RU2068001C1 - Способ продувки расплавов металлов и фурма для его осуществления - Google Patents
Способ продувки расплавов металлов и фурма для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2068001C1 RU2068001C1 RU95116601A RU95116601A RU2068001C1 RU 2068001 C1 RU2068001 C1 RU 2068001C1 RU 95116601 A RU95116601 A RU 95116601A RU 95116601 A RU95116601 A RU 95116601A RU 2068001 C1 RU2068001 C1 RU 2068001C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- diffuser
- blowing
- nozzles
- tip
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 11
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 11
- 238000007664 blowing Methods 0.000 title abstract description 11
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 title abstract description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 title abstract description 5
- 241001062472 Stokellia anisodon Species 0.000 title abstract 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 title 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 claims description 22
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 14
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 12
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 15
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
Использование в области черной металлургии, конкретнее, в кислородно-конвертерном производстве при продувке расплава металла сверху через фурму. Сущность изобретения: по способу продувки расплавов металлов регулируют критическое сечение сопла за счет замены установленных в соплах сменных насадков с критическими сечениями, обеспечивающими требуемую газодинамическую характеристику продувочных струй. Фурма для осуществления способа содержит наконечник с соединенным с трактом подачи окислительного газа разъемным соплом. Разъемное сопло состоит из закрепленного в торцевой части наконечника диффузора (Д) и плавно сопряженного с внутренней поверхностью входного участка Д укороченного сменного сопла Лаваля (СЛ), диффузорная часть которого установлена в кольцевой проточке внутренней поверхности Д, а ее профиль идентичен профилю Д. В области кольцевой проточки на внутренней и наружной поверхности Д выполнены гофрообразующие канавки для компенсации продольных деформаций сопла. Внутренние гофрообразующие канавки перекрыты диффузорной частью укороченного СЛ. 2 с.п.ф, 2 ил.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, а именно: к кислородно-конвертерному производству и может быть использовано в продувочных фурмах для подачи газа сверху в конвертер.
Известны способы продувки расплавов металлов окислительным газом, включающие подачу в сверхзвуковые сопла фурмы окислительного газа и продувку через них расплава.
Способы реализуются устройствами, включающими продувочные фурмы, наконечник которых снабжен равномерно размещенными по окружности дутьевыми сверхзвуковыми соплами, корпуса которых жестко закреплены между верхней и нижней торцевой тарелками (см. например, авторское свидетельство СССР N 133о172, 1987; авторское свидетельство СССР N 1527280, 1989; авторское свидетельство СССР N 1587921, 1990; авторское свидетельство СССР N 1652351, 1991; авторское свидетельство СССР N 1675342, 1991; патент РФ N 2003697, 1993; патент РФ N 2025498, 1994).
Основным недостатком известных способов и реализующих их устройств является то, что применение этих способов и устройств не позволяет в процессе работы конвертера оперативно компенсировать постоянное увеличение его объема, происходящее из-за разгара футеровки, что приводит к несоответствию заданных газодинамических характеристик истекающих из фурмы струй окислительного газа и реальным объемом конвертера. Это приводит к нарушению расчетного баланса между объемом расплава и характеристиками продувки, что повышает энергоемкость процесса и снижает качество продукции. Кроме того, быстрый износ рабочей поверхности сопла в основном из-за разрушения (прогара) выходной кромки, приводит к изменению геометрических параметров сопла и ухудшению газодинамических характеристик фурмы во время продувки расплава. Неудовлетворительной является также стойкость сварных швов, соединяющих торцовую поверхность сопел с нижними тарелками фурмы, обусловленная значительными знакопеременными температурными напряжениями вдоль осей сопел.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип изобретения, является способ продувки расплавов металлов окислительным газом и устройство для его осуществления, включающий подачу в сверхзвуковые сопла фурмы окислительного газа и продувку через них расплава, который реализован в сопле продувочной фурмы, содержащим корпус с аэродинамическим каналом с дифяузором и с кольцевой выточкой (компенсатором деформаций) на наружной поверхности сопла (см. авторское свидетельство СССР N 1047963, 1979).
Данному способу присущи те же недостатки, что и аналогам, а именно, в процессе работы конвертера, невозможно оперативно менять параметры истекающих из фурмы струй окислительного газа и компенсировать постоянное увеличение объема конвертера, происходящее из-за разгара его футеровки, что приводит к несоответствию интенсивности продувки объему конвертера. Это снижает технологические возможности продувки.
Устройство, реализующее способ, также не позволяет корректировать параметры струи по ходу кампании конвертера и дополнительно имеет сравнительно низкую стойкость, поскольку кольцевая компенсирующая выточка, выполненная только на наружной поверхности сопла не обеспечивает достаточную разгрузку сварных швов от термомеханических нагрузок. Кроме того, вследствие необратимой деформации при работе части корпуса сопла, не обеспечивается устойчивость газодинамических характеристик кислородной струи.
Таким образом, общим недостатком, присущим как аналогам, так и прототипу является то, что критическое сечение их сопел является постоянной величиной, что определяет оптимальные расходные характеристики сопел, в то время как эти характеристики по ходу кампании конвертера необходимо менять из-за изменения его рабочего объема, обусловленного разгаром футеровки.
Целью изобретения является оптимизация газодинамических характеристик продувочной струи по ходу кампании конвертера и одновременно повышение надежности и долговечности сопла за счет разгрузки его монтажных сварных швов от напряжений, связанных с температурными и механическими деформациями корпуса сопла.
Это достигается тем, что в способе продувки расплавов металлов окислительным газом, включающем подачу в сверхзвуковые сопла фурмы окислительного газа и продувку через них расплава, при нарушении баланса между объемом конвертера и характеристиками продувки из-за увеличения объема конвертера по ходу кампании за счет разгара его футеровки, производят корректировку газодинамических характеристик продувочных струй, истекающих из сопел наконечника фурмы, повышая их дальнобойность путем замены сменных частей сопел на сменные части с большим критическим сечением.
Цель достигается также тем, что в устройстве для осуществления способа, содержащем корпус сопла с компенсатором его продольных деформаций и аэродинамическим каналом с диффузором на выходном участке сопла, сопло выполнено составным в виде закрепленного в наконечнике фурмы базового соплового корпуса и сменного насадка, установленного в кольцевой внутренней проточке на входном участке базового соплового корпуса, снабженного выходным диффузорным участком и компенсатором деформаций, выполненным в виде наружных и внутренних кольцевых гофрообразующих канавок в его стенке, при этом внутренние гофрообразующие канавки расположены в области кольцевой проточки базового соплового корпуса и перекрыты сменным сверхзвуковым насадком, снабженным проточным аэродинамическим каналом, состоящим из конфузора, критического сечения и короткого диффузора, профиль которого идентичен профилю диффузорного канала выходного участка базового соплового корпуса и плавно сопряжен с последним. Предпочтительно выполнение сменного сверхзвукового насадка с длиной, превышающей в 1,0-2,5 раза диаметр критического сечения.
Ряд сменных сверхзвуковых насадков с разным критическим сечением обеспечивает возможность оперативной корректировки параметров струй окислительного газа в соответствии с реальной емкостью конвертера. Кроме того, конструкция составных сопел обеспечивает сохранение при работе геометрической формы аэродинамического канала каждого сопла независимо от деформации его сборного корпуса, в том числе и при значительном износе выходной кромки сопла, которую также можно компенсировать и длиной сменного насадка. Соединение сменных насадков с одним и тем же базовым соплом корпусом позволяет иметь набор насадков с разными критическими сечениями и устанавливать их в зависимости от условий технологии. Это обеспечивает улучшение технико-экономических показателей процесса выплавки стали по ходу кампании конвертера, а выполнение в стенках базового соплового корпуса компенсатора деформаций в виде гофрообразующих канавок разгружает монтажные сварные швы сопла от температурных деформаций, что дополнительно обеспечивает не только снижение механических нагрузок на корпус, но и сохранение геометрических параметров проточного канала сопла, и особенно критического сечения насадка, а следовательно способствует повышению технико-экономических показателей продувки и долговечности работы фурмы в целом.
Изобретение иллюстрируется чертежами: где на фиг. 1 показан общий вид наконечника продувочной фурмы (продольный разрез) с базовым сопловым корпусом и сменным насадком; на фиг. 2 показан увеличенный фрагмент фиг. 1.
Способ продувки расплавов металлов окислительным газом реализуется при помощи следующего устройства.
Устройство для осуществления способа включает базовый сопловый корпус 1, в стенке которого на входном участке выполнены внутренние 2 и наружные 3 кольцевые гофрообразующие канавки, при этом на внутренней поверхности стенки корпуса 1 от торца до нижней (если их несколько) внутренней гофрообразующей канавки 2 выполнена кольцевая проточка 4, в которой установлен сменный сверхзвуковой насадок 5 с перекрытием внутренней гофрообразующей канавки 2. Проточный канал сопла образован конфузорным каналом 6 критическим сечением 7 и коротким диффузным каналом 8, которые выполнены в сменном сверхзвуковом насадке 5, и диффузорным каналом 9 выходного участка базового соплового корпуса 1, при этом профиль короткого диффузорного канала 8 идентичен профилю диффузорного канала 9 и плавно с ним сопряжен. Соединение базового соплового корпуса 1 со сменным сверхзвуковым насадком 5 осуществляется любым известным способом, например, посадкой с натягом в кольцевой проточке 4.
Способ продувки расплавов металлов окислительным газом осуществляется с помощью устройства, работающего следующим образом.
При продувке расплава окислительным газом, например, кислородом, подводимом к наконечнику через фурму, газовый поток под давлением поступает на вход сопла в конфузорный канал 6, расширяется в нем и ускоряется до скорости звука, проходит критическое сечение 7, разгоняется до сверхзвуковой скорости и истекает из сопла в виде жесткой дальнобойной струи.
При значительном износе (разгаре) футеровки конвертера и/или выходной кромки 10 корпуса 1 сопла, приводящим к ухудшению газодинамических характеристик продувочной струи по ходу кампании, производят корректировку газодинамических характеристик продувочных струй, истекающих из сопел наконечника 11 фурмы, повышая их дальнобойность путем замены только сверхзвукового насадка 5 на аналогичный, но с требуемым критическим сечением 7, что позволяет создать продувочную струю с необходимыми газодинамическими характеристиками, которая глубоко внедряется в расплав, интенсивно перемешивает его и рафинирует с высокой скоростью, способствуя повышению эффективности продувки и стабилизируя технико-экономические показатели процесса выплавки стали.
Claims (2)
1. Способ продувки расплавов металлов, включающий подачу в расплав металла окислительного газа через сопла, корректировку газодинамических характеристик продувочных струй путем регулирования критического сечения сопла, отличающийся тем, что критическое сечение сопла регулируют путем замены установленных в соплах сменных насадков с критическими сечениями, обеспечивающими требуемую газодинамическую характеристику продувочных струй.
2. Фурма для продувки расплавов металлов, содержащая наконечник с соединенным с трактом подачи окислительного газа по меньшей мере одним разъемным соплом, состоящим из закрепленного в торцевой части наконечника диффузора с кольцевой проточкой на входном участке его внутренней поверхности, в которой установлен сменный насадок, выполненный в виде укороченного сопла Лаваля с конфузорной частью и сопряженной с внутренней поверхностью диффузора диффузорной частью, компенсатор продольных деформаций сопла, отличающаяся тем, что компенсатор продольных деформаций сопла выполнен в виде расположенных в области кольцевой проточки на внутренней и наружной поверхностях диффузора гофрообразующих канавок, при этом внутренние гофрообразующие канавки перекрыты диффузорной частью укороченного сопла Лаваля, профиль которой идентичен профилю входного участка диффузора и плавно сопряжен с ним.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95116601A RU2068001C1 (ru) | 1995-09-29 | 1995-09-29 | Способ продувки расплавов металлов и фурма для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95116601A RU2068001C1 (ru) | 1995-09-29 | 1995-09-29 | Способ продувки расплавов металлов и фурма для его осуществления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2068001C1 true RU2068001C1 (ru) | 1996-10-20 |
| RU95116601A RU95116601A (ru) | 1997-08-20 |
Family
ID=20172397
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95116601A RU2068001C1 (ru) | 1995-09-29 | 1995-09-29 | Способ продувки расплавов металлов и фурма для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2068001C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2185447C2 (ru) * | 2000-07-03 | 2002-07-20 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ продувки металла в конвертере и фурма для его осуществления |
| RU2319750C2 (ru) * | 2002-08-21 | 2008-03-20 | Фоест-Альпине Индустрианлагенбау Гмбх Унд Ко | Способ и устройство для обезуглероживания стального расплава |
| RU181016U1 (ru) * | 2018-02-27 | 2018-07-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) | Сверхзвуковое осесимметричное сопло |
-
1995
- 1995-09-29 RU RU95116601A patent/RU2068001C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Патент Российской федерации N 2025498, кл. С21С 5/48, 1994. 2. Авторское свидетельство СССР N 569601, кл. С21С 5/48, 1977. 3. Авторское свидетельство СССР N 1164277, кл.С21С 5/48, 1985. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2185447C2 (ru) * | 2000-07-03 | 2002-07-20 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ продувки металла в конвертере и фурма для его осуществления |
| RU2319750C2 (ru) * | 2002-08-21 | 2008-03-20 | Фоест-Альпине Индустрианлагенбау Гмбх Унд Ко | Способ и устройство для обезуглероживания стального расплава |
| RU181016U1 (ru) * | 2018-02-27 | 2018-07-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) | Сверхзвуковое осесимметричное сопло |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5377960A (en) | Oxygen/carbon blowing lance assembly | |
| US6342086B1 (en) | Method and apparatus for improved EAF steelmaking | |
| KR20130025884A (ko) | 야금 설비에서 이용하기 위한 초음파 노즐과 초음파 노즐의 치수화 방법 | |
| CN104775008A (zh) | 一种环齿缝超音速射流喷头 | |
| CN1873287B (zh) | 在气流中引起涡旋 | |
| EP0802262B1 (en) | Converter top-blow refining method having excellent decarburization characteristics and top-blow lance for converter | |
| RU2068001C1 (ru) | Способ продувки расплавов металлов и фурма для его осуществления | |
| US20120067983A1 (en) | Use of an altitude-compensating nozzle | |
| US6709630B2 (en) | Metallurgical lance and apparatus | |
| EP0106823A1 (en) | Casting nozzle | |
| CN105441624A (zh) | 一种双路氧流调节转炉顶吹氧流量的枪头结构及方法 | |
| RU2123057C1 (ru) | Кольцевое сопло кислородной фурмы (варианты) | |
| CN204608072U (zh) | 一种环齿缝超音速射流喷头 | |
| US3957258A (en) | Nozzles of the lance heads for blowing oxygen from above in the refining processes | |
| JP4206736B2 (ja) | 上吹きランスとそれを用いた転炉操業方法 | |
| US6033621A (en) | Oxygen lance head for treating molten masses | |
| EP3480520B1 (en) | Furnace burner | |
| US3020035A (en) | Oxygen roof jet device | |
| RU2181384C1 (ru) | Фурма для продувки расплава металла | |
| RU2185447C2 (ru) | Способ продувки металла в конвертере и фурма для его осуществления | |
| RU2218416C2 (ru) | Воздушная фурма доменной печи | |
| JPH11181514A (ja) | 転炉の底吹き羽口 | |
| RU2000117421A (ru) | Способ продувки металла в конвертере и фурма для его осуществления | |
| CN2740619Y (zh) | 精炼氧枪喷头 | |
| SU1011699A1 (ru) | Сопло продувочной фурмы сталеплавильного агрегата |