Технология производства ферросилиция — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Технология производства ферросилиция

2022-12-30 25
Технология производства ферросилиция 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Ферросилиций выплавляют в круглых печах мощностью 22,5 – 63МВА разных конструкций - стационарных и вращающихся, открытых и закрытых, герметизированных и других. Рабочий слой футеровки новых печей выполнен из угольных блоков. В процессе эксплуатации на них образуется гарнисаж, который и является фактически рабочим слоем футеровки, предохраняющим угольные блоки от разрушения. Для поддержания надлежащего дугового режима рабочее напряжение должно быть 150…250 В, а рабочий ток – 35…100кВА.

Ферросилиций выплавляют непрерывным процессом. Нормальный ход процесса в открытой печи характеризуется равномерным газовыделением по всей поверхности колошника, отсутствием на колошнике спекшихся участков и мест локального выхода газов – «свищей», равномерным сходом шихты у электродов и в межэлектродном треугольнике, устойчивой глубокой посадкой электродов и равномерной электрической нагрузкой на них, систематическим выходом из печи при выпуске жидкоподвижных сплава и шлака, стабильной переработкой одного и того же количества шихты при постоянном удельном расходе электроэнергии. На мощных печах глубина погружения электродов в шихту должна составлять 1300…2700мм. При этом обеспечиваются минимальные тепловые потери и улет кремния, и максимально большое количество проплавляемой шихты. [2]

Глубину погружения электродов регулируют напряжением и электрическим сопротивлением шихты. При увеличении напряжения и уменьшении сопротивления шихты плавильные тигли вытягиваются вверх, увеличивается улет восстановительных элементов, понижается температура на дне плавильного тигля. Электрическое сопротивление шихты регулируют изменением ее состава и размера кусков. Проводимость шихты увеличивается при увеличении в ее составе восстановителя и размера его кусков. Использование восстановителя с высоким удельным электрическим сопротивлением обеспечивается глубокую устойчивую посадку электродов.                  

Поскольку производство ферросилиция процесс бесшлаковый, под электродами образуется газовые полости – плавильные тигли, в которых горят электрические дуги. При горячем ходе печи они соединяются и образуют общий тигель, на дне которого накапливаются жидкие продукты плавки – сплав и шлак. Стены тигля непрерывно оплавляются в результате протекающих процессов – восстановления, шлакообразования, плавления и др. Газы, образующиеся в плавильном тигле, проходят через слой шихты, нагревают ее, происходит конденсация паров кремния и других элементов. Для равномерного распределения газового потока по сечению колошника необходимо предотвращать спекание шихты на колошнике. Это достигается подбором соответствующего компонентного состава шихты, систематической прошивкой колошника, разрыхлением шихты за счет вращения ванны печи, загрузкой относительно большого количества шихты около электродов. Шихту следует загружать небольшими порциями и поддерживать постоянный уровень засыпи. Перегруз шихты приводит к смещению плавильной зоны вверх, а недогруз – к излишним потерям тепла и повышенному улету восстановительных элементов.

К основным нарушениям в работе электрического оборудования относится использование коротких и чрезмерно длинных электродов. Работу на коротких электродах сопровождают те же явления, которые характерны для работы с избытком восстановителя. При чрезмерно длинных электродах в них теряется много электроэнергии, кроме того, возможны посадка электродов в шлак и потеря дугового режима. Печь перестает принимать шихту.

Целесообразно выплавлять ферросилиций в печах с вращающейся ванной. При этом объем газовых полостей уменьшается в три – четыре раза по сравнению с их объемом при стационарной ванне. Меняется конфигурация газовой полости. Она формируется с набегающей стороны электрода, а со сбегающей практически отсутствует. Шихта «вспахивается» неподвижными электродами, что препятствует спеканию колошника и увеличению площади активных зон более чем в два раза. Шихту в относительно большем количестве следует заваливать с набегающей стороны электрода.

Ванна закрытой печи имеет практически такое же строение, как и ванна открытой. Расстройства нормального хода обусловлены избытком и недостатком восстановителя в шихте, зависанием шихты в труботечках и загрузочных воронках, забиванием подсводового пространства конденсатами и пылью, прогаром свода и воронках и попаданием в печь воды, нарушением оптимального режима перепуска электродов. [2]

Ферросилиций относится к большой группе ферросплавов и и его производством занято более половины всех ферросплавных мощностей России. Отечественный стандарт на ферросилиций предусматривает производство сплавов, содержащих в среднем 20, 25, 45, 65, 69, 75, 90 и 92% кремния. Среднее содержание входит в обозначение марки ферросилиция.

Плавка ферросилиция, как отмечалось, процесс бесшлаковый, поэтому необходимо использовать чистое сырье, с низким содержанием оксидов алюминия, кальция, титана, фосфора, а в некоторых случаях и железа. В качестве кремнийсодержащих руд используют кварц, кварцит и халцедон, горные породы с содержанием SiO2 от 95% до 98%.

При выплавке сплавов ФС20, 25, 45, 65 используют наиболее дешевый восстановитель – орешки металлургического кокса.                                   [3]

Железо в шихту для производства ферросилиция вводят в виде стружки углеродистых сталей, раздробленный до 50 мм. Недопустимо использование железной руды, чугунной стружки и стружки легированных сталей.

Ферросилиций выплавляют в круглых печах мощностью 16,5…115МВА разных конструкций - стационарных и вращающихся, открытых и закрытых, герметизированных и других. Рабочий слой футеровки новых печей выполнен из угольных блоков. В процессе эксплуатации на них образуется гарнисаж, который и является фактически рабочим слоем футеровки, предохраняющим угольные блоки от разрушения. Для поддержания надлежащего дугового режима рабочее напряжение должно быть 150…250 В, а рабочий ток – 35…100кА.                                             [1]

Ферросилиций выплавляют непрерывным процессом. Нормальный ход процесса в открытой печи характеризуется равномерным газовыделением по всей поверхности колошника, отсутствием на колошнике спекшихся участков и мест локального выхода газов – «свищей», равномерным сходом шихты у электродов и в межэлектродном треугольнике, устойчивой глубокой посадкой электродов и равномерной электрической нагрузкой на них, систематическим выходом из печи при выпуске жидкоподвижных сплава и шлака, стабильной переработкой одного и того же количества шихты при

постоянном удельном расходе электроэнергии. На мощных печах глубина погружения электродов в шихту должна составлять 1300…2700мм. При этом обеспечиваются минимальные тепловые потери и улет кремния и максимально большое количество проплавляемой шихты.                        [3]

Глубину погружения электродов регулируют напряжением и электрическим сопротивлением шихты. При увеличении напряжения и уменьшении сопротивления шихты плавильные тигли вытягиваются вверх, увеличивается улет восстановительных элементов, понижается температура на дне плавильного тигля. Электрическое сопротивление шихты регулируют изменением ее состава и размера кусков. Проводимость шихты

увеличивается при увеличении в ее составе восстановителя и размера его кусков. Использование восстановителя с высоким удельным электрическим сопротивлением обеспечивается глубокую устойчивую посадку электродов.                  

Поскольку производство ферросилиция процесс бесшлаковый, под электродами образуется газовые полости – плавильные тигли, в которых горят электрические дуги. При горячем ходе печи они соединяются и образуют общий тигель, на дне которого накапливаются жидкие продукты плавки – сплав и шлак. Стены тигля непрерывно оплавляются в результате протекающих процессов – восстановления, шлакообразования, плавления и др. Газы, образующиеся в плавильном тигле, проходят через слой шихты, нагревают ее, происходит конденсация паров кремния и других элементов. Для равномерного распределения газового потока по сечению колошника необходимо предотвращать спекание шихты на колошнике. Это достигается подбором соответствующего компонентного состава шихты, систематической прошивкой колошника, разрыхлением шихты за счет вращения ванны печи, загрузкой относительно большого количества шихты около электродов. Шихту следует загружать небольшими порциями и поддерживать постоянный уровень засыпи. Перегруз шихты приводит к смещению плавильной зоны вверх, а недогруз – к излишним потерям тепла и повышенному улету восстановительных элементов.                                   [1]

К основным нарушениям в работе электрического оборудования относится использование коротких и чрезмерно длинных электродов. Работу на коротких электродах сопровождают те же явления, которые характерны для работы с избытком восстановителя. При чрезмерно длинных электродах в них теряется много электроэнергии, кроме того, возможны посадка электродов в шлак и потеря дугового режима. Печь перестает принимать шихту.

Целесообразно выплавлять ферросилиций в печах с вращающейся ванной. При этом объем газовых полостей уменьшается в три – четыре раза по сравнению с их объемом при стационарной ванне. Меняется конфигурация газовой полости. Она формируется с набегающей стороны электрода, а со сбегающей практически отсутствует. Шихта «вспахивается» неподвижными электродами, что препятствует спеканию колошника и увеличению площади активных зон более чем в два раза.

Шихту в относительно большем количестве следует заваливать с набегающей стороны электрода.

Ванна закрытой печи имеет практически такое же строение, как и ванна открытой. Расстройства нормального хода обусловлены избытком и недостатком восстановителя в шихте. Зависанием шихты в труботечках и загрузочных воронках, забиванием подсводового пространства конденсатами и пылью, прогаром свода и воронках и попаданием в печь воды, нарушением оптимального режима перепуска электродов.

Выпускают жидкие продукты плавки из печи периодически. Количество выпусков должно быть оптимальным. При слишком частых выпусках нарушается тепловое состояние нижней части печи из – за больших потерь тепла. Это приводит к затруднениям в выпуске сплава и шлака и потерям сплава при разливке. Слишком редкие выпуски приводят к накоплению больших количеств сплава и шлака в плавильном тигле, что снижает скорость восстановительных процессов, увеличивает потери кремния в улет. Оптимальным считается 6…7 выпусков в смену при выплавке ФС18, 20, 25 и 4…5 выпусков для ФС 45, 65, 75, 90. Сплав и шлак выпускают в ковш, футерованный шамотом или графитовой плиткой. Разливку ведут в горизонтальные изложницы – поддоны для получения плоских слитков, на конвейерных и карусельных машинах, в водоохлаждаемые изложницы – кристаллизатор и на грануляционных установках.                                                                                                       [3]

 

 

Выпуск и разливка сплава

 

Выпускают жидкие продукты плавки из печи периодически. Регулярный выпуск ферросилиция из руднотермической печи способствует ее ровному ходу. Задержка в выпуске увеличивает количество металла в печи, уменьшает глубину погружения электродов в шихту и создает неустойчивый электрический режим.

Количество выпусков должно быть оптимальным. При слишком частых выпусках нарушается тепловое состояние нижней части печи из-за больших потерь тепла. Это приводит к затруднениям в выпуске сплава и шлака и потерям сплава при разливке. Слишком редкие выпуски приводят к накоплению больших количеств сплава и шлака в плавильном тигле, что снижает скорость восстановительных процессов, увеличивает потери кремния в улет. Оптимальным считается 6–7 выпусков в смену при выплавке ФС18, 20, 25 и 4–5 выпусков для ФС45, 65, 75, 90. Металл и шлак выпускают через летку, которую затем заделывают конической пробкой из смеси электродной массы и песка или массой из глины и коксика.

Ферросилиций выпускают в ковш с кладкой из шаметного кирпича или с облицовкой графитовой плиткой. Затем ферросилиций разливают в чугунные изложницы для слитков или в чушки на разливочных машинах конвейерного типа.


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.