Устройство для продувки металла топливокислородной смесью
Иллюстрации
Показать всеРеферат
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДУВКИ МЕТАЛЛА ТОПЛИВОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСЬЮ, включающее подводы окислительного газа и защитного реагента, продувочное сопло, заключенное в огнеупорную пористую вставку, и коллектор для подачи защитного газа через торец огнеупорной , отличающееся тем, что, с целью повьпиения срока службы устройства, устранения настыпеобразования за счет достижения переменного охлаждающего эффекта от сопла к поверх-. ности огнеупорной вставки и уменьшения расхода защитного реагента, огнеупорная вставка вьшолнена с по .ристостью, равномерно уменьшающейся к периферии радиально от сопла в 1,3-2 раза. (Л
СОКИ СОВЕТСКИХ
РЕСПУБЛИК. ав О11!
3(51)С 1С548
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЭОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ с е. :: .:15, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3507235/22-02 (22) 03.11.82 (46) 23.03.84.Бюл. М- 11 (72) В.И.Баптизманский, В.М.Душа, В.И.Трубавин, Б.М.Бойченко и О.В.Кобзаренко (71) Днепропетровский ордена Трудово1 го Красного Знамени металлургический институт (53) 669.184.243(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР
Ф 598939, кл. С 21 С 5/48, 1975.
2. Авторское свидетельство СССР
NI 617479, кл. С 21 С 5/48, 1976. (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДУВКИ МЕТАЛЛА ТОПЛИВОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСЬЮ, включающее подводы окислительного газа и защитного реагента, продувочное сопло, заключенное в огнеупорную пористую вставку, и коллектор для подачи защитного газа через торец огнеупорной вставки, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения срока службы устройства, устранения настылеобразования за счет достижения переменного охлаждающего эффекта от сопла к поверх-. ности огнеупорной вставки и уменьшения расхода защитного реагента, огнеупорная вставка выполнена с по,ристостью, равномерно уменьшающейся к периферии радиально от сопла в
1,3-2 раза.
1081215
40
Однако такая конструкция блока с точки зрения защиты футеровки днища нерациональна в связи с имеющим
55 место градиентом температур по сечению объема металла, контактирующего с поверхностью блока, увеличиИзобретение относится к черной металлургии, а именно к производству стали в конвертерах.
Известны устройства для подачи окислительного газа и защитной сре- 5 ды, имеющие коаксиально расположенные кислородное и топливное сопла, заключенные в огнеупорный пористый блок, через который также подается защитная среда, поступающая иэ специального подвода (1 g.
Однако такая конструкция устройства для продувки металла требует больших расходов защитной среды,. что приводит к переохлаждению, прилега- 15
Ющих к контактной поверхности огнеУпорной вставки, объемов металла и усложнения технологии ведения плавки, Так, для достижения необходимой температуры металла в конце продувки 20 1 ребуется передувать металл, т.е. дополнительно окислять железо, чтобы восполнить потери тепла, необходимые на диссоциацию углеводородов защитной среды.
Технологии ведения конвертерной плавки с передувом присущи такие недостатки, как снижение производитель. ности конвертера за счет затрат времени на ввод дополнительного количества кислорода, увеличение износа футеровки конвертера в зоне шлакового пояса и окисленности металла из-за образования большого количества закиси железа. Последнее обсто35 ятельство приводит к снижению выхода годного, Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является устройство для продувки металла топливокислородной смесью, включающее подводы окислительного газа и, защитного реагента, продувочное сопло, заключенное в огне45 упорную пористую вставку и коллектор для подачи защитного газа через торец огнеупорной вставки>пористость блока, в который заключена кислородная труба, равномерна по сечению в радиальном направлении от центра к периферии Г 2 3. вающегося по мере удаления от устья последнего, Целью изобретения является увеличение срока службы устройства, устранение настылеобразования эа счет достижения переменного охлаждающего эффекта от сопла к поверхности огнеупорной вставки и уменьшение расхода защитного реагента.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для продувки металла топливокислородной смесью, включающему подводы окислительного газа и защитного реагента, продувочное сопло, заключенное в огнеупорную пористую вставку, и коллектор для подачи защитного газа через торец огнеупорной вставки, огнеупорная вставка выполнена с пористостью равномерно уменьшающейся к периферии радиально от сопла в 1,32 раза.
На чертеже изображено предлагаемое устройство.
Устройство содержит установленную в кладке днища 1 огнеупорную пористую вставку 2, в отверстии которой расположена труба 3, имеющая возможность перемещаться в гайке 4, запрессованной во вставку. Дополнительно устройство снабжено подводом 5 окислительного газа, коллектором 6, соединенным с пористой вставкой и подводом 7 защитного реагента.
Устройство работает следующим образом.
В трубу 3 подают окислительный газ через подвод 5, а через подвод 7 — защитный реагент, который через коллектор 6 поступает во вставку 2 с равномерно уменьшающейся пористостью в радиальном направлении от центра к периферии. Истекающие окислительный газ и защитный реагент через трубу
3 и пористую вставку 2 соответственно обеспечивают продувку металла.
Защитный реагент из коллектора 6 поступает по порам вставки 2 на поверхность, контактирующую с жидким расплавом. На поверхности вставки 2 пузырьки защитного реагента диссоциируют и охлаждают прилегающие к ним объемы жидкого металла. Интенсивность охлаждения тем больше, чем больше поступит защитного реагента в тот или иной участок конвекторной ванны, а степень поступления
1081215 защитного реагента, при прочих равных условиях, регулируется количеством пор вставки,2
Таким образом, за счет изменения количества пор по сечению вставки в радиальном направлении, в предлагаемом устройстве достигается переменный охлаждающий эффект в том же направлении.
При этом достигается равномерный износ футеровки днища конвертера и снижение расхода защитного реагента, а поры огнеупорных вставок остаются открытыми в течение длительности службы устройства.
Результаты испытаний величин отклонений поверхности днища от уровня кислородного сопла, мм за плавку, приведены в таблице.
В таблице данные по пористости вставок приведены в процентах, однако в ней выделены границы заявляемых пределов, в которых пористость вставок равномерно изменяется, умень. шаясь от центра к периферии.
Изменению пористости в 1,3 раза соответствуют пределы 50-38Х а изменению пористости в 2- раза — 50-25Х.
При расходах защитного реагента, равных 1 и 2Х массового расхода окислителя, наиболее благоприятными для стойкости футеровки днища конвер5 .тера (минимальные износ и настылеобразование) являются вставки с по ристостью равномерно уменьшающейся .
4т 50 до 25 и от 50 до 38Х в радиальном направлении по мере удаления от
10 устья сопла окислителя, при этом в первом варианте (опыты 1-6 )диаметр огнеупорной вставки не должен превышать 15, а во втором (опыты 7-12 )не более 10 калибров сопла окисли15 теля.
Отклонение от приведенных пределов как в сторону уменьшения, так и увеличения пористости вставок или удаления от устья сопла окислителя
gp приводит к увеличению износа вставок или настылеобразования на их поверхности.
Увеличение расхода защитного реагента до 3Х массового расхода окислителя приводит к сплошному настылеобразованию на поверхности вставок, имеющих пористость в пределах 38 50X .
Ориентировочный экономический эффект при использовании предлагаемого изобретения составит 208 тыс.руб.
198!215 сс д «оа л л л л о о сч о а о еь л л сч л сч ф л л л
° сч сч
an с еь л о
Ю л о о о м о сч о л л л о сч о — и со
° ь ° ь л ° о — сч о о
Е» о с4
Р
«Ж I а 0И
Ж. 1 о р, 00М
Йж 1.
0 4 0
a0m
0 а
Х 6 4
U.Ð, М с0
004g
4 3С
Ж - М I
& сб Ц 1
1- и се \ о л р сч р л о о л о
Qa 4 0 I — — -»
QI QI, сЧ М а!
° 1 сЛ е
Ж I
Ф 1 н 1 н
Ф
«A ) м сч e «an сч л сч е еь Я Я л еь л л
СЧ СЧ М «ah СЧ сМ се1 сч
e an I Î e CO aO Î ф Л с 1
7 л ° ь л л л ° ь л ° ь ° ь ° ь л л л л
О О сч с «сч ««сч сч с1
« л ф а ф л в с1 а л
О
O Oi л л л ° ь ° ь л ° ь о о м м о о — сч о о м а л а а м л л л л л л л л л о о о о а о
Qo оi n m о о л ° ь O л л сч о
CO ф Ch O л еь л л а л л
Сч ь ° л л ° о о
Ю а о а а л л л л ° ° Л л л л л an In ье Ф С0
СЧ СЧ О л л Сч СЧ «» P л л
1 о о ! ! о - p о о со о а о е ф о о
° ь л л л ° сч л л л л О л сч - 0 + м сч л
О ! ! Π— 1 О О о а о а о о о а о, ф о о о а о
СЧ СЧ М М an a0 СЧ СЧ М М an "0 СЧ СЧ М
c — сч м -«ю оъ о л со сл
1081215 л о
Ф A
< ) Ф
О СЧ О
Ю Ю
tel LD
I 1 1 ао а
° ю л
CV C
° Ю а
1 л 1
I - I л
I I — 1
I 1
1 1
1 I
I 1
I а I
Ю 1 1О
Х I
1 ь
Ы 1 о л
Ю ° I Ю
С11 3 сч л
Ю л
СЧ СЧ л сч
° ь
CV со а л Ю
СЧ С11 и I
1 — — -1
И о х
1
l
1
I l
1 1
1 с Ъ 1
1 1
1 1
1 1
1
1 ()
СЧ
О ф л л о о
I I О с4 л
У л л
С4 С»4
1 (:Ь 1Г
1 СЧ О л а е е л СЧ С 1
С 1 1 I
Г
o л
Ю л
С1 3
° I 1
I
1
1
1 со — а
Ю ° о
1Х о х а о
И ъ
1
E»o х A х
Щ
1 и
А
Е»
U о
E и х
СО Î О
С» ) ill
СО О л
1 Х
1. а3 х
1 СО
1 е х о
С 3 о л о
I Х
I а
1
1
1 Э со eo
Ф х
6) и щ I
Х I
III I
I о р, 1
1
Е»
E" о (У х х
C о
Е и и
t6
Р
С о !
С и (4 а
>х х х
t( а
l 1
III 1
Ф C I а х I х,
О С» 1
Х Э I о х "х 1
Ю Ц 1
Х & U ихх
Ю Ф Х в с. о о -- ь л л л ° Ь
СЧ СЧ С1) I
I !
I
I ,1
I !
1.1
1
1 х
М
Ю о а ! Р
Я и о
1 m
1
1 Е»
I Э
1 с6
I Х
1 с6
1 Х
I 6) о