Спосіб введення оброблювального реагенту у металевий розплав

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб введення оброблювального реагенту в металевий розплав, що включає подачу оброблювального реагенту через продувальний пристрій капілярного типу, встановлений в днищі металургійної ємності, який відрізняється тим, що як оброблювальний реагент використовують суміш газу з порошком, дисперсністю не більше 20 мкм, який помелений безпосередньо перед їх з'єднанням або просто газ, які подають почергово через один і той же пристрій, що являє собою блок, площа робочої поверхні якого складає не менше 5 % від площі днища металургійної ємності.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що площа робочої поверхні блоку становить 10-20 % від площі днища металургійної ємності.

3. Спосіб за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що блок складається з стрічково-капілярних секцій.

Текст

1. Спосіб введення оброблювального реагенту в металевий розплав, що включає подачу оброблювального реагенту через продувальний пристрій капілярного типу, встановлений в днищі металургійної ємності, який відрізняється тим, 3 За найближчий аналог прийнятий спосіб обробки металевого розплаву ультрадисперсними порошками, що включає подачу порошків газомносієм через донний продувний пристрій у придонні об'єми рідкого металу, при чому ультрадисперсні порошки подають в шлейфобульбашковому режимі в протитечії до рідкого металу. Транспортування і подача порошку здійснюється за допомогою газу, що, проходячи через ємність із ультрадисперсним порошком у режимі «киплячого шару», захоплює часточки ультрадисперсного порошку. Газ-носій ультрадисперсного порошку, який пройшов по транспортній магістралі, попадає в колекторний піддон, на якому встановлена рядково-капілярна секція. Діаметрально протилежно від рядково-капілярної секції для вводу газопорошкової суміші установлений основний продувний блок. Продувку газопорошковою сумішшю здійснюють одночасно з основною продувкою через продувний блок (див. Патент України 35506, МПК С21С7/00, опубл. 25.09.2008 р.) Недоліками найближчого аналога є діаметрально протилежно встановлені близько до стінок ємності окремі підводи до розплаву порошку з газоносієм через секцію і основного продувного газу через продувний блок, що в створених гідродинамічних умовах приводить до турбулізації руху потоку бульбашок і розмивання стінок металургійної ємності газометалевими потоками. Потік бульбашок газу з одного боку перешкоджає рівномірному рухові потоку бульбашок газу з порошком, так як чистий газ подають під більшим тиском, що приводить до неконтрольованої взаємодії порошку з розплавом. Крім того, фізичне моделювання процесу обробки металевого розплаву по такому способу показало, що в районі, протилежному від основного продувочного пристрою, в місці примикання стінки ємності до днища формуються застійні зони. Створення газопорошкової суміші в киплячому шарі потребує постійного підведення газу, у протилежному випадку ультрадисперсний порошок залягається і комкується. Крім того, для введення необхідної кількості порошку необхідно вести продувку більш інтенсивно, ніж через основний блок, що приводить до переходу на крупнобульбашковий режим продувки, при цьому ступінь засвоєння порошку неконтрольовано понижується. Неоднаковий режим продувки приводить до нерівномірного зносу продувних пристроїв, зокрема порошковий блок зношується швидше, стійкість такого блока буде визначати міжремонтні періоди. Використання окремих підводів, що передбачають наявність окремі трубопроводи, значно ускладнює виконання способу та обслуговування пристроїв для його здійснення. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб введення оброблювального реагенту в металевий розплав, в якому шляхом подання реагенту через один пристрій заданого розміру і використання суміші свіжозмеленого порошку з газу і газу почергово досягається активація поверхні частинок порошку з одночасним вирівнюванням розподілення мікроелементів по всьому об'єму розплаву, що обумовлює прогнозоване максимальне засвоєння порошку. 66338 4 Для вирішення задачі запропонований спосіб введення оброблювального реагенту в металевий розплав, що включає подачу оброблювального реагенту через продувальний пристрій капілярного типу, встановлений в днищі металургійної ємності, у якому, згідно з корисною моделлю, як оброблювальний реагент використовують суміш газу з порошком дисперсністю не більше 20 мкм, який помелений безпосередньо перед їх з'єднанням або просто газ, які подають почергово через один і той же пристрій, що являє собою блок, площа робочої поверхні якого складає не менше 5 % від площі днища металургійної ємності. Технічний результат досягається за рахунок того, що при помолі порошку забезпечується активізація поверхні частинок порошків за рахунок збільшення сил поверхневого натягу, що значно полегшує взаємодію порошку з розплавом. За рахунок продувки пристроєм з великою робочою поверхнею забезпечується об'ємна продувка, що виключає утворення застійних зон. Використання свіжозмеленого не окисленого порошку не приводить до ненавмисного внесення неметалевих включень в розплав. У переважному варіанті порошок отримують шляхом тонкого помолу на шарових або валкових млинах в інертному середовищі, що унеможливлює окислення порошків. Використання порошку з розмірами частинок більше 20 мкм нераціонально, так як така частинка в розплаві буде відігравати роль неметалевого включення. Здійснення способу, що заявляється, передбачає постійну роботу млина для попередження комкування порошку та підтримки поверхні частинок порошку в активному стані. В умовах поганого змочування вогнетриву і розплаву спостерігається різка прямопропорційна залежність величини бульбашки від швидкості підведення газопорошкової суміші через капіляр. Тому зниження швидкості підведення газопорошкової суміші значно зменшує розмір бульбашки. Дослідження на прозорих моделях руху газових бульбашок в розплаві показали, що збільшення швидкості виходу газу з капіляра вдвічі приводить до збільшення розміру бульбашки в чотири і більше разів. Тому дуже важливо знизити питоме навантаження на капіляр з метою зменшення розміру бульбашок. У способі, що заявляється, це досягається за рахунок продувки через блок з площею робочої поверхні не менше 5 % від площі днища металургійної ємності. Площа робочої поверхні блоку менше 5 % приводить до збільшення навантаження на капіляри і зростання швидкості виходу газопорошкової суміші. У переважному варіанті площа робочої поверхні блока становить 10-20% від площі днища металургійної ємності. У переважному варіанті такий блок складається з стрічково-капілярних секцій і розміщується в днищі металургійної ємності максимально віддалено від стінок ємності для попередження турбулентного характеру руху потоку і уникнення розмивання стінок ємності. Тому в сукупності частинка порошку, знаходячись в маленькій за розмірами бульбашці, частіше вдаряється об внутрішню поверхню бульбашки, а за рахунок активної поверхні значно легше пере 5 ходить в розплав. Крім того, в ковші при проходженні газопорошкової суміші через капіляр зниження швидкості подачі газу приводить до того, що він на виході має температуру, близьку до температури розплаву, що говорить про відсутність теплового розширення бульбашки. Активна поверхня частинки порошку значно полегшує взаємодію його з розплавом, тому ступінь засвоєння такого порошку значно збільшується. Почергове подання газу з порошком і газу в одному і тому ж напрямі забезпечує рівномірне розподілення порошку по всьому об'єму розплаву. Потік бульбашок газу не порушує гідродинаміку потоку бульбашок газу з порошком, а тільки «підштовхує» його, сприяючи його кращому об'ємному розподілу. Швидкість підйому бульбашок в розплаві значно залежить від їх розміру. На основі проведених досліджень, встановлено, що збільшення розміру бульбашки приводить до збільшення її підйомної сили. Тому зменшення розміру бульбашки приводить до збільшення часу перебування його в розплаві, тобто до збільшення часу масообмінних процесів. Частинки порошку мають більше часу для повного переходу в розплав. Швидкість масообмінних процесів значною мірою залежить від співвідношення S/Vмет, де S - поверхня бульбашок, Vмет - обсяг металу. Обсяг металу для випадку продувки повного ковша є величина постійною, а величина S залежить, в основному, від діаметру і кількості бульбашок. Таким чином, завдяки продувці у дрібнобульбашковому режимі досягається максимальна поверхня взаємодії частинки порошку з розплавом. На кресленні представлена схема комплексу з підготовки і подання порошків в розплав металу. Комплекс складається з основної траси 1, трубопроводу 2 для подачі газу в ківш, регулятора витрат газу 3 з витратоміром 9. Дросель 4 служить Комп’ютерна верстка Мацело В. 66338 6 для регулювання подачі газу, який подається по трубопроводу 5 у млин 6, далі по трубопроводу 7 у трубопровід 2. Трубопровід 2 підводять до стрічково-капілярного блоку 10, що встановлений в футерівці днища ковша 8. газопорошкова суміш подається у стрічково-капілярний блок 10 і проходить через розплав у вигляді дрібнобульбашкового потоку 11. Приклад конкретного виконання способу. Вихідний матеріал завантажують у млин 6 і герметично закривають завантажувальний люк млина. Після цього включають систему помолу. Паралельно відкривають регулятор витрат газу 3, завдяки чому газ з основної траси 1 по трубопроводу 2 потрапляє у ковш 8. Після проведення необхідної попередньої продувки розплаву генерують газопорошкову суміш: дросель 4 прикривають, тиск газу на ділянці трубопроводу 2 між дроселем 4 і регулятором 3 підвищується, що приводить до роздвоєння газового потоку - частина газу іде на основну продувку по трубопроводу 2, а частина по трубопроводу 5 у млин 6, в якому газ захоплює частинки тонкодисперсного порошку і по трубопроводу 7 поступає у трубопровід 2. З трубопроводу 2 газ та газопорошкова суміш потрапляють у стрічково-капілярний блок 10, в якому рівномірно розподіляються в колекторних порожнинах, проходять крізь щілинні капіляри при цьому утворюючи в розплаві шлейфи у вигляді дрібних газових бульбашок, що не взаємодіють між собою і містять тонкодисперсний порошок. Таким чином, запропонований спосіб введення оброблювального реагенту в металевий розплав дозволяє повністю вирішити поставлену технічну задачу, а саме досягається активація поверхні частинок порошку з одночасним вирівнюванням розподілення мікроелементів по всьому об'єму розплаву, що обумовлює прогнозоване максимальне засвоєння порошку. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for introducing of treating reagent into molten metal

Автори англійською

Shemihon Mykhailo Volodymyrovych, Zhyvchenko Volodymyr Semenovych

Назва патенту російською

Способ введения обрабатывающего реагента в металлический расплав

Автори російською

Шемигон Михаил Владимирович, Живченко Владимир Семенович

МПК / Мітки

МПК: C12C 7/00

Мітки: введення, розплав, металевій, спосіб, реагенту, оброблювального

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-66338-sposib-vvedennya-obroblyuvalnogo-reagentu-u-metalevijj-rozplav.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб введення оброблювального реагенту у металевий розплав</a>

Подібні патенти