Индукционная тигельная печь для получения расплавов железа, марганца, сталей и сплавов на их основе
Авторы патента:
Использование: в металлургии, в частности в индукционных установках для восстановления металлов из их соединений и прямого получения сталей и сплавов. Сущность: устройство содержит индуктор, тигель, направляющую подачи брикетов шихты, установленную в крышке вдоль продольной оси тигеля, канал выпуска металла, канал выпуска шлака; дополнительно введена опора брикетов шихты, установленная в тигле соосно с направляющей и выполненная с соосным сквозным каналом. 6 з. п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в индукционных установках для восстановления металлов из их соединений и получения сталей и сплавов.
Известны индукционные тигельные печи, содержащие индуктор и тигель, размещенный в полости индуктора [1] Такие устройства представляют собой тигель, выполненный из огнеупорного материала и помещенный в полость индуктора, подключенного к источнику переменного тока. В тигле, заполняемом металлом, индуктируется ток и выделяется тепловая энергия. Индукционные тигельные печи имеют преимущества, например, перед канальными печами: энергия выделяется непосредственно в загружаемом металле в печи без использования каких-либо промежуточных нагревательных элементов; создается интенсивная электродинамическая циркуляция расплава по всему заполненному объему тигля; легче создается высокий рабочий уровень температур; обеспечивается простота, удобство обслуживания печи, регулирование металлургических процессов, что обуславливает широкие возможности для автоматизации этих процессов. Ограничениями описанных выше индукционных тигельных печей являются: относительно невысокая температура шлаков на зеркале расплава, что обусловлено нагреванием их через металл; дискретность работы, т. к. шлак и металл сливаются периодически по мере заполнения тигля расплавом; невысокая стойкость футеровки из-за необходимости проведения теплосмен; неприспособленность для производства металлов путем восстановления из соединений. Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является индукционная тигельная печь для получения расплава железа, марганца, сталей и сплавов на их основе, содержащая индуктор, тигель, размещенный внутри индуктора, направляющую подачи брикетов шихты, установленную вдоль продольной оси тигля, канал выпуска металла, канал выпуска шлака [2] Так как в этом устройстве предусмотрен непрерывный и раздельный выпуск образующихся металла и шлака, а также восстановительных газов, то его удобно использовать для прямого получения расплавов железа, сталей, а также марганца, ферромарганца, силикомарганца и других сплавов. Однако ограничением этого ближайшего аналога является нестабильность процесса получения расплава, что связано: с неустойчивым положением в печи брикетов шихты, особенно при их штабелировании в процессе подачи, даже если брикеты упираются в дно тигля, т. к. из-за погружения в бурно циркулирующий расплав они получаются конусообразными и могут сместиться относительно продольной оси тигля или обломаться, при этом существенно изменяются условия циркуляции расплава и выхода газов; с трудностью регулирования скорости подачи брикетов шихты в расплав, т. к. она зависит от параметров печи, например подводимой мощности, формы и размеров печи, состояния футеровки тигля, от параметров расплава и шлака, например химического состава, температуры, теплофизических и электромагнитных свойств расплава металла, уровня заполнения печи, от параметров брикетов, например их формы и размеров, плотности, прочности, глубины погружения брикетов и расплава. Ошибка же в выборе скорости подачи брикетов в расплав может привести к изменению их положения относительно продольной оси тигля, к разрушению брикетов, к перегреву расплава или наоборот к переохлаждению его или даже замерзанию; с неравномерностью прогрева шлака и относительно низкой его температурой, т. к. хотя шлак и прогревается дополнительно проходящими через него нагретыми восстановительными газами, этот процесс происходит главным образом вблизи подаваемых в расплав брикетов. Периферийные же области шлака, а также область, непосредственно соприкасающаяся с брикетом, разогреваются недостаточно, что затрудняет подачу брикетов шихты в расплав, в том числе за счет налипания шлака на брикет, при этом ухудшаются также условия выхода газов. Газы могут выходить локально, увеличивается их скорость выхода, увеличивается унос металла и шлака. Задачей, решаемой изобретением, является повышение качества конечного продукта за счет улучшения стабильности процесса получения расплава, а также повышение надежности и безопасности работы устройства. Техническим результатом, который может быть получен при осуществлении изобретения, является упрощение подачи брикетов шихты в расплав, повышение устойчивости брикетов, улучшение равномерности объемного распределения пузырьков восстановительных газов, частиц образующего шлака, легирующих и флюсующих компонентов, повышение равномерности прогревания шлака за счет обеспечения более равномерного выхода восстановительных газов через поверхность расплава и через слой шлака с меньшей скоростью выхода и меньшим уносом металла и шлака. Поставленная задача решается тем, что индукционная тигельная печь для получения расплавов железа, марганца, сталей и сплавов на основе, содержащая индуктор, тигель, размещенный внутри индуктора, направляющую подачи брикетов шихты, установленную вдоль продольной оси тигеля, канал выпуска металла и канал выпуска шлака, согласно изобретению снабжена опорой брикетов шихты, установленной в тигле соосно направляющей брикетов, выполненной со сквозным каналом, соосным направляющей. Возможны варианты выполнения устройства, в которых целесообразно, чтобы: опора была выполнена в виде шайбы и снабжена кронштейнами крепления на внутренней боковой поверхности тигля; опора была выполнена в виде стоек, закрепленных на дне тигля; боковая наружная поверхность опоры была выполнена с одинаково наклонными к продольной оси тигля гранями; диаметр соосного направляющей сквозного канала в месте контакта опоры с брикетом был выбран из условийd0 <D и d0/Dб

где d0 диаметр соосного направляющей сквозного канала в месте контакта опоры с брикетом;
Dб диаметр брикета шихты, м;
h0 расстояние от дна тигля до места контакта опоры с брикетом, м;
hn расстояние от дна до верхнего уровня металла в тигле, м;
соосный направляющей сквозной канал опоры был снабжен направляющими ребрами и/или проточками, выполненными под одинаковым углом к продольной оси тигля;
суммарная поверхность контакта опоры с брикетом была выбрана из условия

где S

p = 3,14;
Dб диаметр брикета шихты, м;

g ускорение свободного падения, м/с2;
hn расстояние от дна до верхнего уровня металла в тигле,м;

hc высота пакета брикетов над расплавом, м;


За счет введения в конструкцию индукционной тигельной печи опоры, в которой выполнен соосный сквозной канал, удалось решить поставленную задачу с достижением указанного технического результата. На фиг. 1 изображена схематично конструкция индукционной тигельной печи; на фиг. 2 конструкция опоры, выполненная в виде стоек, сечение В-В на фиг. 3; на фиг. 3 сечение А-А на фиг. 2; на фиг. 4 сечение C-C на фиг. 3. Индукционная тигельная печь содержит индуктор 1, тигель 2, размещенный внутри индуктора 1. Направляющая 3 подачи брикетов шихты установлена вдоль продольной оси тигля 2. Канал 4 выпуска металла и канал 5 выпуска шлака могут быть выполнены в тигле 2. Введена опора 6 брикетов шихты, установленная в тигле 2 соосно с направляющей 3. В опоре 6 выполнен соосный сквозной канал 7. В варианте (см. фиг. 1) опора 6 может быть выполнена в виде шайбы и кронштейнами 8 шайбы подсоединена к боковой поверхности тигля 2. Опора 6 (см. фиг. 2 4) может быть выполнена в виде стоек, закрепленных на дне тигля 2. Кроме того, на боковой наружной поверхности опоры 6 (см. фиг. 3, 4) могут быть выполнены грани 9 (на фиг. 1 не показаны). Грани 9 выполнены с одинаковым наклоном относительно продольной оси тигля 2. Диаметр d0 (см. фиг. 1, 2) соосного сквозного канала 7 целесообразно выбрать из следующих условий: d0 <D и d0/Dб




do/Dб

При этом подразумевается, что уровень hp заполнения тигля 2 расплавом 17 не может быть больше глубины тигля 2 hp







M


где g ускорение свободного падения. Выталкивающая сила Ma при этом будет равна
Ma=







Pб


или после подстановки и соответствующих преобразований









увеличить точность подачи брикетов 13 шихты в расплав 17, устойчивость их в расплаве 17, уменьшить вероятность их разрушения;
увеличить равномерность циркуляции расплава 17, равномерность выхода восстановительных газов, равномерность прогрева шлака 13, равномерность подачи брикетов 13, равномерность протекания процессов восстановления, флюсования, легирования;
повысить эффективность процессов флюсования, легирования, растворения образующегося металла в расплаве 17;
уменьшить унос металла с выходящими газами и потери в шлаке 18, уменьшить унос шлака 18;
улучшить условия конвективного подвода тепла к поверхности брикетов 13 в расплаве 17, улучшить условия подачи брикетов 13 в расплав 17;
осуществить условие саморегулируемости скорости подачи брикетов 13 в расплав 17 и уменьшить тем самым вероятность ошибки при подаче брикетов 13;
осуществить непрерывность подачи брикетов 13 в расплав 17 и непрерывность всего процесса производства, уменьшить простои и количество теплосмен, увеличить стойкость футеровки тигля 2;
повысить качество конечного продукта;
увеличить надежность и безопасность процесса производства;
уменьшить удельные затраты энергии и исходных материалов;
улучшить экологичность производства;
расширить функциональные возможности установки, в том числе за счет относительной простоты и оперативности при изменении режима подачи брикетов 13, коррекции состава шихты в брикетах 13;
наиболее полно автоматизировать процесс производства.
Формула изобретения
d0/Dб

где d0 диаметр соосного направляющей сквозного канала в листе контакта опоры с брикетом;
Dб диаметр брикета шихты;
h0 расстояние от дна тигля до места контакта опоры с брикетом;
hn расстояние от дна тигля до верхнего уровня металла в тигле. 5. Печь по п.1, отличающаяся тем, что боковая наружная поверхность опоры выполнена с одинаково наклоненными к продольной оси тигля гранями. 6. Печь по п.1, отличающаяся тем, что соосный направляющей сквозной канал опоры снабжен направляющими ребрами и/или проточками, выполненными с одинаковым наклоном к продольной оси тигля. 7. Печь по п.1, отличающаяся тем, что суммарная поверхность контакта опоры с брикетом удовлетворяет условию

причем

где S

Dб диаметр брикета шихты;
rб плотность брикета;
g ускорение свободного падения;
hn расстояние от дна тигля до верхнего уровня расплава металла в тигле;

hc высота штабеля брикетов над расплавом;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Двухкамерная индукционная канальная печь // 2079080
Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкции канальных печей для плавки алюминия и его сплавов
Укрытие индукционной печи // 2061204
Индукционная канальная печь // 2049974
Изобретение относится к металлургии, в частности к плавильным печам индукционного типа с одним или несколькими каналами на индукционную единицу
Вакуумная индукционная печь // 2031343
Изобретение относится к электрометаллургии, в частности к вакуумным индукционным печам с холодным тиглем для плавки металлов
Изобретение относится к металлургии, точнее к литейному производству
Установка для получения цементного клинкера // 2011137
Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к установкам для получения цементного клинкера
Индукционная канальная раздаточная печь // 2007682
Изобретение относится к металлургии, в частности к индукционным канальным печам
Устройство для слива расплава // 947606
Защитный кожух нагревателей электропечи // 839357
Сливное устройство // 642588
Индукционная тигельная печь // 449219
Индукционная тигельная печь // 435435
Индукционная печь // 405008
Изобретение относится к области электрометаллургии, в частности для плавки металла в индукционных плавильных печах с холодным тиглем