Сущность и особенности производства чугуна. Основные пути и направления совершенствования и повышения экономической эффективности т

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 16:06, курсовая работа

Описание работы

Флюсом называются добавки, загружаемые в доменную печь для понижения
температуры плавления пустой породы руды, офлюсования золы кокса и придания
шлаку требуемых технологией выплавки чугуна физико-химических свойств. Для
руд с кремнеземистой (кислой) пустой породой в качестве флюса используют
материалы, содержащие оксиды кальция и магния: известняк и
доломитизированный известняк.

Содержание работы

Введение………………………………………………………….…………3
1. Сырые материалы и подготовка их к доменной плавке……..…………. 4
1. Топливо доменной плавки…………….…………………….…………… 4
2. Руды и флюсы доменной плавки…….…………………….……………..5
3. Подготовка руд к плавке:…………….…………………….……………..7
a) дробление;………………………….…………………………………...7
b) грохочение;………………………….……………………………….….7
c) усреднение;………….……………..….…………………………….….8
d) обогащение………………………………………………………….….8
4. Окуксование руд……………………………………………………….….9
2. Доменный процесс…………………………………………………….….10
1. Общая схема и сущность доменного процесса…………………….…..10
2. Распределение и движение газов и шихты в доменной печи:…….…..11
a) газовый поток;…………………………………………………….…..11
b) распределение материалов на колошнике при загрузке
доменной печи;………………………………………………….…….12
c) движение шихты в доменной печи…………………………….…….13
3. Восстановление оксидов металлов:……………………………….……14
a) физико-химические основы восстановительных процессов;….…..14
b) восстановление оксидов железа оксидом углерода………………...14
2 Образование чугуна и шлака:…………………………………………...15

науглераживание железа;………………………………………….…15

образование шлака……………….…………………………………...16

5 Методы интенсификации доменного процесса:…….…………………17

некоторые понятия об интенсификации;……………………………17

нагрев дутья;………………………………………………………..…18

увлажнение дутья;………………………………………………….…18

обогащение дутья кислородом;………………………………………18

вдувание в горн природного газа и других добавок к дутью;……...19

комбинированное дутье;……………………………………………...19

повышение давления газа…………………………………………….19
4. Продукты доменной плавки…………………………………………….20

Список использованной литературы……………………….……………….21

Файлы: 1 файл

Технология производства чугуна.docx

— 67.58 Кб (Скачать файл)

при 1539( С, то сплав железа с углеродом, содержащий 4,3 % С,  плавится  при

1135( С.  Однако науглераживание железа  в  твердом  состоянии   является  лишь

начальной  стадией  этого  процесса,  способствующей  понижению  температуры

плавления  металла.  Более  интенсивно   науглераживание   протекает   после

перехода  металла в жидкое состояние. Капли  металла,  стекая  в  горн  печи,

контактируют  на  поверхности  кусков  раскаленного  кокса  с  углеродом,  в

результате  чего содержание углерода в сплаве резко возрастает. На  горизонте

фурм за пределами зон горения содержание углерода в чугуне достигает  3,8  –

4,0%. Окончательное  науглераживание металла происходит  в горне печи.

   Переход  других элементов в чугун  (марганца,  кремния,  фосфора  и  серы)

осуществляется  по мере их восстановления на  различных  горизонтах  рабочего

пространства  печи.  Марганец  при  выплавке  передельного  чугуна   заметно

переходит в металл уже в  распаре,  однако  наиболее  интенсивное  насыщение

чугуна  марганцем  происходит  в  заплечиках  и  горне  при   восстановлении

марганца.  Основная  масса  кремния  переходит  в  чугун  в   нижней   части

заплечиков  и в горне. Содержание фосфора  в пробах металла из  распара  почти

такое же, как и в конечном чугуне, а иногда и  выше.  Это  объясняется  тем,

что в  металл из распара, попадает не только  фосфор,  который  восстановился

здесь и  выше, но и фосфор, возгоняющийся  из нижних горизонтов  печи.  Фосфор

начинает  переходить в металл уже в нижней части шахты.

   Окончательное  содержание углерода в чугуне  не поддается  регулированию   и

зависит от элементов в сплаве. Марганец и хром,  являясь  корбидообразующими

элементами, способствуют увеличению содержания углерода в чугуне. Кремний  и

фосфор, образуя  более  прочные  с  железом  соединения,  разрушают  карбиды

железа  и  понижают  содержание  углерода  в  чугуне.  Если  в   передельном

маломарганцовистом  чугуне содержится 4 –  4,6%  углерода,  то  в  зеркальном

чугуне, содержащем 10 – 25 % марганца, углерода содержится 5 – 5,5  %,  а  в

75 %-ом  ферромарганце содержание углерода  достигает 7 – 7,5 %.  Наоборот,  в

литейном  чугуне, содержащем 2,5% кремния, содержание углерода  не  превышает

3,5 %, а  в ферросилиции содержание углерода  понижается до 2 % и ниже.

   Содержание  марганца и кремния сильно  влияет  на  структуру  чугуна,  что

имеет   очень   важное   значение   при   производстве   литейного   чугуна,

используемого  в  машиностроении.  Известно,  что  углерод  в  чугуне  может

находиться  в химически связанном состоянии  в  виде  карбида  и  в  свободном

состоянии  в  виде  графита.  В  литейном   чугуне   благодаря   повышенному

содержанию  кремния значительная часть углерода  находится  в  виде  графита,

что способствует повышению прочности отливок. В  изломе  такой  чугун  имеет

серый цвет. Увеличение содержания карбидов  железа  в  чугуне  повышает  его

хрупкость. В изломе такой  чугун  имеет  белый  цвет.  Качество  чугуна  для

отливок также зависит и от условий  выплавки чугуна в доменной печи. 
 

Образование шлака 
 

   В  доменной печи  шлак  образуется  под  действием  высоких   температур  в

результате  плавления пустой породы железосодержащих материалов  и  флюса,  к

которым в  горне  присоединяется  зола  сгоревшего  кокса.  Шлакообразующими

оксидами  являются  SiO2,  CaO,  MgO,  Al2O3,  FeO,  MnO,  а  также  сульфиды

металлов, преобладающим из которых является CaS.

   Образованию  шлака предшествуют процессы  размягчения  и  спекания  пустой

породы  и флюса, сопровождающиеся образованием твердых растворов и  различных

химических  соединений. Эти процессы представляют собой  промежуточное  звено

при  переходе  вещества  из  твердого  состояния  в   жидкое.   Чем   больше

температурный интервал,  в  котором  протекает  превращение  шлакообразующих

компонентов из твердого состояния в жидкое,  тем  большую  часть  по  высоте

печи занимает вязкая  масса,  заполняющая  пустоты  между  кусками  кокса  и

препятствующая  движению и распределению газов. В связи с этим  температурный

интервал  размягчения шлакообразующих компонентов  должен быть по  возможности

меньшим.

   В  процессе шлакообразования различают  первичный, промежуточный и конечный

шлаки. Первичный  шлак  появляется  в  начальной  стадии  шлакообразования  в

результате  плавления легкоплавких соединений. Первичный шлак, перемещаясь  в

зоны с  более высокими температурами, нагревается, а  химический  состав  его

непрерывно  изменяется  в  следствии  восстановления  железа  и  марганца  из

соответствующих оксидов и растворения в шлаке  новых  количеств  CaO  и  MgO,

увеличивающих количество шлака.  Конечный  шлак  образуется  в  горне  после

растворения  в  шлаке  золы  сгоревшего   кокса   и   остатков   извести   и

окончательного  распределения серы между чугуном  и шлаком.

   С   применением   офлюсованного   агломерата   условия   шлакообразования

изменяются. Присутствие извести в агломерате  обеспечивает  хороший  контакт

шлакообразующих оксидов, по этому их размягчение  при нагреве  и  образование

первичного  шлака протекает в сравнительно не большой зоне  по  высоте  печи,

от чего значительно повышается газопроницаемость  этой  зоны.  Восстановление

железа  из офлюсованного агломерата протекает  интенсивнее  и  равномернее  по

сечению, вследствие чего  в  первичном  шлакообразовании  участвует  меньшее

количество FeO, а зона начала образования шлака  смещается  в  область  более

высоких температур. 
 

                2.5 Методы интенсификации доменного  процесса 
 
 

Некоторые понятия об интенсификации 
 

   Под  интенсификацией доменного процесса  понимают увеличение  скорости  его

протекания. Мерой  интенсивности  хода  доменной  печи  является  количество

чугуна, получаемое в единицу времени в расчете  на единицу  полезного  объема

доменной  печи.  В  условиях  производства  принято  пользоваться   обратной

величиной  –  полезным  объемом  печи,  затрачиваемым  в  течении  суток  на

выплавку 1 т чугуна. Этот показатель называется коэффициентом  использования

полезного объема  доменной  печи  и  определяется  как  частное  от  деления

полезного объема печи Vпол (м3) на суточную производительность  печи  Т  (т)

чугуна/сут.  Чем  меньше  этот  показатель,  по  абсолютному  значению,  тем

интенсивнее протекает процесс, интенсивнее  ход доменной печи.

   Увеличить  интенсивность хода доменной  печи можно двумя путями:

   1. создание условий, при которых  в горн доменной печи в   единицу  времени

      можно  подать  большее  количество  дутья,  расходуемого  на  сгорание

      углерода горючего;

   2. создание условий, обеспечивающих  снижение  расхода  кокса   на  единицу

      выплавляемого чугуна, если количество  дутья,  поступающее  в  горн  в

      единицу времени, не снижается  или снижается в меньшей мере, чем расход

      кокса.

   При  увеличении количества дутья,  подаваемого в горн  в  единицу   времени,

соответственно  увеличивается  сгорающее  в   единицу   времени   количество

углерода, а следовательно,  увеличивается  и  производительность  печи.  При

уменьшении  относительного расхода горючего  и  неизменном  количестве  дутья

производительность  печи  также  возрастает  вследствие  увеличения   рудной

нагрузки  на  кокс.  Наиболее  высокая   степень   интенсификации   процесса

достигается, когда  одновременно  с  увеличением  количества  дутья  имеется

возможность уменьшить и относительный расход горючего.

   Увеличение  интенсивности хода  доменной  печи  путем  увеличения  расхода

дутья в  единицу времени предполагает улучшение  газодинамики  процесса.  Это

может  быть  достигнуто  повышением  прочности  агломерата,  отсевом  мелких

фракций и  улучшением  однородности  гранулометрического   состава  шихтовых

материалов,  повышением  давления  газов  в   рабочем   пространстве   печи,

снижением относительного выхода шлака и улучшением его физических свойств.

   Увеличение  интенсивности хода доменной  печи путем снижения относительного

расхода  кокса  предполагает  уменьшение  тепловых  затрат  на   процесс   и

применение  заменителей кокса в роли теплоносителя  и восстановителя.

   Основными  методами интенсификации доменного  процесса являются:

   1. совершенствование  способов  подготовки  и  улучшение   качества  сырых

      материалов;

   2. высокотемпературный нагрев дутья;

   3. увлажнение дутья;

   4. обогащение дутья кислородом;

   5. вдувание в горн углеводородосодержащих  добавок;

   6. комбинирование дутья;

   7. повышение давления газов в  рабочем пространстве доменной  печи.

   Наиболее  важной по своему значению  является подготовка сырья к  плавке. Ни

один из методов интенсификации доменного  процесса, перечисленных в  п.  2  –

7, не может  дать максимального эффекта при  плохом качестве сырья. 
 

Нагрев  дутья 
 

Информация о работе Сущность и особенности производства чугуна. Основные пути и направления совершенствования и повышения экономической эффективности т