Способ плавки и литья металла
Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к литейному производству, и может быть использовано для литья любых металлов, включая тугоплавкие и химически активные. Способ включает получение расплава металла и его двухступенчатое рафинирование в последовательно расположенных первой и второй сообщенных камерах, содержащих промежуточные емкости со сливными отверстиями. Первую камеру соединяют со второй камерой через сливное отверстие первой промежуточной емкости, перекрытое расплавом для поддержания автономной среды в камерах. Во второй камере используют тепловую энергию независимых источников нагрева. Отрафинированный расплав металла из второй промежуточной емкости подают в охлаждаемый кристаллизатор. При этом расплав металла получают в первой камере за счет электродугового нагрева и переплава расходуемых электродов. Изобретение позволяет расширить технологические возможности за счет использования не рассеянного в металле тепла от первоначального переплава при проведении последующего рафинирования, а также снизить энергетические затраты за счет использования в камерах разных источников нагрева. 1 ил.
Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для литья любых металлов, включая тугоплавкие и химически активные.
Известен способ плавки металла в промежуточной емкости с отливкой слитков, при котором происходит хорошее усреднение расплава его очистка и при литье образуется бездефектная кристаллическая структура. Способ включает приготовление расплава в отдельной промежуточной емкости с последующим переливанием и кристаллизацией в изложнице или кристаллизаторе [1]. Методы плавки в промежуточной емкости с отливкой слитков обеспечивают высокую плотность слитков, однородный химический состав и достаточно однородную кристаллическую структуру. Данный способ нашел применение для изготовления круглых и плоских слитков небольшого сечения [1]. Наиболее близким техническим решением является способ плавки и литья металла, включающий получение расплава металла и его двухступенчатое рафинирование в последовательно расположенных первой и второй сообщенных камерах, содержащих промежуточные емкости со сливными отверстиями, при этом первую камеру соединяют со второй камерой через сливное отверстие первой промежуточной емкости, перекрытое расплавом для поддержания автономной среды в камерах, во второй камере используют тепловую энергию независимых источников нагрева, отрафинированный расплав металла из второй промежуточной емкости подают в охлаждаемый кристаллизатор [2]. Задачей изобретения является повышение эффективности использования и расширения технических возможностей. Использование не рассеянного в металле тепла от первоначального переплава при проведении последующего переплава, ступенчатое разделение камер плавления, где можно применять различные источники нагрева, способствует снижению энергетических затрат. Решение поставленной задачи осуществляется за счет того, что расплав металла получают в первой камере за счет электродугового нагрева и переплава расходуемых электродов. Предложенный способ реализует установка, изображенная на чертеже. Установка включает камеру плавления 1, в которой, например, за счет электродугового нагрева 2 плавятся расходуемые электроды 3, а так же шихта 4, поступающая через загрузочное окно 5, получаемый первый переплав 6 поступает в промежуточную емкость 7. Далее первый переплав 6 сливается во вторую промежуточную емкость 8, где образуется второй переплав 9, за счет, например, независимых источников нагрева 10, установленных во второй камере плавления 11. После приготовления второго переплава 9 расплав сливается в охлаждаемый кристаллизатор 12, где дополнительно может подогревается независимым источником нагрева 10. После кристаллизации образуется слиток 13. Установка, показанная на чертеже, поясняет работу предлагаемого к реализации в промышленности способа, но может иметь другую компоновку, где большее число камер плавления, различных источников нагрева, кристаллизаторов и т.п. Представленное устройство на чертеже применительно к производству слитков из химически активных металлов (типа Ti, Mo, Zr, V, W и т.п.), позволяет использовать защитную атмосферу во всех камерах плавления. Так, например, проводя переплав электродов 3 и шихты 4 в камере плавления 1, за счет электродугового переплава имеется возможность производить переплав по типу способа VADER или в соответствии с другим способом применять один вертикальный электрод и несколько горизонтальных. Тем самым производится первый переплав, где расход электроэнергии примерно на 40% ниже, чем при плавке расходуемого электрода в кристаллизатор. Если использовать подобные методы для прямого получения слитков, то очень трудно избежать неслитин и усадочных раковин. Применительно к представляемому способу плавки и литья использование метода электродугового переплава между несколькими слитками на первой стадии является перспективным, так как данное плавление, происходящее в одном месте камеры, и позволяет, кроме экономии электроэнергии, производить качественную откачку вакуума, кроме того возможно плавить горизонтальные электроды, прочность которых может быть несколько меньше, чем вертикальных. Совместно с плавлением электродов можно плавить подсыпаемую шихту. Для электродов не требуется такого измельчения шихты, как при плавке в глухой кристаллизатор, так как при данном методе переплава происходит достаточное перемешивание лигатуры. На первом этапе возможно использовать для переплава электроды и шихту из губчатого материала, где газовыделение максимальное. Полученный расплав 6 в камере плавления 1 стекает по промежуточной емкости 7 во вторую камеру плавления 11. Расплав собирается во второй промежуточной емкости 8, дополнительно рафинируется при втором переплаве за счет, например, независимых источников нагрева 10, т.е. электронно-лучевых пушек, нерасходуемых электродов, лазеров, плазмотронов и т.п. При втором переплаве может достигается более высокая температура расплава, причем во второй камере плавления 11 возможно получение более глубокого вакуума, если применять электронно-лучевой нагрев, чем в первой камере плавления 1. Разница в глубине вакуума достигается из-за независимых вакуумных насосов, которые откачивают самостоятельно первую и вторую камеры плавления. Как известно, для работы электронно-лучевых пушек так же используется самостоятельная вакуумная система, позволяющая в камере электронной лучевой пушки поддерживать вакуум (0,5



Формула изобретения
Способ плавки и литья металла, включающий получение расплава металла и его двухступенчатое рафинирование в последовательно расположенных первой и второй сообщенных камерах, содержащих промежуточные емкости со сливными отверстиями, при этом первую камеру соединяют со второй камерой через сливное отверстие первой промежуточной емкости, перекрытое расплавом для поддержания автономной среды в камерах, во второй камере используют тепловую энергию независимых источников нагрева, отрафинированный расплав металла из второй промежуточной емкости подают в охлаждаемый кристаллизатор, отличающийся тем, что расплав металла получают в первой камере за счет электродугового нагрева и переплава расходуемых электродов.РИСУНКИ
Рисунок 1