RU2037368C1 - Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке - Google Patents
Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2037368C1 RU2037368C1 RU93038322A RU93038322A RU2037368C1 RU 2037368 C1 RU2037368 C1 RU 2037368C1 RU 93038322 A RU93038322 A RU 93038322A RU 93038322 A RU93038322 A RU 93038322A RU 2037368 C1 RU2037368 C1 RU 2037368C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- vacuum chamber
- pipe
- vacuum
- evacuation
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 title abstract description 52
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title abstract description 52
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 claims description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 9
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке включает вакуум-камеру с патрубком, установленным в ее днище и входящим в промежуточный ковш, а также вакуумпровод. Вакуум-камера снабжена дополнительным патрубком, оборудованным подводящим трубопроводом, при этом патрубки выполнены различной длины, а длина дополнительного патрубка выполнена меньше длины другого патрубка на 0,5 .... 2,0 его внутреннего диаметра. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов.
Известно устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке, включающее вакуумкамеру с патрубком, входящим непосредственно в кристаллизаторы. Разливочный ковш установлен на вакуумкамеру. В этих условиях вакуумкамера служит герметически закрытым промежуточным ковшом, соединенным c вакуумнасосами [1]
Недостатком известного устройства является недостаточная производительность и стабильность процесса непрерывной разливки металлов. Это объясняется тем, что в случае нарушения герметичности вакуум-камеры происходит переполнение кристаллизаторов. В этих условиях прекращается процесс непрерывной разливки. Кроме того, невозможна регулировка расхода металла в кристаллизаторы в зависимости от изменяющихся технологических параметров процесса разливки.
Недостатком известного устройства является недостаточная производительность и стабильность процесса непрерывной разливки металлов. Это объясняется тем, что в случае нарушения герметичности вакуум-камеры происходит переполнение кристаллизаторов. В этих условиях прекращается процесс непрерывной разливки. Кроме того, невозможна регулировка расхода металла в кристаллизаторы в зависимости от изменяющихся технологических параметров процесса разливки.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке, включающее вакуумкамеру с патрубком, установленным в ее днище и входящим в промежуточный ковш, а также вакуумпровод, соединенный с вакуумным насосом. Разливочный ковш установлен на вакуумкамере. Расход металла из промежуточного ковша регулируют при помощи стопоров. После подъема уровня металла в промежуточном ковше выше нижнего торца патрубка и герметизации вакуум-камеры жидким металлом начинают производить уменьшение остаточного давления в камере [2]
Недостатком известного устройства является неудовлетворительное качество разливаемого металла. Это объясняется тем, что часть плавки разливается в условиях отсутствия вакуумирования вследствие необходимости создания необходимого остаточного давления в вакуумкамере. Эта операция производится во времени. Кроме того, весь объем металла, находящийся в начале разливки в промежуточном ковше, не подвергается вакуумированию. В результате этого в металле непрерывнолитых слитков не уменьшается содержание водорода, азота и неметаллических включений. Это приводит к браку непрерывнолитых слитков. При этом снижается производительность получения непрерывнолитых слитков высокого качества.
Недостатком известного устройства является неудовлетворительное качество разливаемого металла. Это объясняется тем, что часть плавки разливается в условиях отсутствия вакуумирования вследствие необходимости создания необходимого остаточного давления в вакуумкамере. Эта операция производится во времени. Кроме того, весь объем металла, находящийся в начале разливки в промежуточном ковше, не подвергается вакуумированию. В результате этого в металле непрерывнолитых слитков не уменьшается содержание водорода, азота и неметаллических включений. Это приводит к браку непрерывнолитых слитков. При этом снижается производительность получения непрерывнолитых слитков высокого качества.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении производительности получения непрерывнолитых слитков высокого качества.
Указанный технический эффект достигается тем, что устройство включает вакуум-камеру с патрубком, установленным в ее днище и входящим в промежуточный ковш, а также вакуумпровод. Вакуумкамера снабжена дополнительным патрубком, оборудованным подводящим трубопроводом, при этом патрубки выполнены различной длины, а длина дополнительного патрубка выполнена меньше длины другого патрубка на 0,5-2,0 его внутреннего диаметра.
Повышение производительности получения непрерывнолитых слитков высокого качества будет происходить вследствие повышения эффективности процесса вакуумирования в условиях одновременного совмещения двух видов вакуумирования: циркуляционного и дегазации струи и слоя металла в проточной вакуумкамере.
При этом процессу вакуумирования будет подвергаться весь разливаемый металл, начиная с его первых порций, наполняющих промежуточный ковш в начале непрерывной разливки, за счет циркуляционного вакуумирования.
Выполнение длины дополнительного патрубка меньше длины другого патрубка на 0,5-2,0 его внутреннего диаметра объясняется закономерностями распределения конвективных потоков в промежуточном ковше при сливе в него металла через один патрубок и подъеме металла из промежуточного ковша в вакуумкамеру через другой дополнительный патрубок. При меньших значениях необходимо будет обеспечивать глубокое погружение удлиненного патрубка под уровень металла в промежуточном ковше. В этих условиях струя металла из удлиненного патрубка будет размывать футеровку днища промежуточного ковша, что приводит к выходу ковша из строя. При меньших значениях поток металла из сливного патрубка, будучи холодным вследствие проведения процесса вакуумирования, не будет перемешиваться с остальным металлом, находящимся в промежуточном ковше. При подъеме этих охлажденных порций металла через дополнительный патрубок обратно в вакуумкамеру металл еще больше будет охлаждаться в процессе циркуляционного вакуумирования, а также в процессе вакуумирования в слое металла на днище вакуумкамеры. Указанный диапазон устанавливают в обратно пропорциональной зависимости от внутреннего диаметра проходного канала удлиненного патрубка.
На чертеже показана схема установки для обработки металла в процессе непрерывной разливки.
Установка для осуществления способа обработки металла в процессе непрерывной разливки состоит из разливочного ковша 1, вакуумкамеры 2, патрубка 3, промежуточного ковша 4, разливочных стаканов 5, кристаллизаторов 6, вакуумпровода 7, трубопровода 8. Позицией 9 обозначен жидкий металл, 10 уровень металла в промежуточном ковше, 11 непрерывнолитой слиток, 12 патрубок.
Устройство работает следующим образом.
П р и м е р. В начале процесса непрерывной разливки подают жидкую нераскисленную сталь 9 марки ст3 из разливочного ковша 1 емкостью 350 т в вакуумкамеру 2 и создают в ней разрежение до необходимого по технологии остаточного давления в пределах 0,2-0,5 кПа в зависимости от раскисленности стали. Разрежение создают посредством вакуумпровода 7, соединенного с вакуумнасосом. Металл 9 подают из вакуумкамеры 2 в промежуточный ковш 4 емкостью 50 т через огнеупорный патрубок 3. Далее металл 9 подают из промежуточного ковша 4 через удлиненные огнеупорные стаканы 5 в кристаллизаторы 6 под уровень металла. Из кристаллизаторов 6 вытягивают неперерывнолитые слитки 11 сечением 250х1600 мм с переменной скоростью в пределах 0,6-1,2 м/мин. Расход металла из промежуточного ковша 4 регулируют при помощи стопорных механизмов (на чертеже не показаны).
В начале наполнения промежуточного ковша 4 металлом 9 выше нижних торцов патрубков 3 и 12 и герметизации вакуумкамеры 2 уровнем 10 жидкого металла производят циркуляционное вакуумирование металла, находящегося в промежуточном ковше, посредством подачи инертного газа, например аргона, по трубопроводу 8 в патрубок 12 с расходом в пределах 400-600 л/мин. В этих условиях, когда из вакуумкамеры 2 начинают откачивать воздух, под действием атмосферного давления металл поднимается в вакуумную камеру 2 на барометрическую величину, равную примерно 1,4 м, и покрывает подину камеры. Одновременно в патрубок 12 подводится аргон как транспортирующий газ. Газ, увеличиваясь в объеме, поднимается по патрубку, приводит в движение находящийся здесь металл и приподнимает на некоторую величину уровень зеркала металла 9 в камере 2. Дегазированный металл 9 стекает по другому патрубку 3 обратно в промежуточный ковш 4. При этом выделившийся газ удаляется из камеры 2 по вакуумпроводу 7.
После герметизации патрубков 3 жидким металлом начинается понижение давления в вакуумкамере до необходимого значения. Объем металла, находящегося в промежуточном ковше и вновь поступающего в вакуумкамеру, подвергается только циркуляционному вакуумированию. В дальнейшем после создания в вакуумкамере необходимого остаточного давления разливку ведут в условиях совместного вакуумирования металла: посредством его пропускания через вакуумкамеру и циркуляции металла через патрубки.
В общем случае процесс разливки можно производить в трех вариантах: только пропусканием металла через вакуумкамеру, только при помощи циркуляции металла через патрубки и, наконец, при совмещении этих процессов вакуумирования.
Патрубки 3 и 12 выполнены различной длины. Длина дополнительного патрубка 12 выполнена меньше длины другого патрубка 3 на 0,5-2,0 внутреннего диаметра его канала.
В таблице приведены примеры работы устройства для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке с различными технологическими параметрами.
В первом примере вследствие большой разницы в длинах напорного 12 и сливного 3 патрубков и, как следствие, необходимости большого заглубления сливного патрубка 3 под уровень металла, происходит разрушение футеровки днища промежуточного ковша.
В пятом примере вследствие малой разницы в длинах напорного 12 и сливного 3 патрубков будет происходить неполное перемешивание металла в промежуточном ковше, что приведет к его переохлаждению и замерзанию в разливочных стаканах.
В шестом примере вследствие отсутствия дополнительного патрубка и проведения циркуляционного вакуумирования снижается интенсивность поточного вакуумирования. В результате в металле непрерывнолитых слитков увеличивается количество неметаллических и газовых включений.
В примерах 2-4 увеличивается производительность получения непрерывнолитых слитков высокого качества вследствие повышения эффективности процесса вакуумирования в условиях одновременного совмещения двух видов вакуумирования: циркуляционного и дегазации струи и слоя металла в проточной вакуумкамере. Кроме того, вследствие разницы длины патрубков в оптимальных пределах исключается переохлаждение металла и размыв футеровки днища промежуточного ковша.
Применение предлагаемого устройства позволяет повысить эффективность процесса вакуумирования металла в зависимости от раскисленности металла и его весового расхода. При этом сокращаются объемы невакуумированного металла и повышается производительность получения непрерывнолитых слитков высокого качества, снижается брак слитков по неметаллическим включениям и наличию в металле вредных газовых включений, увеличивается стойкость промежуточного ковша.
Применение предлагаемого устройства позволяет повысить выход непрерывнолитых слитков высокого качества на 6-8% Экономический эффект подсчитан в сравнении с базовым объектом, за который принято устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке, применяемое на Новолипецком комбинате.
Claims (1)
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОТОЧНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ, содержащее вакуум-камеру с патрубком, установленным в днище камеры с заглублением в полость промежуточного ковша, и вакуум-провод,отличающееся тем, что вакуум-камера снабжена дополнительным патрубком с подводящими трубопроводами, патрубки выполнены различной длины, при этом длина дополнительного патрубка меньше длины другого патрубка на 0,5 2,0 его внутреннего диаметра.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93038322A RU2037368C1 (ru) | 1993-07-26 | 1993-07-26 | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93038322A RU2037368C1 (ru) | 1993-07-26 | 1993-07-26 | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2037368C1 true RU2037368C1 (ru) | 1995-06-19 |
| RU93038322A RU93038322A (ru) | 1996-11-20 |
Family
ID=20145655
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93038322A RU2037368C1 (ru) | 1993-07-26 | 1993-07-26 | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2037368C1 (ru) |
-
1993
- 1993-07-26 RU RU93038322A patent/RU2037368C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Соколов Г.А. Внепечное рафинирование стали. М.:Металлургия, 1977, с.194, рис.66а. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 295607, кл. B 22D 11/10, 1971. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2037368C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2034680C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2033888C1 (ru) | Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2037371C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2037369C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2037372C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2029658C1 (ru) | Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2030954C1 (ru) | Способ обработки стали в процессе непрерывной разливки | |
| RU2037367C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке и устройство для его осуществления | |
| RU2098225C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2029657C1 (ru) | Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2043841C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2060101C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2060858C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2034678C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2037365C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2037370C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2034679C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки и устройство для его осуществления | |
| RU2066591C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2048246C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2066589C1 (ru) | Способ обработки металла при непрерывной разливке | |
| RU2100138C1 (ru) | Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2066592C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2055684C1 (ru) | Способ обработки металла при непрерывной разливке | |
| RU2051004C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла в процессе непрерывной разливки |