Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 16:06, курсовая работа
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.
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
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
4,0%. Окончательное
науглераживание металла
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
литейном чугуне, содержащем 2,5% кремния, содержание углерода не превышает
3,5 %, а
в ферросилиции содержание
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 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
меньшим.
В
процессе шлакообразования
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
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
Некоторые
понятия об интенсификации
Под
интенсификацией доменного
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,
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
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
расхода кокса предполагает уменьшение тепловых затрат на процесс и
применение заменителей кокса в роли теплоносителя и восстановителя.
Основными
методами интенсификации
1. совершенствование способов подготовки и улучшение качества сырых
материалов;
2.
высокотемпературный нагрев
3. увлажнение дутья;
4. обогащение дутья кислородом;
5.
вдувание в горн
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
Нагрев
дутья