RU2737906C1 - Способ дегазации жидкого металла в ковше - Google Patents
Способ дегазации жидкого металла в ковше Download PDFInfo
- Publication number
- RU2737906C1 RU2737906C1 RU2020120577A RU2020120577A RU2737906C1 RU 2737906 C1 RU2737906 C1 RU 2737906C1 RU 2020120577 A RU2020120577 A RU 2020120577A RU 2020120577 A RU2020120577 A RU 2020120577A RU 2737906 C1 RU2737906 C1 RU 2737906C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ladle
- metal
- degassing
- liquid metal
- vacuum
- 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
- C21C7/00—Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
- C21C7/10—Handling in a vacuum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B9/00—General processes of refining or remelting of metals; Apparatus for electroslag or arc remelting of metals
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к процессу дегазации жидкого металла в ковше. В способе с поверхности находящегося в ковше металла удаляют шлак, закрывают крышкой, сверху опускают на поверхность металла диск из керамического материала, подключают к вакуумной системе с разряжением 10-2 Па, включают вращение диска со скоростью 20 об/мин в течение 10 мин, затем отключают вращение, отсоединяют вакуумную систему, открывают крышку и разливают металл. Изобретение позволяет добиться повышения эффективности дегазации жидкого металла в ковше за счет увеличения глубины вакуумирования и дегазации путем воздействия вращающегося диска на жидкий металл. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, а именно к процессу дегазации жидкого металла в ковше.
В настоящее время работают сотни установок разнообразных конструкций для дегазации металла в ковше. Самым распространенным способом дегазации является способ вакуумирования стали в ковше.
Из известного уровня техники известен способ вакуумирования стали в ковше (Патент №2377097 Заявка 2008123650/02, 17.06.2008, опубл. 27.12.2009, Бюл. №36), способ заключается в том, что ковш со сталью устанавливают в вакуумную камеру. Камеру герметизируют с соединяют с вакуум-ресивером, в котором создано пониженное остаточное давление в процессе вакуумирования предыдущего ковша. Откачку воздуха из вакуумной камеры начинают с остаточного давления, за счет чего, обеспечивается повышение скорости создания рабочего разрежения в вакуумной камере и степени дегазации металла.
Недостатком данного способа является неравномерность дегазации по всему объему металла, в то время как верхние слои жидкой ванны металла активно удаляются газовые примеси, нижняя часть жидкой ванны остается насыщенной.
В качестве прототипа принят способ порционного вакуумирования стали (Патент SU 1135773 Заявка 3625070/22-02 от 21.07.83, опубл. 23.01.85, Бюл. №3). Суть способа заключается в том, что инертный газ вводят плоскими струями с соотношением длины к высоте поперечного сечения плоской струи в месте входа ее в металл в пределах (20-60):(0,51-1,0) через равные интервалы по диаметру патрубка. Продувка аргоном плоской струей приводит к созданию скоростной струи, дробящейся в объеме металла на множество пузырьков, увеличивая скорость и эффективность дегазации.
Недостатком данного способа является сложность осуществления процесса, а также то, что использование инертного газа в вакуум-камере во время протекания процедуры дегазации не позволяет добиться достаточно высокого вакуума, и как следствие высокого уровня дегазации.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности дегазации жидкого металла в ковше.
Техническая задача решается за счет того, что в способе дегазации жидкого металла в ковше с использованием вакуумирования металла, при котором, согласно изобретения, с поверхности находящегося в ковше металла удаляют шлак, закрывают крышкой с закрепленным в ней на оси диском с приводом, и подключают к вакуумной системе с разряжением 10-2 Па, сверху опускают на поверхность металла диск из керамического материала, включают его вращение со скоростью 20 об/мин в течение 10 мин, затем отключают вращение диска, отсоединяют вакуумную систему, открывают крышку и разливают металл.
Отличительным признаком заявленного способа является то, что в процессе вращения керамического диска в ванне жидкого металла, в отличие от существующих способов вакуумирования, возникает контролируемый восходящий поток жидкого металла. При этом усиливается дегазация металла за счет увеличения глубины вакуумирования и увеличения активности дегазации за счет постоянного обновления поверхности контакта металла с зоной пониженного давления.
Способ иллюстрируется схемой на фиг. После разливки жидкого металла 2 в ковш 1, производят процедуру снятия шлака, затем ковш 1 с жидким металлом 2 закрывают крышкой 3 с закрепленным в ней подвижно на оси, с возможностью вращения и вертикального перемещения, диском 5 и подсоединяют вакуумную систему 4 для создания вакуума. После создания в вакуум-камере разряжения 10-2 Па в верхние слои ванны жидкого металла 2 погружают керамический диск 5. После погружения керамического диска 5 начинают его вращение со скоростью 20 об/мин. Процесс перемешивания металла составляет 10 мин. Затем керамический диск 5 вынимают из поверхностного слоя жидкого металла 2. После изъятия керамического диска 5, производят отключение вакуумной системы 4, отсоединение крышки 3, дальше происходит процедура разливки металла.
Диск выполнен из керамики, так как керамика противодействует высоким температурам и обладает высокой стойкостью к агрессивным средам.
Оптимальная скорость вращения диска составляет 20 об/мин, повышение скорости вращения приводит к разбрызгиванию жидкого металла, а снижение скорости не позволяет обеспечить необходимую скорость восходящего потока тем самым не достигается необходимый уровень дегазации металла. Процесс необходимо проводить в течении 10 мин., уменьшение времени протекания процесса не позволит добиться необходимого уровня дегазации, а увеличение времени приведет к повышенному угару полезных элементов химического состава стали и приведет к браку. Глубина разряжения должна достигать 10-2 Па для обеспечения полного протекания процесса дегазации, увеличения разряжения не требуется вследствие экономической нерациональности и повышению угара элементов.
Пример 1. После выпуска стали марки 15Х2НМФА, осуществлялся процесс снятия слоя жидкого шлака с поверхности жидкой стали в ковше, затем ковш с жидкой сталью герметично закрыли крышкой для создания разряжения, к крышке подключался вакуум-рессивер. Предварительно был подготовлен керамический диск. По окончании подготовки ковша создавалось разрежение над жидким расплавом. По достижении разряжения 10-2 Па, керамический диск опускают в верхние слои жидкого расплава и приводят во вращение со скоростью 20 об/мин. в течение 10 мин. После окончания вращения, производился выпуск металла в изложницы методом сифонной разливки снизу. Полученные слитки имели удовлетворяющее качество поверхности и не имели видимых дефектов. Полученные слитки исследовались на неметаллические включения по ГОСТ 1778-70. Результаты исследований показали, что слитки, полученные данным способом, имели загрязненность оксидами (ОС, ОТ) не более 2 баллов, что доказывает большую производительность предлагаемого способа перед существующим способом вакуумирования с продувкой инертным газом, при котором загрязненность оксидами (ОС, ОТ) достигает 2,5 баллов.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет добиться повышения эффективности дегазации жидкого металла в ковше за счет применения процессов вакуумирования и воздействия на металл вращающегося диска, способствующего усиленному перемешиванию жидкого металла не только в поверхностных слоях, а также увеличению глубины вакуумирования.
Claims (1)
- Способ дегазации жидкого металла в ковше с использованием процесса вакуумирования, характеризующийся тем, что удаляют шлак с поверхности находящегося в ковше металла, закрывают крышкой ковш, сверху опускают на поверхность металла диск из керамического материала, подключают к вакуумной системе с разряжением 10-2 Па, включают вращение диска со скоростью 20 об/мин в течение 10 мин, затем отключают вращение, отсоединяют вакуумную систему, открывают крышку и разливают металл.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020120577A RU2737906C1 (ru) | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Способ дегазации жидкого металла в ковше |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020120577A RU2737906C1 (ru) | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Способ дегазации жидкого металла в ковше |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2737906C1 true RU2737906C1 (ru) | 2020-12-04 |
Family
ID=73792471
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020120577A RU2737906C1 (ru) | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Способ дегазации жидкого металла в ковше |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2737906C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2793001C1 (ru) * | 2022-09-15 | 2023-03-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ) | Способ насыщения азотом жидкого металла в ковше |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU399552A1 (ru) * | 1970-09-22 | 1973-10-03 | Способ дегазации жидкого металла | |
SU1135773A1 (ru) * | 1983-07-21 | 1985-01-23 | Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина | Способ порционного вакуумировани стали |
US5310412A (en) * | 1990-11-19 | 1994-05-10 | Metaullics Systems Co., L.P. | Melting metal particles and dispersing gas and additives with vaned impeller |
US5660614A (en) * | 1994-02-04 | 1997-08-26 | Alcan International Limited | Gas treatment of molten metals |
WO1997036744A1 (en) * | 1996-03-29 | 1997-10-09 | Billings Garth W | Refractory nitride, carbide, ternary oxide, nitride/oxide, oxide/carbide, oxycarbide, and oxynitride materials and articles |
RU2247289C2 (ru) * | 1999-04-16 | 2005-02-27 | Мольтех Инвент С.А. | Способ защиты от эрозии, окисления и коррозии поверхности, устройство для обработки расплавленного металла, вращающаяся мешалка устройства для очистки расплавленного металла и способ обработки расплавленного металла |
-
2020
- 2020-06-15 RU RU2020120577A patent/RU2737906C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU399552A1 (ru) * | 1970-09-22 | 1973-10-03 | Способ дегазации жидкого металла | |
SU1135773A1 (ru) * | 1983-07-21 | 1985-01-23 | Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина | Способ порционного вакуумировани стали |
US5310412A (en) * | 1990-11-19 | 1994-05-10 | Metaullics Systems Co., L.P. | Melting metal particles and dispersing gas and additives with vaned impeller |
US5660614A (en) * | 1994-02-04 | 1997-08-26 | Alcan International Limited | Gas treatment of molten metals |
WO1997036744A1 (en) * | 1996-03-29 | 1997-10-09 | Billings Garth W | Refractory nitride, carbide, ternary oxide, nitride/oxide, oxide/carbide, oxycarbide, and oxynitride materials and articles |
RU2247289C2 (ru) * | 1999-04-16 | 2005-02-27 | Мольтех Инвент С.А. | Способ защиты от эрозии, окисления и коррозии поверхности, устройство для обработки расплавленного металла, вращающаяся мешалка устройства для очистки расплавленного металла и способ обработки расплавленного металла |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2793001C1 (ru) * | 2022-09-15 | 2023-03-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ) | Способ насыщения азотом жидкого металла в ковше |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109332625B (zh) | 一种改善塞棒控流Al脱氧钢水口堵塞的浇铸方法 | |
CN101758206A (zh) | 改善铝及铝合金铸锭质量的铸造方法 | |
CN101037732A (zh) | 一种3104铝合金扁锭铸造在线除气除渣精炼方法 | |
RU2737906C1 (ru) | Способ дегазации жидкого металла в ковше | |
CN105710344B (zh) | 一种高温合金母材真空铸造装置及使用方法 | |
CN111518992B (zh) | 一种罐式单嘴精炼炉及真空精炼方法 | |
JP2015217419A (ja) | 下注ぎ造塊方法 | |
JP4815821B2 (ja) | アルミキルド鋼の連続鋳造方法 | |
KR101890336B1 (ko) | 용융 금속 정련 장치 | |
RU2793001C1 (ru) | Способ насыщения азотом жидкого металла в ковше | |
CN207787694U (zh) | 一种连铸过程中减少钢水铸余量的装置 | |
RU42970U1 (ru) | Вакуумный ковш для выливки жидкого металла | |
CN111195722A (zh) | 一种利用电磁排出引流砂的装置及其排出引流砂方法 | |
JPH09122846A (ja) | 微細気泡の製造装置 | |
JPH09314316A (ja) | 溶鋼鍋内の付着物除去方法 | |
JPS5952684B2 (ja) | 溶鋼の二次精錬方法 | |
CN107983944A (zh) | 一种连铸过程中减少钢水铸余量的方法及装置 | |
JPH10249498A (ja) | 底部を密閉した固定堰を備えたタンディッシュによる高清浄度鋼連続鋳造方法 | |
JPH06220551A (ja) | 超音波による溶融金属中の非金属介在物除去方法 | |
CN108500252A (zh) | 一种带盖中间包底部透气环及其控制中间包下渣的方法 | |
KR20190061157A (ko) | 용강 처리 장치 및 이를 포함하는 용강 처리 방법 | |
JP2002180124A (ja) | 溶融金属の精錬方法 | |
JP3526040B2 (ja) | 溶融金属の精錬処理装置 | |
JP3391607B2 (ja) | 極低炭素AlレスTi脱酸鋼の連続鋳造法 | |
JP4066797B2 (ja) | 真空脱ガス処理方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210426 Effective date: 20210426 |