[go: up one dir, main page]

RU2031140C1 - Устройство для вакуумной обработки жидких металлов - Google Patents

Устройство для вакуумной обработки жидких металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2031140C1
RU2031140C1 SU5024072A RU2031140C1 RU 2031140 C1 RU2031140 C1 RU 2031140C1 SU 5024072 A SU5024072 A SU 5024072A RU 2031140 C1 RU2031140 C1 RU 2031140C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
ladle
vacuum chamber
slag
bucket
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Д.А. Дюдкин
В.П. Следнев
В.С. Шкляр
Original Assignee
Дюдкин Дмитрий Александрович
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 Дюдкин Дмитрий Александрович filed Critical Дюдкин Дмитрий Александрович
Priority to SU5024072 priority Critical patent/RU2031140C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031140C1 publication Critical patent/RU2031140C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, к устройствам для вакуумирования жидких металлов. Задача изобретения - повышение эффективности вакуумирования металла. Решение этой задачи достигается тем, что в устройстве, содержащем вакуум-камеру, ковш с расплавленным металлом и шлаком, электроды, один из электродов установлен в стенке ковша, а другой - в вакуум-камере вне ковша с расплавленным металлом и шлаком. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к устройствам для вакуумирования жидкого металла.
Известна установка для внепечной вакуумной обработки жидкого металла, содержащая вакуумную камеру, установленный в ней ковш и электроды для пропускания через них электрического тока (прототип). В этой установке один электрод встроен в днище ковша, а другой устанавливается в шлак; вокруг ковша расположен стационарный цилиндрический соленоид постоянного тока. В этом случае КПД установки повышается за счет электромагнитного перемешивания металла в ковше.
Недостатком указанной установки являются значительные затраты на оборудование и усложнение технологии, вызванное необходимостью в период вакуумирования двигать оплавляющийся электрод, постоянно погружая его в шлак до уровня жидкого металла. При этом необходимо иметь электрод из той же стали, которую обрабатывают в ковше.
Техническая задача изобретения - повышение эффективности вакуумирования металла.
Решение этой задачи достигается тем, что в устройстве для вакуумной обработки жидких металлов, содержащем вакуум-камеру, ковш с расплавленным металлом и шлаком, электроды, один из электродов установлен в стенке ковша, а другой электрод расположен в вакуум-камере вне ковша с расплавленным металлом и шлаком.
На чертеже приведена принципиальная схема устройства.
Устройство для вакуумной обработки жидких металлов состоит из вакуум-камеры 1, системы трубопроводов 2 с вакуум-насосом, источника электрического тока 3, ковша 4 с жидким металлом и шлаком, электрода 5, установленного в стенке ковша 4, и электрода 6. Расположение электрода 6 на схеме показано условно.
В период вакуумирования, т.е. после того, как ковш 4 с металлом соединяется с вакуум-камерой 1 и включаются насосы, создающие вакуум, электрод 5 соединяется с источником электрического тока 3. Электрод 6 подключен к источнику тока (трансформатору) постоянно. После окончания вакуумирования отключается источник 3 электрического тока и электрод 5 отсоединяется от источника тока.
В процессе вакуумирования электрический ток от электрода в ковше проходит через металл, увлекая в движение неметаллические и газовые включения, через шлак и газ в вакуум-камере на второй электрод. Газы удаляются вакуум-насосом, а неметаллические включения и другие примеси задерживаются в шлаке. Газовый разряд в вакуум-камере (прохождение электрического тока через газ) является тихим. Это определяется параметрами пропускаемого тока.
Ускорение движения непроводящих включений в жидком проводнике под действием электрического тока вызвано, во-первых, пондеромоторной силой, возникающей из-за "деформации линий тока" электрического поля вблизи указанных частиц, и, во-вторых, тем, что неметаллические включения, находящиеся в расплаве в виде ионных комплексов, имеют заряды, которые взаимодействуют с электрическим полем тока. Электрическое поле способствует зарождению и росту газовых пузырей в насыщенном газом металле, т.к. работа образования зародышей и критический размер зародыша пузыря в электрическом поле уменьшаются.
Была проведена опытная проверка предложенного технического решения.
150-тонный ковш с электродом, расположенным в стенке ковша у днища, соединялся с трансформатором, обеспечивающим ток в 1000 А через нагрузочное сопротивление. Электрод в вакууматоре, изолированный от стенок ковша, располагался на расстоянии 1500 мм от поверхности шлака и соединялся с вторым полюсом трансформатора. После включения трансформатора включался вакуум-насос. По истечении принятого по технологии времени вакуумирования (10-15 мин) насос и трансформатор отключали одновременно, отсоединяли электрод в ковше от цепи электрического тока и металл разливали на МНЛЗ в слитки сечением 250х500 мм. Произведены опытные и сравнительные слитки, вырезаны темплеты и отобраны пробы на содержание газов.
Содержание газов определяли химическим анализом. Установлено, что в опытном металле содержание газов уменьшилось в среднем на 20%, в том числе водорода примерно на 35%.
Металлографическим путем определялось содержание неметаллических включений. Установлено, что содержание неметаллических включений уменьшилось в среднем на 15%, в том числе оксидов на 20%.
Установлено, что качество металла, полученного с помощью проведенной обработки, улучшается.
Описанное устройство может быть применено при производстве любых металлов и сплавов.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ, содержащее вакуумную камеру, ковш с расплавленным металлом и шлаком, электроды, отличающееся тем, что вакуумная камера размещена над ковшом, один из электродов установлен в стенке ковша, а второй электрод расположен в вакуумной камере вне ковша.
SU5024072 1992-01-28 1992-01-28 Устройство для вакуумной обработки жидких металлов RU2031140C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024072 RU2031140C1 (ru) 1992-01-28 1992-01-28 Устройство для вакуумной обработки жидких металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024072 RU2031140C1 (ru) 1992-01-28 1992-01-28 Устройство для вакуумной обработки жидких металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031140C1 true RU2031140C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21595311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5024072 RU2031140C1 (ru) 1992-01-28 1992-01-28 Устройство для вакуумной обработки жидких металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031140C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 398638, кл. C 21C 7/10, 1974. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4277281A (en) Continuous filter for molten copper
Zhang et al. Application of electromagnetic (EM) separation technology to metal refining processes: a review
CA2633318C (en) Method for the continuous or discontinuous extraction of a metal or several metals from a slag that contains the metal or a compound of the metal
CN107119192B (zh) 电磁涡旋驱动力净化金属液的方法及装置
RU2357012C1 (ru) Способ извлечения благородных металлов из отходов радиоэлектронной промышленности
AU2006256916B2 (en) Method and device for extracting a metal from a slag containing the metal
RU2031140C1 (ru) Устройство для вакуумной обработки жидких металлов
RU2010129916A (ru) Устройство и способ получения металлов или соединений металлов
PL323125A1 (en) Method of and system for smelting and refining aluminium alloys, copper, brass, lead and bronze
KR100379912B1 (ko) 전자기력을 이용한 알루미늄 중의 철 연속제거 장치
CA1173623A (en) Continuous filtering and degassing of molten copper
RU94020625A (ru) Способ непрерывной разливки металла
CN210215503U (zh) 一种零夹杂钢生产设备
US6034985A (en) Remelting method for recognition and recovery of noble metals and rare earths
RU203368U1 (ru) Устройство для рафинирования жидких металлов и сплавов
JPS60218491A (ja) 溶鋼の清浄化方法
JPS57165162A (en) Supplying method for molten steel in belt caster
RU2135324C1 (ru) Способ литья магния и магниевых сплавов
EP3508591A1 (en) Procedure and installation for eliminating impurities in a contaminated molten metal
JP2007283276A (ja) 電気分解処理方法およびそのための装置
RU2083319C1 (ru) Устройство для рафинирования жидкого металла при вертикальной непрерывной разливке
RU2635117C2 (ru) Способ рафинирования магния и его сплавов
KR100416302B1 (ko) 전자기력을 이용한 알루미늄중의 개재물 연속 제거방법 및장치
MD20010209A (en) Process for non-ferous metal extraction from the sewage hydroxide sediments and installation for realization thereof
RU2172354C2 (ru) Способ разделения металло-оксидно-солевых расплавов и устройство для его осуществления