<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МТОМД.инфо &#187; плавильные печи</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info</link>
	<description>инженерный портал номер один</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 13:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Индукционная печь. Индукционная плавильная печь. Тигельная индукционная печь. Схема индукционной тигельной печи.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1866</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1866#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология конструкционных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[плавильные печи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[В идукционных тигельных печах выплавляют наиболее качественные коррозионно-стойкие, жаропрочные и другие стали и сплавы. Вместимость от десятков килограммов до 30 тонн. Печь состоит из водоохлаждаемого индуктора 3, внутри которого находится тигель 4 (основные или кислые огнеупорные материалы) с металлической шихтой, через индуктор от генератора высокой частоты проходит однофазный переменный ток повышенной частоты (500…2000 Гц). Схема [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В <strong>идукционных тигельных печах</strong> выплавляют наиболее качественные <a href="http://www.mtomd.info/archives/1666">коррозионно-стойкие</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1679">жаропрочные</a> и другие <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b">стали и сплавы</a>. Вместимость от десятков килограммов до 30 тонн.</p>
<p>Печь состоит из водоохлаждаемого индуктора <em>3</em>, внутри которого находится тигель <em>4</em> (основные или кислые огнеупорные материалы) с металлической шихтой, через индуктор от генератора высокой частоты проходит <a href="http://www.mtomd.info/archives/2241">однофазный переменный ток</a> повышенной частоты (500…2000 Гц).</p>
<h3 style="text-align: center;">Схема индукционной тигельной печи</h3>
<p><img class="aligncenter" title="схема индукционной тигельной печи" src="http://www.mtomd.info/images/pech_ind_tig.gif" alt="" width="325" height="246" /></p>
<p>При пропускании тока через <a href="http://www.mtomd.info/archives/967">индуктор</a> в металле <em>1</em>, находящемся в тигле, индуцируются мощные вихревые токи, что обеспечивает нагрев и плавление металла. Для уменьшения потерь тепла, печь имеет съемный свод <em>2</em>. Тигель изготавливают из кислых (кварцит) или основных (магнезитовый порошок) огнеупоров. Для выпуска плавки печь наклоняют в сторону сливного желоба.</p>
<p>Под действием электромагнитного поля индуктора при плавке происходит интенсивная циркуляция жидкого металла, что способствует ускорению химических реакций, получению однородного по химическому составу металла, быстрому всплыванию неметаллических включений, выравниванию температуры.</p>
<p>В <strong>индукционных печах</strong> выплавляют сталь и сплавы из легированных отходов <em>методом </em><em>переплава</em>, или из чистого шихтового железа и скрапа с добавкой ферросплавов <em>методом сплавления</em>.</p>
<p>После расплавления шихты на поверхность металла загружают шлаковую смесь для уменьшения тепловых потерь металла и уменьшения угара легирующих элементов, защиты его от насыщения газами.</p>
<p>При плавке в кислых печах, после расплавления и удаления плавильного шлака, наводят шлак из боя стекла (SiO<sub>2</sub>). Для окончательного раскисления перед выпуском металла в ковш вводят ферросилиций, ферромарганец и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминий</a>.</p>
<p>В основных печах раскисление проводят смесью из порошкообразной извести, кокса, ферросилиция, ферромарганца и алюминия. В основных печах выплавляют высококачественные легированные стали с высоким содержанием марганца, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титана</a>, никеля, алюминия, а в печах с кислой футеровкой – <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">конструкционные</a>, легированные другими элементами стали.</p>
<p>В печах можно получать стали с незначительным содержанием углерода и безуглеродистые сплавы, так как нет науглероживающей среды.</p>
<p>При вакуумной индукционной плавке индуктор, тигель, дозатор шихты и изложницы, помещают в вакуумные камеры. Получают сплавы высокого качества с малым содержанием газов, неметаллических включений и сплавы, легированные любыми элементами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электродуговая печь. Дуговая плавильная печь. Печь электрическая плавильная. Схема электродуговой печи.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1859</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1859#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология конструкционных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[плавильные печи]]></category>
		<category><![CDATA[стали и сплавы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Дуговая печь &#8211; электрическая печь для плавки металлов и других материалов, в которой используется тепловой эффект электрической дуги. Вместимость печей составляет 0,5…400 тонн. В металлургических цехах используют электропечи с основной футеровкой, а в литейных – с кислой. Схема дуговой плавильной печи Дуговая печь питается трёхфазным переменным током. Имеет три цилиндрических электрода 9 из графитизированной массы, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Дуговая печь</strong> &#8211; электрическая <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8">печь для плавки</a> металлов и других материалов, в которой используется тепловой эффект электрической дуги. Вместимость печей составляет 0,5…400 тонн. В металлургических цехах используют электропечи с основной футеровкой, а в литейных – с кислой.</p>
<h3 style="text-align: center;">Схема дуговой плавильной печи</h3>
<p><img class="aligncenter" title="схема дуговой плавильной печи" src="http://www.mtomd.info/images/pech_dugov.gif" alt="" width="387" height="296" /><strong>Дуговая печь</strong> питается трёхфазным переменным током. Имеет три цилиндрических электрода <em>9</em> из графитизированной массы, закреплённых в электрододержателях <em>8</em>, к которым подводится электрический ток по кабелям <em>7</em>. Между электродом и металлической шихтой  <em>3</em> возникает электрическая дуга.  Корпус печи имеет форму цилиндра. Снаружи он заключён в прочный стальной кожух <em>4</em>, внутри футерован основным или кислым кирпичом <em>1</em>. Плавильное пространство ограничено стенками <em>5</em>, подиной <em>12</em> и сводом <em>6.</em> Съёмный свод <em>6</em> имеет отверстия для электродов. В стенке корпуса  рабочее окно <em>10</em> (для слива шлака, загрузки ферросплавов, взятия проб), закрытое при плавке заслонкой. Готовую сталь выпускают через сливное отверстие со сливным желобом <em>2</em>. Печь опирается на секторы и имеет привод  <em>11</em> для наклона в сторону рабочего окна или желоба. Печь загружают при снятом своде.</p>
<p>В основной <strong>дуговой печи</strong> осуществляется плавка двух видов:</p>
<ul>
<li>на шихте из легированных отходов (методом переплава);</li>
<li>на углеродистой шихте (с окислением примесей).</li>
</ul>
<p><em>Плавку на шихте из легированных отходов</em> ведут без окисления примесей. После расплавления шихты из металла удаляют серу, наводя основной шлак, при необходимости науглероживают и доводят металл до заданного химического состава. Проводят диффузионное раскисление, подавая на шлак измельченные ферросилиций, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминий</a>, молотый кокс. Так выплавляют <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированные стали</a> из отходов машиностроительных заводов.</p>
<p><em>Плавку на углеродистой шихте</em> применяют для производства <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">конструкционных сталей</a>. В печь загружают шихту: стальной лом, чушковый передельный чугун, электродный бой или кокс, для науглероживания металлов и известь. Опускают электроды, включают ток. Шихта под действием электродов плавится, металл накапливается в подине печи. Во время плавления шихты кислородом воздуха, оксидами шихты и окалины окисляются железо, кремний, фосфор, марганец, частично, углерод. Оксид кальция из извести и оксид железа образуют основной железистый шлак, способствующий удалению фосфора из металла. После нагрева до 1500…1540 <sup>0</sup>C загружают руду и известь, проводят период «кипения» металла, происходит дальнейшее окисление углерода. После прекращения кипения удаляют шлак. Затем приступают к удалению серы и раскислению металла заданного химического состава. Раскисление производят осаждением и диффузионным методом. Для определения химического состава металла берут пробы и при необходимости вводят в печь ферросплавы для получения заданного химического состава. Затем выполняют конечное раскисление <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминием</a> и силикокальцием, выпускают сталь в ковш.</p>
<p>При выплавке легированных сталей в <strong>дуговых печах</strong> в сталь вводят легирующие элементы в виде ферросплавов.</p>
<p>В дуговых печах выплавляют высококачественные углеродистые стали – <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">конструкционные</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1642">инструментальные</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1673">жаростойкие</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1679">жаропрочные</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кислородный конвертер. Устройство кислородного конвертера. Конструкция и схема кислородного конвертера. Производство стали в кислородных конвертерах.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1854</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1854#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология конструкционных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[плавильные печи]]></category>
		<category><![CDATA[стали и сплавы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Кислородно-конвертерный процесс – выплавка стали из жидкого чугуна в конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом через водоохлаждаемую фурму. Первые опыты в 1933-1934 – Мозговой. В промышленных масштабах – в 1952-1953 на заводах в Линце и Донавице (Австрия) – получил название ЛД-процесс. В настоящее время способ является основным в массовом производстве стали. Кислородный конвертер – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Кислородно-конвертерный процесс</strong> – выплавка <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b">стали</a> из жидкого <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%87%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%8b">чугуна</a> в конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом через водоохлаждаемую фурму.</p>
<p>Первые опыты в 1933-1934 – Мозговой. В промышленных масштабах – в 1952-1953 на заводах в Линце и Донавице (Австрия) – получил название ЛД-процесс. В настоящее время способ является основным в массовом производстве стали.</p>
<p><strong>Кислородный конвертер</strong> – сосуд грушевидной формы из стального листа, футерованный основным кирпичом. Вместимость конвертера – 130…350 т жидкого чугуна. В процессе работы конвертер может  поворачиваться на 360 <sup>0</sup> для загрузки скрапа, заливки чугуна, слива стали и шлака.</p>
<p>Шихтовыми материалами кислородно-конвертерного процесса являются жидкий передельный чугун, стальной лом (не более 30%), известь для наведения шлака, железная руда, а также боксит Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и плавиковый шпат CaF<sub>2</sub> для разжижения шлака.</p>
<h3 style="text-align: center;">Последовательность технологических операций при выплавке стали в кислородных конвертерах</h3>
<p><img class="aligncenter" title="последовательность технологических операций при выплавке стали в кислородных конвертерах" src="http://www.mtomd.info/images/pech_kislorod_konv.gif" alt="" width="496" height="411" />После очередной плавки стали выпускное отверстие заделывают огнеупорной массой и осматривают футеровку, ремонтируют.</p>
<p>Перед плавкой конвертер наклоняют, с помощью завалочных машин загружают скрап (рисунок, позиция а), заливают чугун при температуре 1250…1400 <sup>0</sup>C (рисунок, позиция б). После этого конвертер поворачивают в рабочее положение (рисунок, позиция в), внутрь вводят охлаждаемую фурму и через нее подают кислород под давлением 0,9…1,4 МПа. Одновременно с началом продувки загружают известь, боксит, железную руду. Кислород проникает в металл, вызывает его циркуляцию в конвертере и перемешивание со шлаком. Под фурмой развивается температура 2400 <sup>0</sup>C. В зоне контакта кислородной струи с металлом окисляется железо. Оксид железа растворяется в шлаке и металле, обогащая металл кислородом. Растворенный кислород окисляет кремний, марганец, углерод в металле, и их содержание падает. Происходит разогрев металла теплотой, выделяющейся при окислении. Подачу кислорода заканчивают, когда <a href="http://www.mtomd.info/archives/1289">содержание углерода в металле</a> соответствует заданному. После этого конвертер поворачивают и выпускают сталь в ковш (рисунок, позиция г), где раскисляют осаждающим методом ферромарганцем, ферросилицием и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминием</a>, затем сливают шлак (рисунок, позиция д).</p>
<p>Фосфор удаляется в начале продувки ванны кислородом, когда ее температура невысока (содержание фосфора в чугуне не должно превышать 0,15 %). При повышенном содержании фосфора для его удаления необходимо сливать шлак и наводить новый, что снижает производительность конвертера.</p>
<p>Сера удаляется в течение всей плавки (содержание серы   в чугуне должно быть до 0,07 %).</p>
<p>В кислородных конвертерах выплавляют стали с различным содержанием углерода, кипящие и спокойные, а также низколегированные стали. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1301">Легирующие элементы</a> в расплавленном виде вводят в ковш перед выпуском в него стали.</p>
<p>Плавка в конвертерах вместимостью 130…300 т заканчивается через 25…30 минут.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мартеновская печь. Мартеновский процесс. Схема мартеновской печи. Устройство мартеновской печи. Производство стали в мартеновских печах.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1846</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1846#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология конструкционных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[плавильные печи]]></category>
		<category><![CDATA[стали и сплавы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Мартеновский процесс (1864-1865, Франция). В период до семидесятых годов являлся основным способом производства стали. Способ характеризуется сравнительно небольшой производительностью, возможностью использования вторичного металла – стального скрапа. Вместимость печи составляет 200…900 т. Способ позволяет получать качественную сталь. Мартеновская печь по устройству и принципу работы является пламенной отражательной регенеративной печью. В плавильном пространстве сжигается газообразное топливо или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Мартеновский процесс</strong></em></span> (1864-1865, Франция). В период до семидесятых годов являлся основным способом производства <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b">стали</a>. Способ характеризуется сравнительно небольшой производительностью, возможностью использования вторичного металла – стального скрапа. Вместимость печи составляет 200…900 т. Способ позволяет получать качественную сталь.</p>
<p><strong>Мартеновская печь </strong>по устройству и принципу работы является пламенной отражательной регенеративной печью. В плавильном пространстве сжигается <a href="http://www.mtomd.info/archives/358">газообразное топливо</a> или <a href="http://www.mtomd.info/archives/349">мазут</a>. Высокая температура для получения стали в расплавленном состоянии обеспечивается регенерацией тепла печных газов.</p>
<p>Современная <strong>мартеновская печь</strong> представляет собой вытянутую в горизонтальном направлении камеру, сложенную из огнеупорного кирпича. Рабочее плавильное пространство ограничено снизу подиной 12, сверху сводом 11<em>,</em> а с боков передней 5 и задней 10 стенками. Подина имеет форму ванны с откосами по направлению к стенкам печи. В передней стенке имеются загрузочные окна 4 для подачи шихты и флюса, а в задней – отверстие 9 для выпуска готовой стали.</p>
<h3 style="text-align: center;">Схема мартеновской печи</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="схема мартеновской печи" src="http://www.mtomd.info/images/pech_marten.gif" alt="" width="435" height="525" /></p>
<p>Характеристикой рабочего пространства является площадь пода печи, которую подсчитывают на уровне порогов загрузочных окон. С обоих торцов плавильного пространства расположены головки печи 2, которые служат для смешивания топлива с воздухом и подачи этой смеси в плавильное пространство. В качестве топлива используют природный газ, мазут.</p>
<p>Для подогрева воздуха и газа при работе на низкокалорийном газе печь имеет два регенератора 1.</p>
<p><em>Регенератор</em> – камера, в которой размещена насадка – огнеупорный кирпич, выложенный в клетку, предназначен для нагрева воздуха и газов.</p>
<p>Отходящие от печи газы имеют температуру 1500…1600 <sup>0</sup>C. Попадая в регенератор, газы нагревают насадку до температуры 1250 <sup>0</sup>C. Через один из регенераторов подают воздух, который проходя через насадку нагревается до 1200 <sup>0</sup>C и поступает в головку печи, где смешивается с <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be">топливом</a>, на выходе из головки образуется факел 7, направленный на шихту 6. Отходящие газы проходят через противоположную головку (левую), очистные устройства (шлаковики), служащие для отделения от газа частиц шлака и пыли и направляются во второй регенератор. Охлажденные газы покидают печь через дымовую трубу 8. После охлаждения насадки правого регенератора переключают клапаны, и поток газов в печи изменяет направление.</p>
<p>Температура факела пламени достигает 1800<sup>0</sup>C. Факел нагревает рабочее пространство печи и шихту. Факел способствует окислению примесей шихты при плавке.</p>
<p>Продолжительность плавки составляет 3…6 часов, для крупных печей – до 12 часов. Готовую плавку выпускают через отверстие, расположенное в задней стенке на нижнем уровне пода. Отверстие плотно забивают малоспекающимися огнеупорными материалами, которые при выпуске плавки выбивают. Печи работают непрерывно, до остановки на капитальный ремонт – 400…600 плавок.</p>
<p>В зависимости от состава шихты, используемой при плавке, различают разновидности мартеновского процесса:</p>
<ul>
<li>скрап-процесс, при котором шихта состоит из стального лома (скрапа) и 25…45 % чушкового передельного чугуна, процесс применяют на заводах, где нет <a href="http://www.mtomd.info/archives/1828">доменных печей</a>, но много металлолома;</li>
<li>скрап-рудный процесс, при котором шихта состоит из жидкого чугуна (55…75 %), скрапа и железной руды, процесс применяют на металлургических заводах, имеющих доменные печи.</li>
</ul>
<p>Футеровка печи может быть основной и кислой. Если в процессе плавки стали, в шлаке преобладают основные оксиды, то процесс называют <strong>основным мартеновским процессом</strong>, а если кислые <em>– </em><strong>кислым мартеновским процессом</strong>.</p>
<p>Наибольшее количество стали производят скрап-рудным процессом в мартеновских печах с основной футеровкой. В печь загружают железную руду и известняк, а после подогрева подают скрап. После разогрева скрапа в печь заливают жидкий чугун. В период плавления за счет оксидов руды и скрапа интенсивно окисляются примеси чугуна: кремний, фосфор, марганец и, частично, углерод. Оксиды образуют шлак с высоким содержанием оксидов железа и марганца (железистый шлак). После этого проводят период «кипения» ванны: в печь загружают железную руду и продувают ванну подаваемым по трубам 3 кислородом. В это время отключают подачу в печь топлива и воздуха и удаляют шлак.</p>
<p>Для удаления серы наводят новый шлак, подавая на зеркало металла известь с добавлением боксита для уменьшения вязкости шлака. Содержание CaO в шлаке возрастает, а FeO уменьшается.</p>
<p>В период «кипения» углерод интенсивно окисляется, поэтому шихта должна содержать избыток углерода. На данном этапе металл доводится до заданного химического состава, из него удаляются газы и неметаллические включения.</p>
<p>Затем проводят раскисление металла в два этапа. Сначала раскисление идет путем окисления углерода металла, при одновременной подаче в ванну раскислителей – ферромарганца, ферросилиция, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминия</a>. Окончательное раскисление алюминием и ферросилицием осуществляется в ковше, при выпуске стали из печи. После отбора контрольных проб сталь выпускают в ковш.</p>
<p>В основных <strong>мартеновских печах</strong> выплавляют стали <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистые конструкционные</a>, низко- и среднелегированные (марганцовистые, хромистые), кроме высоколегированных сталей и сплавов, которые получают в <a href="http://www.mtomd.info/archives/952">плавильных электропечах</a>.</p>
<p>В кислых мартеновских печах выплавляют качественные стали. Применяют шихту с низким содержанием серы и фосфора. Стали содержат меньше водорода и кислорода, неметаллических включений. Следовательно, кислая сталь имеет более высокие <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">механические свойства</a>, особенно <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">ударную вязкость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичность</a>, ее используют для особо ответственных деталей: коленчатых валов крупных двигателей, роторов мощных турбин, шарикоподшипников.</p>
<p>Основными технико-экономическими показателями производства стали в <strong>мартеновских печах</strong> являются:</p>
<ul>
<li>производительность печи – съем стали с 1м<sup>2</sup> площади пода в сутки (т/м<sup>2</sup> в сутки), в среднем составляет 10 т/м<sup>2</sup>;  р</li>
<li>расход топлива на 1т выплавляемой стали, в среднем составляет 80 кг/т.</li>
</ul>
<p>С укрупнением печей увеличивается их экономическая эффективность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доменная печь. Выплавка чугуна. Печь для выплавки чугуна. Схема доменной печи. Устройство доменной печи. Работа доменной печи. Параметры и конструкция доменной печи.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1828</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология конструкционных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[плавильные печи]]></category>
		<category><![CDATA[чугуны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Чугун выплавляют в печах шахтного типа – доменных печах. Сущность процесса получения чугуна в доменных печах заключается в восстановлении оксидов железа, входящих в состав руды оксидом углерода, водородом и твердым углеродом, выделяющимся при сгорании топлива. При выплавке чугуна решаются задачи: Восстановление железа из окислов руды, науглероживание его и удаление в виде жидкого чугуна определенного химического [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чугун выплавляют в печах шахтного типа – <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>доменных печах</em></strong></span>. Сущность процесса получения чугуна в доменных печах заключается в восстановлении оксидов железа, входящих в состав руды оксидом углерода, водородом и твердым углеродом, выделяющимся при сгорании <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be">топлива</a>.</p>
<p>При выплавке чугуна решаются  задачи:</p>
<ol>
<li>Восстановление железа из окислов руды, науглероживание его и удаление в виде жидкого чугуна определенного химического состава.</li>
<li>Оплавление пустой породы руды, образование шлака, растворение в нем золы кокса и удаление его из печи.</li>
</ol>
<h3>Устройство и работа доменной печи</h3>
<p>Доменная печь имеет стальной кожух, выложенный огнеупорным шамотным кирпичом. Рабочее пространство печи включает колошник <em>6</em>, шахту <em>5</em>, распар <em>4</em>, заплечики <em>3,</em> горн <em>1</em>, лещадь <em>15</em>. В верхней части колошника находится засыпной аппарат <em>8</em>, через который в печь загружают шихту. Шихту подают в вагонетки <em>9</em> подъемника, которые передвигаются по мосту <em>12</em> к засыпному аппарату и, опрокидываясь, высыпают шихту в приемную воронку <em>7</em> распределителя шихты. При опускании малого конуса <em>10</em> шихта попадает в чашу <em>11</em>, а при опускании большого конуса <em>13</em> – в доменную печь, что предотвращает выход газов из доменной печи в атмосферу.</p>
<h3 style="text-align: center;">Схема доменной печи</h3>
<p><img class="aligncenter" title="схема доменной печи" src="http://www.mtomd.info/images/pech_domen.gif" alt="" width="372" height="593" /></p>
<p>При работе печи шихтовые материалы, проплавляясь, опускаются, а через загрузочное устройство подают новые порции шихты, чтобы весь полезный объем был заполнен.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1822">Производство чугуна. Доменное производство чугуна. Технология производства чугуна. Процесс производства чугуна.</a></p>
<p><strong>Полезный объем доменной печи</strong> – объем, занимаемый шихтой от лещади до нижней кромки большого конуса засыпного аппарата при его опускании. Полезная высота доменной печи (<em>Н</em>) достигает 35 м, а полезный объем – 2000…5000 м<sup>3</sup>.</p>
<p>В верхней части горна находятся фурменные устройства <em>14</em>, через которые в печь поступает нагретый воздух, необходимый для <a href="http://www.mtomd.info/archives/213">горения топлива</a>. Воздух поступает из воздухонагревателя, внутри которого имеются камера сгорания и насадка из огнеупорного кирпича, в которой имеются вертикальные каналы. В камеру сгорания к горелке подается очищенный <a href="http://www.mtomd.info/archives/361">доменный газ</a>, который, сгорая, образует горячие газы. Проходя через насадку, газы нагревают ее и удаляются через дымовую трубу. Через насадку пропускается воздух, он нагревается до температуры 1000…1200 <sup>0</sup>С и поступает к фурменному устройству, а оттуда через фурмы <em>2</em> – в рабочее пространство печи. После охлаждения насадок нагреватели переключаются.</p>
<p>Горение топлива. Вблизи фурм природный газ и углерод кокса, взаимодействуя с кислородом воздуха, сгорают:</p>
<p style="text-align: center;">C + O<sub>2</sub> = CO<sub>2</sub> + Q<br />
CH<sub>4</sub> + 2O<sub>2</sub> = CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O<sub>(пар)</sub> + Q</p>
<p>В результате горения выделяется большое количество теплоты, в печи выше уровня фурм развивается температура выше 2000 <sup>0</sup>С. Продукты сгорания  взаимодействуют с раскаленным коксом по реакциям:</p>
<p style="text-align: center;">CO<sub>2</sub> + C = 2CO &#8211; Q<br />
H<sub>2</sub>O + C = CO + H<sub>2</sub> &#8211; Q</p>
<p>Образуется смесь восстановительных газов, в которой окись углерода CO является главным восстановителем железа из его оксидов. Для увеличения производительности подаваемый в доменную печь воздух увлажняется, что приводит к увеличению содержания восстановителя. Горячие газы, поднимаясь, отдают теплоту шихтовым материалам и нагревают их, охлаждаясь до 300…400 <sup>0</sup>С  у колошника. Шихта (агломерат, кокс) опускается навстречу потоку газов, и при температуре около 570 <sup>0</sup>С начинается восстановление оксидов железа.</p>
<p><strong>Восстановление железа в доменной печи. </strong>Восстановление железа происходит по мере продвижения шихты вниз по шахте и повышения температуры от высшего оксида к низшему, в несколько стадий:</p>
<p style="text-align: center;">Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> &#8211;&gt; Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> &#8211;&gt; FeO &#8211;&gt; Fe</p>
<p>Температура определяет характер протекания химических реакций. Восстановителями окcидов железа являются твердый углерод, оксид углерода и водород. Восстановление твердым  углеродом (коксом) называется  <em><strong>прямым восстановлением</strong>,</em> протекает в нижней части печи (зона распара), где более высокие температуры, по реакции:</p>
<p style="text-align: center;">FeO + C = Fe + CO &#8211; Q</p>
<p style="text-align: left;">Восстановление газами (CO и H<sub>2</sub>) называется  <strong><em>косвенным восстановлением</em></strong>,  протекает в верхней части печи при сравнительно низких температурах, по реакциям:</p>
<p style="text-align: center;">3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + CO = 2Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> + CO<sub>2</sub> + Q<br />
Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> + CO = 3FeO + CO<sub>2</sub> &#8211; Q<br />
FeO + CO = Fe + CO<sub>2</sub> + Q</p>
<p>За счет CO и H<sub>2</sub> восстанавливаются все высшие оксиды железа до низшего и 40…60 % металлического железа.</p>
<p>При температуре 1000…1100 <sup>0</sup>C восстановленное из руды твердое железо, взаимодействуя с оксидом углерода, коксом и сажистым углеродом, интенсивно растворяет углерод. При насыщении углеродом температура плавления понижается и на уровне распара и заплечиков железо расплавляется (при температуре около 1300 <sup>0</sup>С).</p>
<p>Капли железоуглеродистого сплава, протекая по кускам кокса, дополнительно насыщаются углеродом (до 4%), марганцем, кремнием, фосфором, которые при температуре 1200 <sup>0</sup>C восстанавливаются из руды, и серой, содержащейся в коксе.</p>
<p>В нижней части доменной печи образуется шлак в результате сплавления окислов пустой породы руды, флюсов и золы топлива. Шлаки содержат Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO, MgO, SiO<sub>2</sub>, MnO, FeO, CaS. Шлак образуется постепенно, его состав меняется по мере стекания в горн, где он скапливается на поверхности жидкого чугуна, благодаря меньшей плотности. Состав шлака зависит от состава применяемых шихтовых материалов и выплавляемого чугуна.</p>
<p>Чугун выпускают из печи каждые 3…4 часа через чугунную летку <em>16</em>, а шлак – каждые 1…1,5 часа через шлаковую летку <em>17</em> (летка – отверстие в кладке, расположенное выше лещади). Летку открывают бурильной машиной, затем закрывают огнеупорной массой. Сливают чугун и шлак в чугуновозные ковши и шлаковозные чаши.</p>
<p>Чугун поступает в кислородно-конвертерные (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1854">Кислородный конвертер</a>) или мартеновские цехи (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1846">Мартеновская печь</a>), или разливается в изложницы разливочной машиной, где он затвердевает в виде чушек-слитков массой 45 кг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индукционная печь. Схема индукционной печи.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/952</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология нагрева и нагревательное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[печи]]></category>
		<category><![CDATA[плавильные печи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Индукционная печь &#8211; индукционная плавильная печь, электротермическая установка для плавки материалов с использованием индукционного нагрева. В промышленности применяют в основном индукционные тигельные печи и индукционные канальные печи. Индукционная нагревательная установка Технология нагрева и нагревательное оборудование Тигельная индукционная печь состоит из индуктора, представляющего собой соленоид, выполненный из медной водоохлаждаемой трубки, и тигля, который в зависимости от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Индукционная печь</strong></em></span> &#8211; индукционная плавильная печь, электротермическая установка для плавки материалов с использованием <a href="http://www.mtomd.info/archives/950">индукционного нагрева</a>. В промышленности применяют в основном <a href="http://www.mtomd.info/archives/1866">индукционные тигельные печи</a> и индукционные канальные печи.</p>
<p><a href="../archives/956">Индукционная нагревательная установка</a><br />
<a href="../archives/category/heating">Технология нагрева и нагревательное оборудование</a></p>
<p>Тигельная индукционная печь состоит из <a href="http://www.mtomd.info/archives/967">индуктора</a>, представляющего собой соленоид, выполненный из медной водоохлаждаемой трубки, и тигля, который в зависимости от свойств расплава изготовляется из керамических материалов, а в специальных случаях &#8211; из графита, стали и др. В тигельных индукционных печах выплавляют <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b">сталь</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%87%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%8b">чугун</a>, драгоценные металлы, медь, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминий</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1728">магний</a>. <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8">Печи</a> изготовляют с ёмкостью тигля от нескольких килограммов до нескольких сотен тонн. Они выполняются: открытыми, вакуумными, газонаполненными и компрессионными; питание печей осуществляется токами низкой, средней и высокой частоты.</p>
<h3 style="text-align: center;">Схемы индукционных плавильных печей</h3>
<p><img class="aligncenter" title="схемы индукционных плавильных печей" src="http://www.mtomd.info/images/pech_ind.jpg" alt="" width="213" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>а &#8211; тигельная, б &#8211; канальная </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>1 &#8211; индуктор; 2 &#8211; расплавленный металл; 3 &#8211; тигель; 4 &#8211; магнитный сердечник; 5 &#8211; подовый камень с каналом тепловыделения</em></p>
<p>Основные узлы канальной индукционной печи: плавильная ванна и так называемая индукционная единица, в которую входят подовый камень, магнитный сердечник и <a href="http://www.mtomd.info/archives/967">индуктор</a>. <em>Отличие канальных печей от <a href="http://www.mtomd.info/archives/1866">тигельных</a></em> состоит в том, что преобразование электромагнитной энергии в тепловую происходит в канале тепловыделения, который должен быть постоянно заполнен электропроводящим телом. Для первичного пуска канальных индукционных печей в канал заливают расплавленный металл или вставляют шаблон из материала, который будет плавиться в печи. При завершении плавки металл из печи сливают не полностью, оставляя так называемое «болото», которое обеспечивает заполнение канала тепловыделения для последующего пуска. Для облегчения замены подового камня индукционные единицы современных печей изготовляют отъёмными.</p>
<p><a href="../archives/category/heating">Технология нагрева и нагревательное оборудование</a><br />
<a href="../archives/950">Индукционный нагрев. Индукционный нагрев металла. Индукционный нагрев схема.</a></p>
<p>В канальных индукционных печах выплавляют цветные металлы и их сплавы, <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%87%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%8b">чугун</a>. Ёмкость плавильных ванн печей может быть от нескольких сотен килограммов до сотен тонн; питание печей осуществляется током промышленной частоты.</p>
<p>Для плавки в индукционных печах характерны: относительно холодный шлак, так как тепло выделяется в расплавленном металле; большая производительность процесса; интенсивное перемешивание и высокое качество переплавляемого металла. Индукционные печи применяют для переплава и рафинирования металлов, а также в качестве миксеров (копильников) для хранения и перегрева жидкого металла перед разливкой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

