apparatus for preheating charges; Arrangements for preheating charges
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-05-06 RU RU2016117950A patent/RU2634105C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
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)
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)
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 |